* elf32-xtensa.c (plt_reloc_count): Move into link hash table.
[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 2 of the
9    License, or (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
12    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14    General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
19    02110-1301, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.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_littable_section (asection *);
107 static int internal_reloc_compare (const void *, const void *);
108 static int internal_reloc_matches (const void *, const void *);
109 extern asection *xtensa_get_property_section (asection *, const char *);
110 static flagword xtensa_get_property_predef_flags (asection *);
111
112 /* Other functions called directly by the linker.  */
113
114 typedef void (*deps_callback_t)
115   (asection *, bfd_vma, asection *, bfd_vma, void *);
116 extern bfd_boolean xtensa_callback_required_dependence
117   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, deps_callback_t, void *);
118
119
120 /* Globally visible flag for choosing size optimization of NOP removal
121    instead of branch-target-aware minimization for NOP removal.
122    When nonzero, narrow all instructions and remove all NOPs possible
123    around longcall expansions.  */
124
125 int elf32xtensa_size_opt;
126
127
128 /* The "new_section_hook" is used to set up a per-section
129    "xtensa_relax_info" data structure with additional information used
130    during relaxation.  */
131
132 typedef struct xtensa_relax_info_struct xtensa_relax_info;
133
134
135 /* The GNU tools do not easily allow extending interfaces to pass around
136    the pointer to the Xtensa ISA information, so instead we add a global
137    variable here (in BFD) that can be used by any of the tools that need
138    this information. */
139
140 xtensa_isa xtensa_default_isa;
141
142
143 /* When this is true, relocations may have been modified to refer to
144    symbols from other input files.  The per-section list of "fix"
145    records needs to be checked when resolving relocations.  */
146
147 static bfd_boolean relaxing_section = FALSE;
148
149 /* When this is true, during final links, literals that cannot be
150    coalesced and their relocations may be moved to other sections.  */
151
152 int elf32xtensa_no_literal_movement = 1;
153
154 \f
155 static reloc_howto_type elf_howto_table[] =
156 {
157   HOWTO (R_XTENSA_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
158          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_NONE",
159          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
160   HOWTO (R_XTENSA_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
161          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_32",
162          TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
163   /* Replace a 32-bit value with a value from the runtime linker (only
164      used by linker-generated stub functions).  The r_addend value is
165      special: 1 means to substitute a pointer to the runtime linker's
166      dynamic resolver function; 2 means to substitute the link map for
167      the shared object.  */
168   HOWTO (R_XTENSA_RTLD, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
169          NULL, "R_XTENSA_RTLD",
170          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
171   HOWTO (R_XTENSA_GLOB_DAT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
172          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_GLOB_DAT",
173          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
174   HOWTO (R_XTENSA_JMP_SLOT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
175          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_JMP_SLOT",
176          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
177   HOWTO (R_XTENSA_RELATIVE, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
178          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_RELATIVE",
179          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
180   HOWTO (R_XTENSA_PLT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
181          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_PLT",
182          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
183   EMPTY_HOWTO (7),
184   HOWTO (R_XTENSA_OP0, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
185          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP0",
186          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
187   HOWTO (R_XTENSA_OP1, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
188          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP1",
189          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
190   HOWTO (R_XTENSA_OP2, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
191          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP2",
192          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
193   /* Assembly auto-expansion.  */
194   HOWTO (R_XTENSA_ASM_EXPAND, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
195          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_ASM_EXPAND",
196          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
197   /* Relax assembly auto-expansion.  */
198   HOWTO (R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
199          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY",
200          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
201   EMPTY_HOWTO (13),
202   EMPTY_HOWTO (14),
203   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
204   HOWTO (R_XTENSA_GNU_VTINHERIT, 0, 2, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
205          NULL, "R_XTENSA_GNU_VTINHERIT",
206          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
207   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
208   HOWTO (R_XTENSA_GNU_VTENTRY, 0, 2, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
209          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_XTENSA_GNU_VTENTRY",
210          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
211
212   /* Relocations for supporting difference of symbols.  */
213   HOWTO (R_XTENSA_DIFF8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
214          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF8",
215          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
216   HOWTO (R_XTENSA_DIFF16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
217          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF16",
218          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
219   HOWTO (R_XTENSA_DIFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
220          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF32",
221          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
222
223   /* General immediate operand relocations.  */
224   HOWTO (R_XTENSA_SLOT0_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
225          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT0_OP",
226          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
227   HOWTO (R_XTENSA_SLOT1_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
228          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT1_OP",
229          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
230   HOWTO (R_XTENSA_SLOT2_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
231          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT2_OP",
232          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
233   HOWTO (R_XTENSA_SLOT3_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
234          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT3_OP",
235          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
236   HOWTO (R_XTENSA_SLOT4_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
237          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT4_OP",
238          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
239   HOWTO (R_XTENSA_SLOT5_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
240          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT5_OP",
241          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
242   HOWTO (R_XTENSA_SLOT6_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
243          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT6_OP",
244          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
245   HOWTO (R_XTENSA_SLOT7_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
246          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT7_OP",
247          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
248   HOWTO (R_XTENSA_SLOT8_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
249          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT8_OP",
250          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
251   HOWTO (R_XTENSA_SLOT9_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
252          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT9_OP",
253          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
254   HOWTO (R_XTENSA_SLOT10_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
255          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT10_OP",
256          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
257   HOWTO (R_XTENSA_SLOT11_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
258          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT11_OP",
259          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
260   HOWTO (R_XTENSA_SLOT12_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
261          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT12_OP",
262          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
263   HOWTO (R_XTENSA_SLOT13_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
264          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT13_OP",
265          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
266   HOWTO (R_XTENSA_SLOT14_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
267          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT14_OP",
268          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
269
270   /* "Alternate" relocations.  The meaning of these is opcode-specific.  */
271   HOWTO (R_XTENSA_SLOT0_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
272          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT0_ALT",
273          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
274   HOWTO (R_XTENSA_SLOT1_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
275          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT1_ALT",
276          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
277   HOWTO (R_XTENSA_SLOT2_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
278          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT2_ALT",
279          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
280   HOWTO (R_XTENSA_SLOT3_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
281          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT3_ALT",
282          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
283   HOWTO (R_XTENSA_SLOT4_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
284          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT4_ALT",
285          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
286   HOWTO (R_XTENSA_SLOT5_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
287          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT5_ALT",
288          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
289   HOWTO (R_XTENSA_SLOT6_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
290          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT6_ALT",
291          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
292   HOWTO (R_XTENSA_SLOT7_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
293          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT7_ALT",
294          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
295   HOWTO (R_XTENSA_SLOT8_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
296          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT8_ALT",
297          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
298   HOWTO (R_XTENSA_SLOT9_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
299          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT9_ALT",
300          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
301   HOWTO (R_XTENSA_SLOT10_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
302          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT10_ALT",
303          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
304   HOWTO (R_XTENSA_SLOT11_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
305          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT11_ALT",
306          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
307   HOWTO (R_XTENSA_SLOT12_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
308          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT12_ALT",
309          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
310   HOWTO (R_XTENSA_SLOT13_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
311          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT13_ALT",
312          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
313   HOWTO (R_XTENSA_SLOT14_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
314          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT14_ALT",
315          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE)
316 };
317
318 #if DEBUG_GEN_RELOC
319 #define TRACE(str) \
320   fprintf (stderr, "Xtensa bfd reloc lookup %d (%s)\n", code, str)
321 #else
322 #define TRACE(str)
323 #endif
324
325 static reloc_howto_type *
326 elf_xtensa_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
327                               bfd_reloc_code_real_type code)
328 {
329   switch (code)
330     {
331     case BFD_RELOC_NONE:
332       TRACE ("BFD_RELOC_NONE");
333       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_NONE ];
334
335     case BFD_RELOC_32:
336       TRACE ("BFD_RELOC_32");
337       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_32 ];
338
339     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF8:
340       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF8");
341       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF8 ];
342
343     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF16:
344       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF16");
345       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF16 ];
346
347     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF32:
348       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF32");
349       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF32 ];
350
351     case BFD_RELOC_XTENSA_RTLD:
352       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_RTLD");
353       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_RTLD ];
354
355     case BFD_RELOC_XTENSA_GLOB_DAT:
356       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_GLOB_DAT");
357       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GLOB_DAT ];
358
359     case BFD_RELOC_XTENSA_JMP_SLOT:
360       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_JMP_SLOT");
361       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_JMP_SLOT ];
362
363     case BFD_RELOC_XTENSA_RELATIVE:
364       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_RELATIVE");
365       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_RELATIVE ];
366
367     case BFD_RELOC_XTENSA_PLT:
368       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_PLT");
369       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_PLT ];
370
371     case BFD_RELOC_XTENSA_OP0:
372       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP0");
373       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP0 ];
374
375     case BFD_RELOC_XTENSA_OP1:
376       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP1");
377       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP1 ];
378
379     case BFD_RELOC_XTENSA_OP2:
380       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP2");
381       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP2 ];
382
383     case BFD_RELOC_XTENSA_ASM_EXPAND:
384       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_ASM_EXPAND");
385       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_ASM_EXPAND ];
386
387     case BFD_RELOC_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
388       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_ASM_SIMPLIFY");
389       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY ];
390
391     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
392       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT");
393       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GNU_VTINHERIT ];
394
395     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
396       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY");
397       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GNU_VTENTRY ];
398
399     default:
400       if (code >= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_OP
401           && code <= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT14_OP)
402         {
403           unsigned n = (R_XTENSA_SLOT0_OP +
404                         (code - BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_OP));
405           return &elf_howto_table[n];
406         }
407
408       if (code >= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_ALT
409           && code <= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT14_ALT)
410         {
411           unsigned n = (R_XTENSA_SLOT0_ALT +
412                         (code - BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_ALT));
413           return &elf_howto_table[n];
414         }
415
416       break;
417     }
418
419   TRACE ("Unknown");
420   return NULL;
421 }
422
423
424 /* Given an ELF "rela" relocation, find the corresponding howto and record
425    it in the BFD internal arelent representation of the relocation.  */
426
427 static void
428 elf_xtensa_info_to_howto_rela (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
429                                arelent *cache_ptr,
430                                Elf_Internal_Rela *dst)
431 {
432   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
433
434   BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_XTENSA_max);
435   cache_ptr->howto = &elf_howto_table[r_type];
436 }
437
438 \f
439 /* Functions for the Xtensa ELF linker.  */
440
441 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
442    section.  */
443
444 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so"
445
446 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.
447    (This does _not_ include the space for the literals associated with
448    the PLT entry.) */
449
450 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
451
452 /* For _really_ large PLTs, we may need to alternate between literals
453    and code to keep the literals within the 256K range of the L32R
454    instructions in the code.  It's unlikely that anyone would ever need
455    such a big PLT, but an arbitrary limit on the PLT size would be bad.
456    Thus, we split the PLT into chunks.  Since there's very little
457    overhead (2 extra literals) for each chunk, the chunk size is kept
458    small so that the code for handling multiple chunks get used and
459    tested regularly.  With 254 entries, there are 1K of literals for
460    each chunk, and that seems like a nice round number.  */
461
462 #define PLT_ENTRIES_PER_CHUNK 254
463
464 /* PLT entries are actually used as stub functions for lazy symbol
465    resolution.  Once the symbol is resolved, the stub function is never
466    invoked.  Note: the 32-byte frame size used here cannot be changed
467    without a corresponding change in the runtime linker.  */
468
469 static const bfd_byte elf_xtensa_be_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
470 {
471   0x6c, 0x10, 0x04,     /* entry sp, 32 */
472   0x18, 0x00, 0x00,     /* l32r  a8, [got entry for rtld's resolver] */
473   0x1a, 0x00, 0x00,     /* l32r  a10, [got entry for rtld's link map] */
474   0x1b, 0x00, 0x00,     /* l32r  a11, [literal for reloc index] */
475   0x0a, 0x80, 0x00,     /* jx    a8 */
476   0                     /* unused */
477 };
478
479 static const bfd_byte elf_xtensa_le_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
480 {
481   0x36, 0x41, 0x00,     /* entry sp, 32 */
482   0x81, 0x00, 0x00,     /* l32r  a8, [got entry for rtld's resolver] */
483   0xa1, 0x00, 0x00,     /* l32r  a10, [got entry for rtld's link map] */
484   0xb1, 0x00, 0x00,     /* l32r  a11, [literal for reloc index] */
485   0xa0, 0x08, 0x00,     /* jx    a8 */
486   0                     /* unused */
487 };
488
489 /* Xtensa ELF linker hash table.  */
490
491 struct elf_xtensa_link_hash_table
492 {
493   struct elf_link_hash_table elf;
494
495   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
496   asection *sgot;
497   asection *sgotplt;
498   asection *srelgot;
499   asection *splt;
500   asection *srelplt;
501   asection *sgotloc;
502   asection *spltlittbl;
503
504   /* Total count of PLT relocations seen during check_relocs.
505      The actual PLT code must be split into multiple sections and all
506      the sections have to be created before size_dynamic_sections,
507      where we figure out the exact number of PLT entries that will be
508      needed.  It is OK if this count is an overestimate, e.g., some
509      relocations may be removed by GC.  */
510   int plt_reloc_count;
511 };
512
513 /* Get the Xtensa ELF linker hash table from a link_info structure.  */
514
515 #define elf_xtensa_hash_table(p) \
516   ((struct elf_xtensa_link_hash_table *) ((p)->hash))
517
518 /* Create an Xtensa ELF linker hash table.  */
519
520 static struct bfd_link_hash_table *
521 elf_xtensa_link_hash_table_create (bfd *abfd)
522 {
523   struct elf_xtensa_link_hash_table *ret;
524   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_xtensa_link_hash_table);
525
526   ret = bfd_malloc (amt);
527   if (ret == NULL)
528     return NULL;
529
530   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd,
531                                       _bfd_elf_link_hash_newfunc,
532                                       sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
533     {
534       free (ret);
535       return NULL;
536     }
537
538   ret->sgot = NULL;
539   ret->sgotplt = NULL;
540   ret->srelgot = NULL;
541   ret->splt = NULL;
542   ret->srelplt = NULL;
543   ret->sgotloc = NULL;
544   ret->spltlittbl = NULL;
545
546   ret->plt_reloc_count = 0;
547
548   return &ret->elf.root;
549 }
550
551 static inline bfd_boolean
552 xtensa_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
553                              struct bfd_link_info *info)
554 {
555   /* Check if we should do dynamic things to this symbol.  The
556      "ignore_protected" argument need not be set, because Xtensa code
557      does not require special handling of STV_PROTECTED to make function
558      pointer comparisons work properly.  The PLT addresses are never
559      used for function pointers.  */
560
561   return _bfd_elf_dynamic_symbol_p (h, info, 0);
562 }
563
564 \f
565 static int
566 property_table_compare (const void *ap, const void *bp)
567 {
568   const property_table_entry *a = (const property_table_entry *) ap;
569   const property_table_entry *b = (const property_table_entry *) bp;
570
571   if (a->address == b->address)
572     {
573       if (a->size != b->size)
574         return (a->size - b->size);
575
576       if ((a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != (b->flags & XTENSA_PROP_ALIGN))
577         return ((b->flags & XTENSA_PROP_ALIGN)
578                 - (a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN));
579
580       if ((a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN)
581           && (GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (a->flags)
582               != GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (b->flags)))
583         return (GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (a->flags)
584                 - GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (b->flags));
585       
586       if ((a->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
587           != (b->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
588         return ((b->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
589                 - (a->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE));
590
591       return (a->flags - b->flags);
592     }
593
594   return (a->address - b->address);
595 }
596
597
598 static int
599 property_table_matches (const void *ap, const void *bp)
600 {
601   const property_table_entry *a = (const property_table_entry *) ap;
602   const property_table_entry *b = (const property_table_entry *) bp;
603
604   /* Check if one entry overlaps with the other.  */
605   if ((b->address >= a->address && b->address < (a->address + a->size))
606       || (a->address >= b->address && a->address < (b->address + b->size)))
607     return 0;
608
609   return (a->address - b->address);
610 }
611
612
613 /* Get the literal table or property table entries for the given
614    section.  Sets TABLE_P and returns the number of entries.  On
615    error, returns a negative value.  */
616
617 static int
618 xtensa_read_table_entries (bfd *abfd,
619                            asection *section,
620                            property_table_entry **table_p,
621                            const char *sec_name,
622                            bfd_boolean output_addr)
623 {
624   asection *table_section;
625   bfd_size_type table_size = 0;
626   bfd_byte *table_data;
627   property_table_entry *blocks;
628   int blk, block_count;
629   bfd_size_type num_records;
630   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
631   bfd_vma section_addr;
632   flagword predef_flags;
633   bfd_size_type table_entry_size;
634
635   if (!section
636       || !(section->flags & SEC_ALLOC)
637       || (section->flags & SEC_DEBUGGING))
638     {
639       *table_p = NULL;
640       return 0;
641     }
642
643   table_section = xtensa_get_property_section (section, sec_name);
644   if (table_section)
645     table_size = table_section->size;
646
647   if (table_size == 0) 
648     {
649       *table_p = NULL;
650       return 0;
651     }
652
653   predef_flags = xtensa_get_property_predef_flags (table_section);
654   table_entry_size = 12;
655   if (predef_flags)
656     table_entry_size -= 4;
657
658   num_records = table_size / table_entry_size;
659   table_data = retrieve_contents (abfd, table_section, TRUE);
660   blocks = (property_table_entry *)
661     bfd_malloc (num_records * sizeof (property_table_entry));
662   block_count = 0;
663
664   if (output_addr)
665     section_addr = section->output_section->vma + section->output_offset;
666   else
667     section_addr = section->vma;
668
669   /* If the file has not yet been relocated, process the relocations
670      and sort out the table entries that apply to the specified section.  */
671   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, table_section, TRUE);
672   if (internal_relocs && !table_section->reloc_done)
673     {
674       unsigned i;
675
676       for (i = 0; i < table_section->reloc_count; i++)
677         {
678           Elf_Internal_Rela *rel = &internal_relocs[i];
679           unsigned long r_symndx;
680
681           if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_XTENSA_NONE)
682             continue;
683
684           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_XTENSA_32);
685           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
686
687           if (get_elf_r_symndx_section (abfd, r_symndx) == section)
688             {
689               bfd_vma sym_off = get_elf_r_symndx_offset (abfd, r_symndx);
690               BFD_ASSERT (sym_off == 0);
691               blocks[block_count].address =
692                 (section_addr + sym_off + rel->r_addend
693                  + bfd_get_32 (abfd, table_data + rel->r_offset));
694               blocks[block_count].size =
695                 bfd_get_32 (abfd, table_data + rel->r_offset + 4);
696               if (predef_flags)
697                 blocks[block_count].flags = predef_flags;
698               else
699                 blocks[block_count].flags =
700                   bfd_get_32 (abfd, table_data + rel->r_offset + 8);
701               block_count++;
702             }
703         }
704     }
705   else
706     {
707       /* The file has already been relocated and the addresses are
708          already in the table.  */
709       bfd_vma off;
710       bfd_size_type section_limit = bfd_get_section_limit (abfd, section);
711
712       for (off = 0; off < table_size; off += table_entry_size) 
713         {
714           bfd_vma address = bfd_get_32 (abfd, table_data + off);
715
716           if (address >= section_addr
717               && address < section_addr + section_limit)
718             {
719               blocks[block_count].address = address;
720               blocks[block_count].size =
721                 bfd_get_32 (abfd, table_data + off + 4);
722               if (predef_flags)
723                 blocks[block_count].flags = predef_flags;
724               else
725                 blocks[block_count].flags =
726                   bfd_get_32 (abfd, table_data + off + 8);
727               block_count++;
728             }
729         }
730     }
731
732   release_contents (table_section, table_data);
733   release_internal_relocs (table_section, internal_relocs);
734
735   if (block_count > 0)
736     {
737       /* Now sort them into address order for easy reference.  */
738       qsort (blocks, block_count, sizeof (property_table_entry),
739              property_table_compare);
740
741       /* Check that the table contents are valid.  Problems may occur,
742          for example, if an unrelocated object file is stripped.  */
743       for (blk = 1; blk < block_count; blk++)
744         {
745           /* The only circumstance where two entries may legitimately
746              have the same address is when one of them is a zero-size
747              placeholder to mark a place where fill can be inserted.
748              The zero-size entry should come first.  */
749           if (blocks[blk - 1].address == blocks[blk].address &&
750               blocks[blk - 1].size != 0)
751             {
752               (*_bfd_error_handler) (_("%B(%A): invalid property table"),
753                                      abfd, section);
754               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
755               free (blocks);
756               return -1;
757             }
758         }
759     }
760
761   *table_p = blocks;
762   return block_count;
763 }
764
765
766 static property_table_entry *
767 elf_xtensa_find_property_entry (property_table_entry *property_table,
768                                 int property_table_size,
769                                 bfd_vma addr)
770 {
771   property_table_entry entry;
772   property_table_entry *rv;
773
774   if (property_table_size == 0)
775     return NULL;
776
777   entry.address = addr;
778   entry.size = 1;
779   entry.flags = 0;
780
781   rv = bsearch (&entry, property_table, property_table_size,
782                 sizeof (property_table_entry), property_table_matches);
783   return rv;
784 }
785
786
787 static bfd_boolean
788 elf_xtensa_in_literal_pool (property_table_entry *lit_table,
789                             int lit_table_size,
790                             bfd_vma addr)
791 {
792   if (elf_xtensa_find_property_entry (lit_table, lit_table_size, addr))
793     return TRUE;
794
795   return FALSE;
796 }
797
798 \f
799 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
800    calculate needed space in the dynamic reloc sections.  */
801
802 static bfd_boolean
803 elf_xtensa_check_relocs (bfd *abfd,
804                          struct bfd_link_info *info,
805                          asection *sec,
806                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
807 {
808   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
809   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
810   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
811   const Elf_Internal_Rela *rel;
812   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
813
814   if (info->relocatable)
815     return TRUE;
816
817   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
818   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
819   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
820
821   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
822   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
823     {
824       unsigned int r_type;
825       unsigned long r_symndx;
826       struct elf_link_hash_entry *h;
827
828       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
829       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
830
831       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
832         {
833           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"),
834                                  abfd, r_symndx);
835           return FALSE;
836         }
837
838       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
839         h = NULL;
840       else
841         {
842           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
843           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
844                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
845             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
846         }
847
848       switch (r_type)
849         {
850         case R_XTENSA_32:
851           if (h == NULL)
852             goto local_literal;
853
854           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
855             {
856               if (h->got.refcount <= 0)
857                 h->got.refcount = 1;
858               else
859                 h->got.refcount += 1;
860             }
861           break;
862
863         case R_XTENSA_PLT:
864           /* If this relocation is against a local symbol, then it's
865              exactly the same as a normal local GOT entry.  */
866           if (h == NULL)
867             goto local_literal;
868
869           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
870             {
871               if (h->plt.refcount <= 0)
872                 {
873                   h->needs_plt = 1;
874                   h->plt.refcount = 1;
875                 }
876               else
877                 h->plt.refcount += 1;
878
879               /* Keep track of the total PLT relocation count even if we
880                  don't yet know whether the dynamic sections will be
881                  created.  */
882               htab->plt_reloc_count += 1;
883
884               if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
885                 {
886                   if (! add_extra_plt_sections (info, htab->plt_reloc_count))
887                     return FALSE;
888                 }
889             }
890           break;
891
892         local_literal:
893           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
894             {
895               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
896
897               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
898               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
899               if (local_got_refcounts == NULL)
900                 {
901                   bfd_size_type size;
902
903                   size = symtab_hdr->sh_info;
904                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
905                   local_got_refcounts =
906                     (bfd_signed_vma *) bfd_zalloc (abfd, size);
907                   if (local_got_refcounts == NULL)
908                     return FALSE;
909                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
910                 }
911               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
912             }
913           break;
914
915         case R_XTENSA_OP0:
916         case R_XTENSA_OP1:
917         case R_XTENSA_OP2:
918         case R_XTENSA_SLOT0_OP:
919         case R_XTENSA_SLOT1_OP:
920         case R_XTENSA_SLOT2_OP:
921         case R_XTENSA_SLOT3_OP:
922         case R_XTENSA_SLOT4_OP:
923         case R_XTENSA_SLOT5_OP:
924         case R_XTENSA_SLOT6_OP:
925         case R_XTENSA_SLOT7_OP:
926         case R_XTENSA_SLOT8_OP:
927         case R_XTENSA_SLOT9_OP:
928         case R_XTENSA_SLOT10_OP:
929         case R_XTENSA_SLOT11_OP:
930         case R_XTENSA_SLOT12_OP:
931         case R_XTENSA_SLOT13_OP:
932         case R_XTENSA_SLOT14_OP:
933         case R_XTENSA_SLOT0_ALT:
934         case R_XTENSA_SLOT1_ALT:
935         case R_XTENSA_SLOT2_ALT:
936         case R_XTENSA_SLOT3_ALT:
937         case R_XTENSA_SLOT4_ALT:
938         case R_XTENSA_SLOT5_ALT:
939         case R_XTENSA_SLOT6_ALT:
940         case R_XTENSA_SLOT7_ALT:
941         case R_XTENSA_SLOT8_ALT:
942         case R_XTENSA_SLOT9_ALT:
943         case R_XTENSA_SLOT10_ALT:
944         case R_XTENSA_SLOT11_ALT:
945         case R_XTENSA_SLOT12_ALT:
946         case R_XTENSA_SLOT13_ALT:
947         case R_XTENSA_SLOT14_ALT:
948         case R_XTENSA_ASM_EXPAND:
949         case R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
950         case R_XTENSA_DIFF8:
951         case R_XTENSA_DIFF16:
952         case R_XTENSA_DIFF32:
953           /* Nothing to do for these.  */
954           break;
955
956         case R_XTENSA_GNU_VTINHERIT:
957           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
958              Reconstruct it for later use during GC.  */
959           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
960             return FALSE;
961           break;
962
963         case R_XTENSA_GNU_VTENTRY:
964           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
965              used.  Record for later use during GC.  */
966           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
967             return FALSE;
968           break;
969
970         default:
971           break;
972         }
973     }
974
975   return TRUE;
976 }
977
978
979 static void
980 elf_xtensa_make_sym_local (struct bfd_link_info *info,
981                            struct elf_link_hash_entry *h)
982 {
983   if (info->shared)
984     {
985       if (h->plt.refcount > 0)
986         {
987           /* Will use RELATIVE relocs instead of JMP_SLOT relocs.  */
988           if (h->got.refcount < 0)
989             h->got.refcount = 0;
990           h->got.refcount += h->plt.refcount;
991           h->plt.refcount = 0;
992         }
993     }
994   else
995     {
996       /* Don't need any dynamic relocations at all.  */
997       h->plt.refcount = 0;
998       h->got.refcount = 0;
999     }
1000 }
1001
1002
1003 static void
1004 elf_xtensa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
1005                         struct elf_link_hash_entry *h,
1006                         bfd_boolean force_local)
1007 {
1008   /* For a shared link, move the plt refcount to the got refcount to leave
1009      space for RELATIVE relocs.  */
1010   elf_xtensa_make_sym_local (info, h);
1011
1012   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, force_local);
1013 }
1014
1015
1016 /* Return the section that should be marked against GC for a given
1017    relocation.  */
1018
1019 static asection *
1020 elf_xtensa_gc_mark_hook (asection *sec,
1021                          struct bfd_link_info *info,
1022                          Elf_Internal_Rela *rel,
1023                          struct elf_link_hash_entry *h,
1024                          Elf_Internal_Sym *sym)
1025 {
1026   if (h != NULL)
1027     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1028       {
1029       case R_XTENSA_GNU_VTINHERIT:
1030       case R_XTENSA_GNU_VTENTRY:
1031         return NULL;
1032       }
1033
1034   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
1035 }
1036
1037
1038 /* Update the GOT & PLT entry reference counts
1039    for the section being removed.  */
1040
1041 static bfd_boolean
1042 elf_xtensa_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
1043                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1044                           asection *sec,
1045                           const Elf_Internal_Rela *relocs)
1046 {
1047   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1048   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1049   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1050   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1051
1052   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1053     return TRUE;
1054
1055   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1056   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1057   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1058
1059   relend = relocs + sec->reloc_count;
1060   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1061     {
1062       unsigned long r_symndx;
1063       unsigned int r_type;
1064       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1065
1066       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1067       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1068         {
1069           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1070           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1071                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1072             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1073         }
1074
1075       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1076       switch (r_type)
1077         {
1078         case R_XTENSA_32:
1079           if (h == NULL)
1080             goto local_literal;
1081           if (h->got.refcount > 0)
1082             h->got.refcount--;
1083           break;
1084
1085         case R_XTENSA_PLT:
1086           if (h == NULL)
1087             goto local_literal;
1088           if (h->plt.refcount > 0)
1089             h->plt.refcount--;
1090           break;
1091
1092         local_literal:
1093           if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1094             local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1095           break;
1096
1097         default:
1098           break;
1099         }
1100     }
1101
1102   return TRUE;
1103 }
1104
1105
1106 /* Create all the dynamic sections.  */
1107
1108 static bfd_boolean
1109 elf_xtensa_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
1110 {
1111   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1112   flagword flags, noalloc_flags;
1113
1114   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1115
1116   /* First do all the standard stuff.  */
1117   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
1118     return FALSE;
1119   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1120   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1121   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1122   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1123
1124   /* Create any extra PLT sections in case check_relocs has already
1125      been called on all the non-dynamic input files.  */
1126   if (! add_extra_plt_sections (info, htab->plt_reloc_count))
1127     return FALSE;
1128
1129   noalloc_flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
1130                    | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
1131   flags = noalloc_flags | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1132
1133   /* Mark the ".got.plt" section READONLY.  */
1134   if (htab->sgotplt == NULL
1135       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->sgotplt, flags))
1136     return FALSE;
1137
1138   /* Create ".rela.got".  */
1139   htab->srelgot = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".rela.got", flags);
1140   if (htab->srelgot == NULL
1141       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 2))
1142     return FALSE;
1143
1144   /* Create ".got.loc" (literal tables for use by dynamic linker).  */
1145   htab->sgotloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".got.loc", flags);
1146   if (htab->sgotloc == NULL
1147       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotloc, 2))
1148     return FALSE;
1149
1150   /* Create ".xt.lit.plt" (literal table for ".got.plt*").  */
1151   htab->spltlittbl = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".xt.lit.plt",
1152                                                   noalloc_flags);
1153   if (htab->spltlittbl == NULL
1154       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->spltlittbl, 2))
1155     return FALSE;
1156
1157   return TRUE;
1158 }
1159
1160
1161 static bfd_boolean
1162 add_extra_plt_sections (struct bfd_link_info *info, int count)
1163 {
1164   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1165   int chunk;
1166
1167   /* Iterate over all chunks except 0 which uses the standard ".plt" and
1168      ".got.plt" sections.  */
1169   for (chunk = count / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK; chunk > 0; chunk--)
1170     {
1171       char *sname;
1172       flagword flags;
1173       asection *s;
1174
1175       /* Stop when we find a section has already been created.  */
1176       if (elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk))
1177         break;
1178
1179       flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
1180                | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
1181
1182       sname = (char *) bfd_malloc (10);
1183       sprintf (sname, ".plt.%u", chunk);
1184       s = bfd_make_section_with_flags (dynobj, sname, flags | SEC_CODE);
1185       if (s == NULL
1186           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1187         return FALSE;
1188
1189       sname = (char *) bfd_malloc (14);
1190       sprintf (sname, ".got.plt.%u", chunk);
1191       s = bfd_make_section_with_flags (dynobj, sname, flags);
1192       if (s == NULL
1193           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1194         return FALSE;
1195     }
1196
1197   return TRUE;
1198 }
1199
1200
1201 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1202    regular object.  The current definition is in some section of the
1203    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1204    change the definition to something the rest of the link can
1205    understand.  */
1206
1207 static bfd_boolean
1208 elf_xtensa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1209                                   struct elf_link_hash_entry *h)
1210 {
1211   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1212      processor independent code will have arranged for us to see the
1213      real definition first, and we can just use the same value.  */
1214   if (h->u.weakdef)
1215     {
1216       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1217                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1218       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1219       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1220       return TRUE;
1221     }
1222
1223   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object.  The
1224      reference must go through the GOT, so there's no need for COPY relocs,
1225      .dynbss, etc.  */
1226
1227   return TRUE;
1228 }
1229
1230
1231 static bfd_boolean
1232 elf_xtensa_fix_refcounts (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
1233 {
1234   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) arg;
1235
1236   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1237     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1238
1239   if (! xtensa_elf_dynamic_symbol_p (h, info))
1240     elf_xtensa_make_sym_local (info, h);
1241
1242   return TRUE;
1243 }
1244
1245
1246 static bfd_boolean
1247 elf_xtensa_allocate_plt_size (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
1248 {
1249   asection *srelplt = (asection *) arg;
1250
1251   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1252     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1253
1254   if (h->plt.refcount > 0)
1255     srelplt->size += (h->plt.refcount * sizeof (Elf32_External_Rela));
1256
1257   return TRUE;
1258 }
1259
1260
1261 static bfd_boolean
1262 elf_xtensa_allocate_got_size (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
1263 {
1264   asection *srelgot = (asection *) arg;
1265
1266   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1267     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1268
1269   if (h->got.refcount > 0)
1270     srelgot->size += (h->got.refcount * sizeof (Elf32_External_Rela));
1271
1272   return TRUE;
1273 }
1274
1275
1276 static void
1277 elf_xtensa_allocate_local_got_size (struct bfd_link_info *info)
1278 {
1279   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1280   bfd *i;
1281
1282   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1283
1284   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
1285     {
1286       bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1287       bfd_size_type j, cnt;
1288       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1289
1290       local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (i);
1291       if (!local_got_refcounts)
1292         continue;
1293
1294       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
1295       cnt = symtab_hdr->sh_info;
1296
1297       for (j = 0; j < cnt; ++j)
1298         {
1299           if (local_got_refcounts[j] > 0)
1300             htab->srelgot->size += (local_got_refcounts[j]
1301                                     * sizeof (Elf32_External_Rela));
1302         }
1303     }
1304 }
1305
1306
1307 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1308
1309 static bfd_boolean
1310 elf_xtensa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1311                                   struct bfd_link_info *info)
1312 {
1313   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1314   bfd *dynobj, *abfd;
1315   asection *s, *srelplt, *splt, *sgotplt, *srelgot, *spltlittbl, *sgotloc;
1316   bfd_boolean relplt, relgot;
1317   int plt_entries, plt_chunks, chunk;
1318
1319   plt_entries = 0;
1320   plt_chunks = 0;
1321
1322   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1323   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1324   if (dynobj == NULL)
1325     abort ();
1326   srelgot = htab->srelgot;
1327   srelplt = htab->srelplt;
1328
1329   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1330     {
1331       BFD_ASSERT (htab->srelgot != NULL
1332                   && htab->srelplt != NULL
1333                   && htab->sgot != NULL
1334                   && htab->spltlittbl != NULL
1335                   && htab->sgotloc != NULL);
1336
1337       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1338       if (info->executable)
1339         {
1340           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1341           if (s == NULL)
1342             abort ();
1343           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1344           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1345         }
1346
1347       /* Allocate room for one word in ".got".  */
1348       htab->sgot->size = 4;
1349
1350       /* Adjust refcounts for symbols that we now know are not "dynamic".  */
1351       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1352                               elf_xtensa_fix_refcounts,
1353                               (void *) info);
1354
1355       /* Allocate space in ".rela.got" for literals that reference
1356          global symbols.  */
1357       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1358                               elf_xtensa_allocate_got_size,
1359                               (void *) srelgot);
1360
1361       /* If we are generating a shared object, we also need space in
1362          ".rela.got" for R_XTENSA_RELATIVE relocs for literals that
1363          reference local symbols.  */
1364       if (info->shared)
1365         elf_xtensa_allocate_local_got_size (info);
1366
1367       /* Allocate space in ".rela.plt" for literals that have PLT entries.  */
1368       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1369                               elf_xtensa_allocate_plt_size,
1370                               (void *) srelplt);
1371
1372       /* Allocate space in ".plt" to match the size of ".rela.plt".  For
1373          each PLT entry, we need the PLT code plus a 4-byte literal.
1374          For each chunk of ".plt", we also need two more 4-byte
1375          literals, two corresponding entries in ".rela.got", and an
1376          8-byte entry in ".xt.lit.plt".  */
1377       spltlittbl = htab->spltlittbl;
1378       plt_entries = srelplt->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
1379       plt_chunks =
1380         (plt_entries + PLT_ENTRIES_PER_CHUNK - 1) / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1381
1382       /* Iterate over all the PLT chunks, including any extra sections
1383          created earlier because the initial count of PLT relocations
1384          was an overestimate.  */
1385       for (chunk = 0;
1386            (splt = elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk)) != NULL;
1387            chunk++)
1388         {
1389           int chunk_entries;
1390
1391           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
1392           BFD_ASSERT (sgotplt != NULL);
1393
1394           if (chunk < plt_chunks - 1)
1395             chunk_entries = PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1396           else if (chunk == plt_chunks - 1)
1397             chunk_entries = plt_entries - (chunk * PLT_ENTRIES_PER_CHUNK);
1398           else
1399             chunk_entries = 0;
1400
1401           if (chunk_entries != 0)
1402             {
1403               sgotplt->size = 4 * (chunk_entries + 2);
1404               splt->size = PLT_ENTRY_SIZE * chunk_entries;
1405               srelgot->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
1406               spltlittbl->size += 8;
1407             }
1408           else
1409             {
1410               sgotplt->size = 0;
1411               splt->size = 0;
1412             }
1413         }
1414
1415       /* Allocate space in ".got.loc" to match the total size of all the
1416          literal tables.  */
1417       sgotloc = htab->sgotloc;
1418       sgotloc->size = spltlittbl->size;
1419       for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
1420         {
1421           if (abfd->flags & DYNAMIC)
1422             continue;
1423           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1424             {
1425               if (! elf_discarded_section (s)
1426                   && xtensa_is_littable_section (s)
1427                   && s != spltlittbl)
1428                 sgotloc->size += s->size;
1429             }
1430         }
1431     }
1432
1433   /* Allocate memory for dynamic sections.  */
1434   relplt = FALSE;
1435   relgot = FALSE;
1436   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1437     {
1438       const char *name;
1439
1440       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1441         continue;
1442
1443       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1444          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1445       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1446
1447       if (CONST_STRNEQ (name, ".rela"))
1448         {
1449           if (s->size != 0)
1450             {
1451               if (strcmp (name, ".rela.plt") == 0)
1452                 relplt = TRUE;
1453               else if (strcmp (name, ".rela.got") == 0)
1454                 relgot = TRUE;
1455
1456               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1457                  to copy relocs into the output file.  */
1458               s->reloc_count = 0;
1459             }
1460         }
1461       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".plt.")
1462                && ! CONST_STRNEQ (name, ".got.plt.")
1463                && strcmp (name, ".got") != 0
1464                && strcmp (name, ".plt") != 0
1465                && strcmp (name, ".got.plt") != 0
1466                && strcmp (name, ".xt.lit.plt") != 0
1467                && strcmp (name, ".got.loc") != 0)
1468         {
1469           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1470           continue;
1471         }
1472
1473       if (s->size == 0)
1474         {
1475           /* If we don't need this section, strip it from the output
1476              file.  We must create the ".plt*" and ".got.plt*"
1477              sections in create_dynamic_sections and/or check_relocs
1478              based on a conservative estimate of the PLT relocation
1479              count, because the sections must be created before the
1480              linker maps input sections to output sections.  The
1481              linker does that before size_dynamic_sections, where we
1482              compute the exact size of the PLT, so there may be more
1483              of these sections than are actually needed.  */
1484           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
1485         }
1486       else if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
1487         {
1488           /* Allocate memory for the section contents.  */
1489           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
1490           if (s->contents == NULL)
1491             return FALSE;
1492         }
1493     }
1494
1495   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1496     {
1497       /* Add the special XTENSA_RTLD relocations now.  The offsets won't be
1498          known until finish_dynamic_sections, but we need to get the relocs
1499          in place before they are sorted.  */
1500       for (chunk = 0; chunk < plt_chunks; chunk++)
1501         {
1502           Elf_Internal_Rela irela;
1503           bfd_byte *loc;
1504
1505           irela.r_offset = 0;
1506           irela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_RTLD);
1507           irela.r_addend = 0;
1508
1509           loc = (srelgot->contents
1510                  + srelgot->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela));
1511           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
1512           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela,
1513                                      loc + sizeof (Elf32_External_Rela));
1514           srelgot->reloc_count += 2;
1515         }
1516
1517       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1518          values later, in elf_xtensa_finish_dynamic_sections, but we
1519          must add the entries now so that we get the correct size for
1520          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1521          dynamic linker and used by the debugger.  */
1522 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1523   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1524
1525       if (info->executable)
1526         {
1527           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1528             return FALSE;
1529         }
1530
1531       if (relplt)
1532         {
1533           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1534               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1535               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1536               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1537             return FALSE;
1538         }
1539
1540       if (relgot)
1541         {
1542           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1543               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1544               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1545             return FALSE;
1546         }
1547
1548       if (!add_dynamic_entry (DT_XTENSA_GOT_LOC_OFF, 0)
1549           || !add_dynamic_entry (DT_XTENSA_GOT_LOC_SZ, 0))
1550         return FALSE;
1551     }
1552 #undef add_dynamic_entry
1553
1554   return TRUE;
1555 }
1556
1557 \f
1558 /* Perform the specified relocation.  The instruction at (contents + address)
1559    is modified to set one operand to represent the value in "relocation".  The
1560    operand position is determined by the relocation type recorded in the
1561    howto.  */
1562
1563 #define CALL_SEGMENT_BITS (30)
1564 #define CALL_SEGMENT_SIZE (1 << CALL_SEGMENT_BITS)
1565
1566 static bfd_reloc_status_type
1567 elf_xtensa_do_reloc (reloc_howto_type *howto,
1568                      bfd *abfd,
1569                      asection *input_section,
1570                      bfd_vma relocation,
1571                      bfd_byte *contents,
1572                      bfd_vma address,
1573                      bfd_boolean is_weak_undef,
1574                      char **error_message)
1575 {
1576   xtensa_format fmt;
1577   xtensa_opcode opcode;
1578   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
1579   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
1580   static xtensa_insnbuf sbuff = NULL;
1581   bfd_vma self_address = 0;
1582   bfd_size_type input_size;
1583   int opnd, slot;
1584   uint32 newval;
1585
1586   if (!ibuff)
1587     {
1588       ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
1589       sbuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
1590     }
1591
1592   input_size = bfd_get_section_limit (abfd, input_section);
1593
1594   switch (howto->type)
1595     {
1596     case R_XTENSA_NONE:
1597     case R_XTENSA_DIFF8:
1598     case R_XTENSA_DIFF16:
1599     case R_XTENSA_DIFF32:
1600       return bfd_reloc_ok;
1601
1602     case R_XTENSA_ASM_EXPAND:
1603       if (!is_weak_undef)
1604         {
1605           /* Check for windowed CALL across a 1GB boundary.  */
1606           xtensa_opcode opcode =
1607             get_expanded_call_opcode (contents + address,
1608                                       input_size - address, 0);
1609           if (is_windowed_call_opcode (opcode))
1610             {
1611               self_address = (input_section->output_section->vma
1612                               + input_section->output_offset
1613                               + address);
1614               if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS)
1615                   != (relocation >> CALL_SEGMENT_BITS)) 
1616                 {
1617                   *error_message = "windowed longcall crosses 1GB boundary; "
1618                     "return may fail";
1619                   return bfd_reloc_dangerous;
1620                 }
1621             }
1622         }
1623       return bfd_reloc_ok;
1624
1625     case R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
1626       {
1627         /* Convert the L32R/CALLX to CALL.  */
1628         bfd_reloc_status_type retval =
1629           elf_xtensa_do_asm_simplify (contents, address, input_size,
1630                                       error_message);
1631         if (retval != bfd_reloc_ok)
1632           return bfd_reloc_dangerous;
1633
1634         /* The CALL needs to be relocated.  Continue below for that part.  */
1635         address += 3;
1636         howto = &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_SLOT0_OP ];
1637       }
1638       break;
1639
1640     case R_XTENSA_32:
1641     case R_XTENSA_PLT:
1642       {
1643         bfd_vma x;
1644         x = bfd_get_32 (abfd, contents + address);
1645         x = x + relocation;
1646         bfd_put_32 (abfd, x, contents + address);
1647       }
1648       return bfd_reloc_ok;
1649     }
1650
1651   /* Only instruction slot-specific relocations handled below.... */
1652   slot = get_relocation_slot (howto->type);
1653   if (slot == XTENSA_UNDEFINED)
1654     {
1655       *error_message = "unexpected relocation";
1656       return bfd_reloc_dangerous;
1657     }
1658
1659   /* Read the instruction into a buffer and decode the opcode.  */
1660   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, contents + address,
1661                              input_size - address);
1662   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
1663   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
1664     {
1665       *error_message = "cannot decode instruction format";
1666       return bfd_reloc_dangerous;
1667     }
1668
1669   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
1670
1671   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, sbuff);
1672   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
1673     {
1674       *error_message = "cannot decode instruction opcode";
1675       return bfd_reloc_dangerous;
1676     }
1677
1678   /* Check for opcode-specific "alternate" relocations.  */
1679   if (is_alt_relocation (howto->type))
1680     {
1681       if (opcode == get_l32r_opcode ())
1682         {
1683           /* Handle the special-case of non-PC-relative L32R instructions.  */
1684           bfd *output_bfd = input_section->output_section->owner;
1685           asection *lit4_sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".lit4");
1686           if (!lit4_sec)
1687             {
1688               *error_message = "relocation references missing .lit4 section";
1689               return bfd_reloc_dangerous;
1690             }
1691           self_address = ((lit4_sec->vma & ~0xfff)
1692                           + 0x40000 - 3); /* -3 to compensate for do_reloc */
1693           newval = relocation;
1694           opnd = 1;
1695         }
1696       else if (opcode == get_const16_opcode ())
1697         {
1698           /* ALT used for high 16 bits.  */
1699           newval = relocation >> 16;
1700           opnd = 1;
1701         }
1702       else
1703         {
1704           /* No other "alternate" relocations currently defined.  */
1705           *error_message = "unexpected relocation";
1706           return bfd_reloc_dangerous;
1707         }
1708     }
1709   else /* Not an "alternate" relocation.... */
1710     {
1711       if (opcode == get_const16_opcode ())
1712         {
1713           newval = relocation & 0xffff;
1714           opnd = 1;
1715         }
1716       else
1717         {
1718           /* ...normal PC-relative relocation.... */
1719
1720           /* Determine which operand is being relocated.  */
1721           opnd = get_relocation_opnd (opcode, howto->type);
1722           if (opnd == XTENSA_UNDEFINED)
1723             {
1724               *error_message = "unexpected relocation";
1725               return bfd_reloc_dangerous;
1726             }
1727
1728           if (!howto->pc_relative)
1729             {
1730               *error_message = "expected PC-relative relocation";
1731               return bfd_reloc_dangerous;
1732             }
1733
1734           /* Calculate the PC address for this instruction.  */
1735           self_address = (input_section->output_section->vma
1736                           + input_section->output_offset
1737                           + address);
1738
1739           newval = relocation;
1740         }
1741     }
1742
1743   /* Apply the relocation.  */
1744   if (xtensa_operand_do_reloc (isa, opcode, opnd, &newval, self_address)
1745       || xtensa_operand_encode (isa, opcode, opnd, &newval)
1746       || xtensa_operand_set_field (isa, opcode, opnd, fmt, slot,
1747                                    sbuff, newval))
1748     {
1749       const char *opname = xtensa_opcode_name (isa, opcode);
1750       const char *msg;
1751
1752       msg = "cannot encode";
1753       if (is_direct_call_opcode (opcode))
1754         {
1755           if ((relocation & 0x3) != 0)
1756             msg = "misaligned call target";
1757           else
1758             msg = "call target out of range";
1759         }
1760       else if (opcode == get_l32r_opcode ())
1761         {
1762           if ((relocation & 0x3) != 0)
1763             msg = "misaligned literal target";
1764           else if (is_alt_relocation (howto->type))
1765             msg = "literal target out of range (too many literals)";
1766           else if (self_address > relocation)
1767             msg = "literal target out of range (try using text-section-literals)";
1768           else
1769             msg = "literal placed after use";
1770         }
1771
1772       *error_message = vsprint_msg (opname, ": %s", strlen (msg) + 2, msg);
1773       return bfd_reloc_dangerous;
1774     }
1775
1776   /* Check for calls across 1GB boundaries.  */
1777   if (is_direct_call_opcode (opcode)
1778       && is_windowed_call_opcode (opcode))
1779     {
1780       if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS)
1781           != (relocation >> CALL_SEGMENT_BITS)) 
1782         {
1783           *error_message =
1784             "windowed call crosses 1GB boundary; return may fail";
1785           return bfd_reloc_dangerous;
1786         }
1787     }
1788
1789   /* Write the modified instruction back out of the buffer.  */
1790   xtensa_format_set_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
1791   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, ibuff, contents + address,
1792                            input_size - address);
1793   return bfd_reloc_ok;
1794 }
1795
1796
1797 static char *
1798 vsprint_msg (const char *origmsg, const char *fmt, int arglen, ...)
1799 {
1800   /* To reduce the size of the memory leak,
1801      we only use a single message buffer.  */
1802   static bfd_size_type alloc_size = 0;
1803   static char *message = NULL;
1804   bfd_size_type orig_len, len = 0;
1805   bfd_boolean is_append;
1806
1807   VA_OPEN (ap, arglen);
1808   VA_FIXEDARG (ap, const char *, origmsg);
1809   
1810   is_append = (origmsg == message);  
1811
1812   orig_len = strlen (origmsg);
1813   len = orig_len + strlen (fmt) + arglen + 20;
1814   if (len > alloc_size)
1815     {
1816       message = (char *) bfd_realloc (message, len);
1817       alloc_size = len;
1818     }
1819   if (!is_append)
1820     memcpy (message, origmsg, orig_len);
1821   vsprintf (message + orig_len, fmt, ap);
1822   VA_CLOSE (ap);
1823   return message;
1824 }
1825
1826
1827 /* This function is registered as the "special_function" in the
1828    Xtensa howto for handling simplify operations.
1829    bfd_perform_relocation / bfd_install_relocation use it to
1830    perform (install) the specified relocation.  Since this replaces the code
1831    in bfd_perform_relocation, it is basically an Xtensa-specific,
1832    stripped-down version of bfd_perform_relocation.  */
1833
1834 static bfd_reloc_status_type
1835 bfd_elf_xtensa_reloc (bfd *abfd,
1836                       arelent *reloc_entry,
1837                       asymbol *symbol,
1838                       void *data,
1839                       asection *input_section,
1840                       bfd *output_bfd,
1841                       char **error_message)
1842 {
1843   bfd_vma relocation;
1844   bfd_reloc_status_type flag;
1845   bfd_size_type octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
1846   bfd_vma output_base = 0;
1847   reloc_howto_type *howto = reloc_entry->howto;
1848   asection *reloc_target_output_section;
1849   bfd_boolean is_weak_undef;
1850
1851   if (!xtensa_default_isa)
1852     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
1853
1854   /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1855      output, and the reloc is against an external symbol, the resulting
1856      reloc will also be against the same symbol.  In such a case, we
1857      don't want to change anything about the way the reloc is handled,
1858      since it will all be done at final link time.  This test is similar
1859      to what bfd_elf_generic_reloc does except that it lets relocs with
1860      howto->partial_inplace go through even if the addend is non-zero.
1861      (The real problem is that partial_inplace is set for XTENSA_32
1862      relocs to begin with, but that's a long story and there's little we
1863      can do about it now....)  */
1864
1865   if (output_bfd && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
1866     {
1867       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1868       return bfd_reloc_ok;
1869     }
1870
1871   /* Is the address of the relocation really within the section?  */
1872   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1873     return bfd_reloc_outofrange;
1874
1875   /* Work out which section the relocation is targeted at and the
1876      initial relocation command value.  */
1877
1878   /* Get symbol value.  (Common symbols are special.)  */
1879   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1880     relocation = 0;
1881   else
1882     relocation = symbol->value;
1883
1884   reloc_target_output_section = symbol->section->output_section;
1885
1886   /* Convert input-section-relative symbol value to absolute.  */
1887   if ((output_bfd && !howto->partial_inplace)
1888       || reloc_target_output_section == NULL)
1889     output_base = 0;
1890   else
1891     output_base = reloc_target_output_section->vma;
1892
1893   relocation += output_base + symbol->section->output_offset;
1894
1895   /* Add in supplied addend.  */
1896   relocation += reloc_entry->addend;
1897
1898   /* Here the variable relocation holds the final address of the
1899      symbol we are relocating against, plus any addend.  */
1900   if (output_bfd)
1901     {
1902       if (!howto->partial_inplace)
1903         {
1904           /* This is a partial relocation, and we want to apply the relocation
1905              to the reloc entry rather than the raw data.  Everything except
1906              relocations against section symbols has already been handled
1907              above.  */
1908
1909           BFD_ASSERT (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM);
1910           reloc_entry->addend = relocation;
1911           reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1912           return bfd_reloc_ok;
1913         }
1914       else
1915         {
1916           reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1917           reloc_entry->addend = 0;
1918         }
1919     }
1920
1921   is_weak_undef = (bfd_is_und_section (symbol->section)
1922                    && (symbol->flags & BSF_WEAK) != 0);
1923   flag = elf_xtensa_do_reloc (howto, abfd, input_section, relocation,
1924                               (bfd_byte *) data, (bfd_vma) octets,
1925                               is_weak_undef, error_message);
1926
1927   if (flag == bfd_reloc_dangerous)
1928     {
1929       /* Add the symbol name to the error message.  */
1930       if (! *error_message)
1931         *error_message = "";
1932       *error_message = vsprint_msg (*error_message, ": (%s + 0x%lx)",
1933                                     strlen (symbol->name) + 17,
1934                                     symbol->name,
1935                                     (unsigned long) reloc_entry->addend);
1936     }
1937
1938   return flag;
1939 }
1940
1941
1942 /* Set up an entry in the procedure linkage table.  */
1943
1944 static bfd_vma
1945 elf_xtensa_create_plt_entry (struct bfd_link_info *info,
1946                              bfd *output_bfd,
1947                              unsigned reloc_index)
1948 {
1949   asection *splt, *sgotplt;
1950   bfd_vma plt_base, got_base;
1951   bfd_vma code_offset, lit_offset;
1952   int chunk;
1953
1954   chunk = reloc_index / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1955   splt = elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk);
1956   sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
1957   BFD_ASSERT (splt != NULL && sgotplt != NULL);
1958
1959   plt_base = splt->output_section->vma + splt->output_offset;
1960   got_base = sgotplt->output_section->vma + sgotplt->output_offset;
1961
1962   lit_offset = 8 + (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK) * 4;
1963   code_offset = (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK) * PLT_ENTRY_SIZE;
1964
1965   /* Fill in the literal entry.  This is the offset of the dynamic
1966      relocation entry.  */
1967   bfd_put_32 (output_bfd, reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
1968               sgotplt->contents + lit_offset);
1969
1970   /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1971   memcpy (splt->contents + code_offset,
1972           (bfd_big_endian (output_bfd)
1973            ? elf_xtensa_be_plt_entry
1974            : elf_xtensa_le_plt_entry),
1975           PLT_ENTRY_SIZE);
1976   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + 0,
1977                                        plt_base + code_offset + 3),
1978               splt->contents + code_offset + 4);
1979   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + 4,
1980                                        plt_base + code_offset + 6),
1981               splt->contents + code_offset + 7);
1982   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + lit_offset,
1983                                        plt_base + code_offset + 9),
1984               splt->contents + code_offset + 10);
1985
1986   return plt_base + code_offset;
1987 }
1988
1989
1990 /* Relocate an Xtensa ELF section.  This is invoked by the linker for
1991    both relocatable and final links.  */
1992
1993 static bfd_boolean
1994 elf_xtensa_relocate_section (bfd *output_bfd,
1995                              struct bfd_link_info *info,
1996                              bfd *input_bfd,
1997                              asection *input_section,
1998                              bfd_byte *contents,
1999                              Elf_Internal_Rela *relocs,
2000                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
2001                              asection **local_sections)
2002 {
2003   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
2004   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2005   Elf_Internal_Rela *rel;
2006   Elf_Internal_Rela *relend;
2007   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2008   property_table_entry *lit_table = 0;
2009   int ltblsize = 0;
2010   char *error_message = NULL;
2011   bfd_size_type input_size;
2012
2013   if (!xtensa_default_isa)
2014     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
2015
2016   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
2017   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2018   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2019
2020   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2021     {
2022       ltblsize = xtensa_read_table_entries (input_bfd, input_section,
2023                                             &lit_table, XTENSA_LIT_SEC_NAME,
2024                                             TRUE);
2025       if (ltblsize < 0)
2026         return FALSE;
2027     }
2028
2029   input_size = bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section);
2030
2031   rel = relocs;
2032   relend = relocs + input_section->reloc_count;
2033   for (; rel < relend; rel++)
2034     {
2035       int r_type;
2036       reloc_howto_type *howto;
2037       unsigned long r_symndx;
2038       struct elf_link_hash_entry *h;
2039       Elf_Internal_Sym *sym;
2040       asection *sec;
2041       bfd_vma relocation;
2042       bfd_reloc_status_type r;
2043       bfd_boolean is_weak_undef;
2044       bfd_boolean unresolved_reloc;
2045       bfd_boolean warned;
2046
2047       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2048       if (r_type == (int) R_XTENSA_GNU_VTINHERIT
2049           || r_type == (int) R_XTENSA_GNU_VTENTRY)
2050         continue;
2051
2052       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_XTENSA_max)
2053         {
2054           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2055           return FALSE;
2056         }
2057       howto = &elf_howto_table[r_type];
2058
2059       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2060
2061       if (info->relocatable)
2062         {
2063           /* This is a relocatable link.
2064              1) If the reloc is against a section symbol, adjust
2065              according to the output section.
2066              2) If there is a new target for this relocation,
2067              the new target will be in the same output section.
2068              We adjust the relocation by the output section
2069              difference.  */
2070
2071           if (relaxing_section)
2072             {
2073               /* Check if this references a section in another input file.  */
2074               if (!do_fix_for_relocatable_link (rel, input_bfd, input_section,
2075                                                 contents))
2076                 return FALSE;
2077               r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2078             }
2079
2080           if (r_type == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
2081             {
2082               char *error_message = NULL;
2083               /* Convert ASM_SIMPLIFY into the simpler relocation
2084                  so that they never escape a relaxing link.  */
2085               r = contract_asm_expansion (contents, input_size, rel,
2086                                           &error_message);
2087               if (r != bfd_reloc_ok)
2088                 {
2089                   if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2090                         (info, error_message, input_bfd, input_section,
2091                          rel->r_offset)))
2092                     return FALSE;
2093                 }
2094               r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2095             }
2096
2097           /* This is a relocatable link, so we don't have to change
2098              anything unless the reloc is against a section symbol,
2099              in which case we have to adjust according to where the
2100              section symbol winds up in the output section.  */
2101           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2102             {
2103               sym = local_syms + r_symndx;
2104               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
2105                 {
2106                   sec = local_sections[r_symndx];
2107                   rel->r_addend += sec->output_offset + sym->st_value;
2108                 }
2109             }
2110
2111           /* If there is an addend with a partial_inplace howto,
2112              then move the addend to the contents.  This is a hack
2113              to work around problems with DWARF in relocatable links
2114              with some previous version of BFD.  Now we can't easily get
2115              rid of the hack without breaking backward compatibility.... */
2116           if (rel->r_addend)
2117             {
2118               howto = &elf_howto_table[r_type];
2119               if (howto->partial_inplace)
2120                 {
2121                   r = elf_xtensa_do_reloc (howto, input_bfd, input_section,
2122                                            rel->r_addend, contents,
2123                                            rel->r_offset, FALSE,
2124                                            &error_message);
2125                   if (r != bfd_reloc_ok)
2126                     {
2127                       if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2128                             (info, error_message, input_bfd, input_section,
2129                              rel->r_offset)))
2130                         return FALSE;
2131                     }
2132                   rel->r_addend = 0;
2133                 }
2134             }
2135
2136           /* Done with work for relocatable link; continue with next reloc.  */
2137           continue;
2138         }
2139
2140       /* This is a final link.  */
2141
2142       h = NULL;
2143       sym = NULL;
2144       sec = NULL;
2145       is_weak_undef = FALSE;
2146       unresolved_reloc = FALSE;
2147       warned = FALSE;
2148
2149       if (howto->partial_inplace)
2150         {
2151           /* Because R_XTENSA_32 was made partial_inplace to fix some
2152              problems with DWARF info in partial links, there may be
2153              an addend stored in the contents.  Take it out of there
2154              and move it back into the addend field of the reloc.  */
2155           rel->r_addend += bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2156           bfd_put_32 (input_bfd, 0, contents + rel->r_offset);
2157         }
2158
2159       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2160         {
2161           sym = local_syms + r_symndx;
2162           sec = local_sections[r_symndx];
2163           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
2164         }
2165       else
2166         {
2167           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
2168                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
2169                                    h, sec, relocation,
2170                                    unresolved_reloc, warned);
2171
2172           if (relocation == 0
2173               && !unresolved_reloc
2174               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2175             is_weak_undef = TRUE;
2176         }
2177
2178       if (relaxing_section)
2179         {
2180           /* Check if this references a section in another input file.  */
2181           do_fix_for_final_link (rel, input_bfd, input_section, contents,
2182                                  &relocation);
2183
2184           /* Update some already cached values.  */
2185           r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2186           howto = &elf_howto_table[r_type];
2187         }
2188
2189       /* Sanity check the address.  */
2190       if (rel->r_offset >= input_size
2191           && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
2192         {
2193           (*_bfd_error_handler)
2194             (_("%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"),
2195              input_bfd, input_section, rel->r_offset, input_size);
2196           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2197           return FALSE;
2198         }
2199
2200       /* Generate dynamic relocations.  */
2201       if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2202         {
2203           bfd_boolean dynamic_symbol = xtensa_elf_dynamic_symbol_p (h, info);
2204
2205           if (dynamic_symbol && is_operand_relocation (r_type))
2206             {
2207               /* This is an error.  The symbol's real value won't be known
2208                  until runtime and it's likely to be out of range anyway.  */
2209               const char *name = h->root.root.string;
2210               error_message = vsprint_msg ("invalid relocation for dynamic "
2211                                            "symbol", ": %s",
2212                                            strlen (name) + 2, name);
2213               if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2214                     (info, error_message, input_bfd, input_section,
2215                      rel->r_offset)))
2216                 return FALSE;
2217             }
2218           else if ((r_type == R_XTENSA_32 || r_type == R_XTENSA_PLT)
2219                    && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
2220                    && (dynamic_symbol || info->shared))
2221             {
2222               Elf_Internal_Rela outrel;
2223               bfd_byte *loc;
2224               asection *srel;
2225
2226               if (dynamic_symbol && r_type == R_XTENSA_PLT)
2227                 srel = htab->srelplt;
2228               else
2229                 srel = htab->srelgot;
2230
2231               BFD_ASSERT (srel != NULL);
2232
2233               outrel.r_offset =
2234                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info,
2235                                          input_section, rel->r_offset);
2236
2237               if ((outrel.r_offset | 1) == (bfd_vma) -1)
2238                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2239               else
2240                 {
2241                   outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2242                                       + input_section->output_offset);
2243
2244                   /* Complain if the relocation is in a read-only section
2245                      and not in a literal pool.  */
2246                   if ((input_section->flags & SEC_READONLY) != 0
2247                       && !elf_xtensa_in_literal_pool (lit_table, ltblsize,
2248                                                       outrel.r_offset))
2249                     {
2250                       error_message =
2251                         _("dynamic relocation in read-only section");
2252                       if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2253                             (info, error_message, input_bfd, input_section,
2254                              rel->r_offset)))
2255                         return FALSE;
2256                     }
2257
2258                   if (dynamic_symbol)
2259                     {
2260                       outrel.r_addend = rel->r_addend;
2261                       rel->r_addend = 0;
2262
2263                       if (r_type == R_XTENSA_32)
2264                         {
2265                           outrel.r_info =
2266                             ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_XTENSA_GLOB_DAT);
2267                           relocation = 0;
2268                         }
2269                       else /* r_type == R_XTENSA_PLT */
2270                         {
2271                           outrel.r_info =
2272                             ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_XTENSA_JMP_SLOT);
2273
2274                           /* Create the PLT entry and set the initial
2275                              contents of the literal entry to the address of
2276                              the PLT entry.  */
2277                           relocation =
2278                             elf_xtensa_create_plt_entry (info, output_bfd,
2279                                                          srel->reloc_count);
2280                         }
2281                       unresolved_reloc = FALSE;
2282                     }
2283                   else
2284                     {
2285                       /* Generate a RELATIVE relocation.  */
2286                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_RELATIVE);
2287                       outrel.r_addend = 0;
2288                     }
2289                 }
2290
2291               loc = (srel->contents
2292                      + srel->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
2293               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2294               BFD_ASSERT (sizeof (Elf32_External_Rela) * srel->reloc_count
2295                           <= srel->size);
2296             }
2297         }
2298
2299       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2300          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2301          not process them.  */
2302       if (unresolved_reloc
2303           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2304                && h->def_dynamic))
2305         {
2306           (*_bfd_error_handler)
2307             (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"),
2308              input_bfd,
2309              input_section,
2310              (long) rel->r_offset,
2311              howto->name,
2312              h->root.root.string);
2313           return FALSE;
2314         }
2315
2316       if (r_symndx == 0)
2317         {
2318           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols from
2319              removed linkonce sections, or sections discarded by a linker
2320              script.  For these relocs, we just want the section contents
2321              zeroed.  Avoid any special processing.  */
2322           _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, contents + rel->r_offset);
2323           continue;
2324         }
2325
2326       /* There's no point in calling bfd_perform_relocation here.
2327          Just go directly to our "special function".  */
2328       r = elf_xtensa_do_reloc (howto, input_bfd, input_section,
2329                                relocation + rel->r_addend,
2330                                contents, rel->r_offset, is_weak_undef,
2331                                &error_message);
2332
2333       if (r != bfd_reloc_ok && !warned)
2334         {
2335           const char *name;
2336
2337           BFD_ASSERT (r == bfd_reloc_dangerous || r == bfd_reloc_other);
2338           BFD_ASSERT (error_message != NULL);
2339
2340           if (h)
2341             name = h->root.root.string;
2342           else
2343             {
2344               name = bfd_elf_string_from_elf_section
2345                 (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name);
2346               if (name && *name == '\0')
2347                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2348             }
2349           if (name)
2350             {
2351               if (rel->r_addend == 0)
2352                 error_message = vsprint_msg (error_message, ": %s",
2353                                              strlen (name) + 2, name);
2354               else
2355                 error_message = vsprint_msg (error_message, ": (%s+0x%x)",
2356                                              strlen (name) + 22,
2357                                              name, (int)rel->r_addend);
2358             }
2359
2360           if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2361                 (info, error_message, input_bfd, input_section,
2362                  rel->r_offset)))
2363             return FALSE;
2364         }
2365     }
2366
2367   if (lit_table)
2368     free (lit_table);
2369
2370   input_section->reloc_done = TRUE;
2371
2372   return TRUE;
2373 }
2374
2375
2376 /* Finish up dynamic symbol handling.  There's not much to do here since
2377    the PLT and GOT entries are all set up by relocate_section.  */
2378
2379 static bfd_boolean
2380 elf_xtensa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2381                                   struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2382                                   struct elf_link_hash_entry *h,
2383                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2384 {
2385   if (h->needs_plt && !h->def_regular)
2386     {
2387       /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2388          the .plt section.  Leave the value alone.  */
2389       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2390       /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
2391          Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
2392          the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
2393          and so the symbol would never be NULL.  */
2394       if (!h->ref_regular_nonweak)
2395         sym->st_value = 0;
2396     }
2397
2398   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2399   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2400       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
2401     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2402
2403   return TRUE;
2404 }
2405
2406
2407 /* Combine adjacent literal table entries in the output.  Adjacent
2408    entries within each input section may have been removed during
2409    relaxation, but we repeat the process here, even though it's too late
2410    to shrink the output section, because it's important to minimize the
2411    number of literal table entries to reduce the start-up work for the
2412    runtime linker.  Returns the number of remaining table entries or -1
2413    on error.  */
2414
2415 static int
2416 elf_xtensa_combine_prop_entries (bfd *output_bfd,
2417                                  asection *sxtlit,
2418                                  asection *sgotloc)
2419 {
2420   bfd_byte *contents;
2421   property_table_entry *table;
2422   bfd_size_type section_size, sgotloc_size;
2423   bfd_vma offset;
2424   int n, m, num;
2425
2426   section_size = sxtlit->size;
2427   BFD_ASSERT (section_size % 8 == 0);
2428   num = section_size / 8;
2429
2430   sgotloc_size = sgotloc->size;
2431   if (sgotloc_size != section_size)
2432     {
2433       (*_bfd_error_handler)
2434         (_("internal inconsistency in size of .got.loc section"));
2435       return -1;
2436     }
2437
2438   table = bfd_malloc (num * sizeof (property_table_entry));
2439   if (table == 0)
2440     return -1;
2441
2442   /* The ".xt.lit.plt" section has the SEC_IN_MEMORY flag set and this
2443      propagates to the output section, where it doesn't really apply and
2444      where it breaks the following call to bfd_malloc_and_get_section.  */
2445   sxtlit->flags &= ~SEC_IN_MEMORY;
2446
2447   if (!bfd_malloc_and_get_section (output_bfd, sxtlit, &contents))
2448     {
2449       if (contents != 0)
2450         free (contents);
2451       free (table);
2452       return -1;
2453     }
2454
2455   /* There should never be any relocations left at this point, so this
2456      is quite a bit easier than what is done during relaxation.  */
2457
2458   /* Copy the raw contents into a property table array and sort it.  */
2459   offset = 0;
2460   for (n = 0; n < num; n++)
2461     {
2462       table[n].address = bfd_get_32 (output_bfd, &contents[offset]);
2463       table[n].size = bfd_get_32 (output_bfd, &contents[offset + 4]);
2464       offset += 8;
2465     }
2466   qsort (table, num, sizeof (property_table_entry), property_table_compare);
2467
2468   for (n = 0; n < num; n++)
2469     {
2470       bfd_boolean remove = FALSE;
2471
2472       if (table[n].size == 0)
2473         remove = TRUE;
2474       else if (n > 0 &&
2475                (table[n-1].address + table[n-1].size == table[n].address))
2476         {
2477           table[n-1].size += table[n].size;
2478           remove = TRUE;
2479         }
2480
2481       if (remove)
2482         {
2483           for (m = n; m < num - 1; m++)
2484             {
2485               table[m].address = table[m+1].address;
2486               table[m].size = table[m+1].size;
2487             }
2488
2489           n--;
2490           num--;
2491         }
2492     }
2493
2494   /* Copy the data back to the raw contents.  */
2495   offset = 0;
2496   for (n = 0; n < num; n++)
2497     {
2498       bfd_put_32 (output_bfd, table[n].address, &contents[offset]);
2499       bfd_put_32 (output_bfd, table[n].size, &contents[offset + 4]);
2500       offset += 8;
2501     }
2502
2503   /* Clear the removed bytes.  */
2504   if ((bfd_size_type) (num * 8) < section_size)
2505     memset (&contents[num * 8], 0, section_size - num * 8);
2506
2507   if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, sxtlit, contents, 0,
2508                                   section_size))
2509     return -1;
2510
2511   /* Copy the contents to ".got.loc".  */
2512   memcpy (sgotloc->contents, contents, section_size);
2513
2514   free (contents);
2515   free (table);
2516   return num;
2517 }
2518
2519
2520 /* Finish up the dynamic sections.  */
2521
2522 static bfd_boolean
2523 elf_xtensa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
2524                                     struct bfd_link_info *info)
2525 {
2526   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
2527   bfd *dynobj;
2528   asection *sdyn, *srelplt, *sgot, *sxtlit, *sgotloc;
2529   Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2530   int num_xtlit_entries;
2531
2532   if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2533     return TRUE;
2534
2535   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
2536   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2537   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2538   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2539
2540   /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2541      the dynamic section.  */
2542   sgot = htab->sgot;
2543   if (sgot)
2544     {
2545       BFD_ASSERT (sgot->size == 4);
2546       if (sdyn == NULL)
2547         bfd_put_32 (output_bfd, 0, sgot->contents);
2548       else
2549         bfd_put_32 (output_bfd,
2550                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2551                     sgot->contents);
2552     }
2553
2554   srelplt = htab->srelplt;
2555   if (srelplt && srelplt->size != 0)
2556     {
2557       asection *sgotplt, *srelgot, *spltlittbl;
2558       int chunk, plt_chunks, plt_entries;
2559       Elf_Internal_Rela irela;
2560       bfd_byte *loc;
2561       unsigned rtld_reloc;
2562
2563       srelgot = htab->srelgot;
2564       spltlittbl = htab->spltlittbl;
2565       BFD_ASSERT (srelgot != NULL && spltlittbl != NULL);
2566
2567       /* Find the first XTENSA_RTLD relocation.  Presumably the rest
2568          of them follow immediately after....  */
2569       for (rtld_reloc = 0; rtld_reloc < srelgot->reloc_count; rtld_reloc++)
2570         {
2571           loc = srelgot->contents + rtld_reloc * sizeof (Elf32_External_Rela);
2572           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2573           if (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD)
2574             break;
2575         }
2576       BFD_ASSERT (rtld_reloc < srelgot->reloc_count);
2577
2578       plt_entries = srelplt->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
2579       plt_chunks =
2580         (plt_entries + PLT_ENTRIES_PER_CHUNK - 1) / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
2581
2582       for (chunk = 0; chunk < plt_chunks; chunk++)
2583         {
2584           int chunk_entries = 0;
2585
2586           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
2587           BFD_ASSERT (sgotplt != NULL);
2588
2589           /* Emit special RTLD relocations for the first two entries in
2590              each chunk of the .got.plt section.  */
2591
2592           loc = srelgot->contents + rtld_reloc * sizeof (Elf32_External_Rela);
2593           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2594           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD);
2595           irela.r_offset = (sgotplt->output_section->vma
2596                             + sgotplt->output_offset);
2597           irela.r_addend = 1; /* tell rtld to set value to resolver function */
2598           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
2599           rtld_reloc += 1;
2600           BFD_ASSERT (rtld_reloc <= srelgot->reloc_count);
2601
2602           /* Next literal immediately follows the first.  */
2603           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
2604           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2605           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD);
2606           irela.r_offset = (sgotplt->output_section->vma
2607                             + sgotplt->output_offset + 4);
2608           /* Tell rtld to set value to object's link map.  */
2609           irela.r_addend = 2;
2610           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
2611           rtld_reloc += 1;
2612           BFD_ASSERT (rtld_reloc <= srelgot->reloc_count);
2613
2614           /* Fill in the literal table.  */
2615           if (chunk < plt_chunks - 1)
2616             chunk_entries = PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
2617           else
2618             chunk_entries = plt_entries - (chunk * PLT_ENTRIES_PER_CHUNK);
2619
2620           BFD_ASSERT ((unsigned) (chunk + 1) * 8 <= spltlittbl->size);
2621           bfd_put_32 (output_bfd,
2622                       sgotplt->output_section->vma + sgotplt->output_offset,
2623                       spltlittbl->contents + (chunk * 8) + 0);
2624           bfd_put_32 (output_bfd,
2625                       8 + (chunk_entries * 4),
2626                       spltlittbl->contents + (chunk * 8) + 4);
2627         }
2628
2629       /* All the dynamic relocations have been emitted at this point.
2630          Make sure the relocation sections are the correct size.  */
2631       if (srelgot->size != (sizeof (Elf32_External_Rela)
2632                             * srelgot->reloc_count)
2633           || srelplt->size != (sizeof (Elf32_External_Rela)
2634                                * srelplt->reloc_count))
2635         abort ();
2636
2637      /* The .xt.lit.plt section has just been modified.  This must
2638         happen before the code below which combines adjacent literal
2639         table entries, and the .xt.lit.plt contents have to be forced to
2640         the output here.  */
2641       if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
2642                                       spltlittbl->output_section,
2643                                       spltlittbl->contents,
2644                                       spltlittbl->output_offset,
2645                                       spltlittbl->size))
2646         return FALSE;
2647       /* Clear SEC_HAS_CONTENTS so the contents won't be output again.  */
2648       spltlittbl->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2649     }
2650
2651   /* Combine adjacent literal table entries.  */
2652   BFD_ASSERT (! info->relocatable);
2653   sxtlit = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".xt.lit");
2654   sgotloc = htab->sgotloc;
2655   BFD_ASSERT (sxtlit && sgotloc);
2656   num_xtlit_entries =
2657     elf_xtensa_combine_prop_entries (output_bfd, sxtlit, sgotloc);
2658   if (num_xtlit_entries < 0)
2659     return FALSE;
2660
2661   dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2662   dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
2663   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2664     {
2665       Elf_Internal_Dyn dyn;
2666
2667       bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2668
2669       switch (dyn.d_tag)
2670         {
2671         default:
2672           break;
2673
2674         case DT_XTENSA_GOT_LOC_SZ:
2675           dyn.d_un.d_val = num_xtlit_entries;
2676           break;
2677
2678         case DT_XTENSA_GOT_LOC_OFF:
2679           dyn.d_un.d_ptr = htab->sgotloc->vma;
2680           break;
2681
2682         case DT_PLTGOT:
2683           dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->vma;
2684           break;
2685
2686         case DT_JMPREL:
2687           dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->vma;
2688           break;
2689
2690         case DT_PLTRELSZ:
2691           dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
2692           break;
2693
2694         case DT_RELASZ:
2695           /* Adjust RELASZ to not include JMPREL.  This matches what
2696              glibc expects and what is done for several other ELF
2697              targets (e.g., i386, alpha), but the "correct" behavior
2698              seems to be unresolved.  Since the linker script arranges
2699              for .rela.plt to follow all other relocation sections, we
2700              don't have to worry about changing the DT_RELA entry.  */
2701           if (htab->srelplt)
2702             dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
2703           break;
2704         }
2705
2706       bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2707     }
2708
2709   return TRUE;
2710 }
2711
2712 \f
2713 /* Functions for dealing with the e_flags field.  */
2714
2715 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2716    object file when linking.  */
2717
2718 static bfd_boolean
2719 elf_xtensa_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
2720 {
2721   unsigned out_mach, in_mach;
2722   flagword out_flag, in_flag;
2723
2724   /* Check if we have the same endianess.  */
2725   if (!_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
2726     return FALSE;
2727
2728   /* Don't even pretend to support mixed-format linking.  */
2729   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2730       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2731     return FALSE;
2732
2733   out_flag = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2734   in_flag = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2735
2736   out_mach = out_flag & EF_XTENSA_MACH;
2737   in_mach = in_flag & EF_XTENSA_MACH;
2738   if (out_mach != in_mach)
2739     {
2740       (*_bfd_error_handler)
2741         (_("%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"),
2742          ibfd, out_mach, in_mach);
2743       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2744       return FALSE;
2745     }
2746
2747   if (! elf_flags_init (obfd))
2748     {
2749       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
2750       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flag;
2751
2752       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2753           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2754         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
2755                                   bfd_get_mach (ibfd));
2756
2757       return TRUE;
2758     }
2759
2760   if ((out_flag & EF_XTENSA_XT_INSN) != (in_flag & EF_XTENSA_XT_INSN)) 
2761     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= (~ EF_XTENSA_XT_INSN);
2762
2763   if ((out_flag & EF_XTENSA_XT_LIT) != (in_flag & EF_XTENSA_XT_LIT)) 
2764     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= (~ EF_XTENSA_XT_LIT);
2765
2766   return TRUE;
2767 }
2768
2769
2770 static bfd_boolean
2771 elf_xtensa_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
2772 {
2773   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
2774               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
2775
2776   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= flags;
2777   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
2778
2779   return TRUE;
2780 }
2781
2782
2783 static bfd_boolean
2784 elf_xtensa_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
2785 {
2786   FILE *f = (FILE *) farg;
2787   flagword e_flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
2788
2789   fprintf (f, "\nXtensa header:\n");
2790   if ((e_flags & EF_XTENSA_MACH) == E_XTENSA_MACH)
2791     fprintf (f, "\nMachine     = Base\n");
2792   else
2793     fprintf (f, "\nMachine Id  = 0x%x\n", e_flags & EF_XTENSA_MACH);
2794
2795   fprintf (f, "Insn tables = %s\n",
2796            (e_flags & EF_XTENSA_XT_INSN) ? "true" : "false");
2797
2798   fprintf (f, "Literal tables = %s\n",
2799            (e_flags & EF_XTENSA_XT_LIT) ? "true" : "false");
2800
2801   return _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, farg);
2802 }
2803
2804
2805 /* Set the right machine number for an Xtensa ELF file.  */
2806
2807 static bfd_boolean
2808 elf_xtensa_object_p (bfd *abfd)
2809 {
2810   int mach;
2811   unsigned long arch = elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_XTENSA_MACH;
2812
2813   switch (arch)
2814     {
2815     case E_XTENSA_MACH:
2816       mach = bfd_mach_xtensa;
2817       break;
2818     default:
2819       return FALSE;
2820     }
2821
2822   (void) bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_xtensa, mach);
2823   return TRUE;
2824 }
2825
2826
2827 /* The final processing done just before writing out an Xtensa ELF object
2828    file.  This gets the Xtensa architecture right based on the machine
2829    number.  */
2830
2831 static void
2832 elf_xtensa_final_write_processing (bfd *abfd,
2833                                    bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
2834 {
2835   int mach;
2836   unsigned long val;
2837
2838   switch (mach = bfd_get_mach (abfd))
2839     {
2840     case bfd_mach_xtensa:
2841       val = E_XTENSA_MACH;
2842       break;
2843     default:
2844       return;
2845     }
2846
2847   elf_elfheader (abfd)->e_flags &=  (~ EF_XTENSA_MACH);
2848   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
2849 }
2850
2851
2852 static enum elf_reloc_type_class
2853 elf_xtensa_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2854 {
2855   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2856     {
2857     case R_XTENSA_RELATIVE:
2858       return reloc_class_relative;
2859     case R_XTENSA_JMP_SLOT:
2860       return reloc_class_plt;
2861     default:
2862       return reloc_class_normal;
2863     }
2864 }
2865
2866 \f
2867 static bfd_boolean
2868 elf_xtensa_discard_info_for_section (bfd *abfd,
2869                                      struct elf_reloc_cookie *cookie,
2870                                      struct bfd_link_info *info,
2871                                      asection *sec)
2872 {
2873   bfd_byte *contents;
2874   bfd_vma section_size;
2875   bfd_vma offset, actual_offset;
2876   size_t removed_bytes = 0;
2877
2878   section_size = sec->size;
2879   if (section_size == 0 || section_size % 8 != 0)
2880     return FALSE;
2881
2882   if (sec->output_section
2883       && bfd_is_abs_section (sec->output_section))
2884     return FALSE;
2885
2886   contents = retrieve_contents (abfd, sec, info->keep_memory);
2887   if (!contents)
2888     return FALSE;
2889
2890   cookie->rels = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, info->keep_memory);
2891   if (!cookie->rels)
2892     {
2893       release_contents (sec, contents);
2894       return FALSE;
2895     }
2896
2897   cookie->rel = cookie->rels;
2898   cookie->relend = cookie->rels + sec->reloc_count;
2899
2900   for (offset = 0; offset < section_size; offset += 8)
2901     {
2902       actual_offset = offset - removed_bytes;
2903
2904       /* The ...symbol_deleted_p function will skip over relocs but it
2905          won't adjust their offsets, so do that here.  */
2906       while (cookie->rel < cookie->relend
2907              && cookie->rel->r_offset < offset)
2908         {
2909           cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2910           cookie->rel++;
2911         }
2912
2913       while (cookie->rel < cookie->relend
2914              && cookie->rel->r_offset == offset)
2915         {
2916           if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (offset, cookie))
2917             {
2918               /* Remove the table entry.  (If the reloc type is NONE, then
2919                  the entry has already been merged with another and deleted
2920                  during relaxation.)  */
2921               if (ELF32_R_TYPE (cookie->rel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
2922                 {
2923                   /* Shift the contents up.  */
2924                   if (offset + 8 < section_size)
2925                     memmove (&contents[actual_offset],
2926                              &contents[actual_offset+8],
2927                              section_size - offset - 8);
2928                   removed_bytes += 8;
2929                 }
2930
2931               /* Remove this relocation.  */
2932               cookie->rel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
2933             }
2934
2935           /* Adjust the relocation offset for previous removals.  This
2936              should not be done before calling ...symbol_deleted_p
2937              because it might mess up the offset comparisons there.
2938              Make sure the offset doesn't underflow in the case where
2939              the first entry is removed.  */
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           cookie->rel++;
2946         }
2947     }
2948
2949   if (removed_bytes != 0)
2950     {
2951       /* Adjust any remaining relocs (shouldn't be any).  */
2952       for (; cookie->rel < cookie->relend; cookie->rel++)
2953         {
2954           if (cookie->rel->r_offset >= removed_bytes)
2955             cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2956           else
2957             cookie->rel->r_offset = 0;
2958         }
2959
2960       /* Clear the removed bytes.  */
2961       memset (&contents[section_size - removed_bytes], 0, removed_bytes);
2962
2963       pin_contents (sec, contents);
2964       pin_internal_relocs (sec, cookie->rels);
2965
2966       /* Shrink size.  */
2967       sec->size = section_size - removed_bytes;
2968
2969       if (xtensa_is_littable_section (sec))
2970         {
2971           asection *sgotloc = elf_xtensa_hash_table (info)->sgotloc;
2972           if (sgotloc)
2973             sgotloc->size -= removed_bytes;
2974         }
2975     }
2976   else
2977     {
2978       release_contents (sec, contents);
2979       release_internal_relocs (sec, cookie->rels);
2980     }
2981
2982   return (removed_bytes != 0);
2983 }
2984
2985
2986 static bfd_boolean
2987 elf_xtensa_discard_info (bfd *abfd,
2988                          struct elf_reloc_cookie *cookie,
2989                          struct bfd_link_info *info)
2990 {
2991   asection *sec;
2992   bfd_boolean changed = FALSE;
2993
2994   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2995     {
2996       if (xtensa_is_property_section (sec))
2997         {
2998           if (elf_xtensa_discard_info_for_section (abfd, cookie, info, sec))
2999             changed = TRUE;
3000         }
3001     }
3002
3003   return changed;
3004 }
3005
3006
3007 static bfd_boolean
3008 elf_xtensa_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
3009 {
3010   return xtensa_is_property_section (sec);
3011 }
3012
3013
3014 static unsigned int
3015 elf_xtensa_action_discarded (asection *sec)
3016 {
3017   if (strcmp (".xt_except_table", sec->name) == 0)
3018     return 0;
3019
3020   if (strcmp (".xt_except_desc", sec->name) == 0)
3021     return 0;
3022
3023   return _bfd_elf_default_action_discarded (sec);
3024 }
3025
3026 \f
3027 /* Support for core dump NOTE sections.  */
3028
3029 static bfd_boolean
3030 elf_xtensa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3031 {
3032   int offset;
3033   unsigned int size;
3034
3035   /* The size for Xtensa is variable, so don't try to recognize the format
3036      based on the size.  Just assume this is GNU/Linux.  */
3037
3038   /* pr_cursig */
3039   elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
3040
3041   /* pr_pid */
3042   elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
3043
3044   /* pr_reg */
3045   offset = 72;
3046   size = note->descsz - offset - 4;
3047
3048   /* Make a ".reg/999" section.  */
3049   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
3050                                           size, note->descpos + offset);
3051 }
3052
3053
3054 static bfd_boolean
3055 elf_xtensa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3056 {
3057   switch (note->descsz)
3058     {
3059       default:
3060         return FALSE;
3061
3062       case 128:         /* GNU/Linux elf_prpsinfo */
3063         elf_tdata (abfd)->core_program
3064          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 32, 16);
3065         elf_tdata (abfd)->core_command
3066          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 48, 80);
3067     }
3068
3069   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
3070      onto the end of the args in some (at least one anyway)
3071      implementations, so strip it off if it exists.  */
3072
3073   {
3074     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
3075     int n = strlen (command);
3076
3077     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
3078       command[n - 1] = '\0';
3079   }
3080
3081   return TRUE;
3082 }
3083
3084 \f
3085 /* Generic Xtensa configurability stuff.  */
3086
3087 static xtensa_opcode callx0_op = XTENSA_UNDEFINED;
3088 static xtensa_opcode callx4_op = XTENSA_UNDEFINED;
3089 static xtensa_opcode callx8_op = XTENSA_UNDEFINED;
3090 static xtensa_opcode callx12_op = XTENSA_UNDEFINED;
3091 static xtensa_opcode call0_op = XTENSA_UNDEFINED;
3092 static xtensa_opcode call4_op = XTENSA_UNDEFINED;
3093 static xtensa_opcode call8_op = XTENSA_UNDEFINED;
3094 static xtensa_opcode call12_op = XTENSA_UNDEFINED;
3095
3096 static void
3097 init_call_opcodes (void)
3098 {
3099   if (callx0_op == XTENSA_UNDEFINED)
3100     {
3101       callx0_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx0");
3102       callx4_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx4");
3103       callx8_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx8");
3104       callx12_op = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx12");
3105       call0_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call0");
3106       call4_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call4");
3107       call8_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call8");
3108       call12_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call12");
3109     }
3110 }
3111
3112
3113 static bfd_boolean
3114 is_indirect_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3115 {
3116   init_call_opcodes ();
3117   return (opcode == callx0_op
3118           || opcode == callx4_op
3119           || opcode == callx8_op
3120           || opcode == callx12_op);
3121 }
3122
3123
3124 static bfd_boolean
3125 is_direct_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3126 {
3127   init_call_opcodes ();
3128   return (opcode == call0_op
3129           || opcode == call4_op
3130           || opcode == call8_op
3131           || opcode == call12_op);
3132 }
3133
3134
3135 static bfd_boolean
3136 is_windowed_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3137 {
3138   init_call_opcodes ();
3139   return (opcode == call4_op
3140           || opcode == call8_op
3141           || opcode == call12_op
3142           || opcode == callx4_op
3143           || opcode == callx8_op
3144           || opcode == callx12_op);
3145 }
3146
3147
3148 static xtensa_opcode
3149 get_const16_opcode (void)
3150 {
3151   static bfd_boolean done_lookup = FALSE;
3152   static xtensa_opcode const16_opcode = XTENSA_UNDEFINED;
3153   if (!done_lookup)
3154     {
3155       const16_opcode = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "const16");
3156       done_lookup = TRUE;
3157     }
3158   return const16_opcode;
3159 }
3160
3161
3162 static xtensa_opcode
3163 get_l32r_opcode (void)
3164 {
3165   static xtensa_opcode l32r_opcode = XTENSA_UNDEFINED;
3166   static bfd_boolean done_lookup = FALSE;
3167
3168   if (!done_lookup)
3169     {
3170       l32r_opcode = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "l32r");
3171       done_lookup = TRUE;
3172     }
3173   return l32r_opcode;
3174 }
3175
3176
3177 static bfd_vma
3178 l32r_offset (bfd_vma addr, bfd_vma pc)
3179 {
3180   bfd_vma offset;
3181
3182   offset = addr - ((pc+3) & -4);
3183   BFD_ASSERT ((offset & ((1 << 2) - 1)) == 0);
3184   offset = (signed int) offset >> 2;
3185   BFD_ASSERT ((signed int) offset >> 16 == -1);
3186   return offset;
3187 }
3188
3189
3190 static int
3191 get_relocation_opnd (xtensa_opcode opcode, int r_type)
3192 {
3193   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3194   int last_immed, last_opnd, opi;
3195
3196   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3197     return XTENSA_UNDEFINED;
3198
3199   /* Find the last visible PC-relative immediate operand for the opcode.
3200      If there are no PC-relative immediates, then choose the last visible
3201      immediate; otherwise, fail and return XTENSA_UNDEFINED.  */
3202   last_immed = XTENSA_UNDEFINED;
3203   last_opnd = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3204   for (opi = last_opnd - 1; opi >= 0; opi--)
3205     {
3206       if (xtensa_operand_is_visible (isa, opcode, opi) == 0)
3207         continue;
3208       if (xtensa_operand_is_PCrelative (isa, opcode, opi) == 1)
3209         {
3210           last_immed = opi;
3211           break;
3212         }
3213       if (last_immed == XTENSA_UNDEFINED
3214           && xtensa_operand_is_register (isa, opcode, opi) == 0)
3215         last_immed = opi;
3216     }
3217   if (last_immed < 0)
3218     return XTENSA_UNDEFINED;
3219
3220   /* If the operand number was specified in an old-style relocation,
3221      check for consistency with the operand computed above.  */
3222   if (r_type >= R_XTENSA_OP0 && r_type <= R_XTENSA_OP2)
3223     {
3224       int reloc_opnd = r_type - R_XTENSA_OP0;
3225       if (reloc_opnd != last_immed)
3226         return XTENSA_UNDEFINED;
3227     }
3228
3229   return last_immed;
3230 }
3231
3232
3233 int
3234 get_relocation_slot (int r_type)
3235 {
3236   switch (r_type)
3237     {
3238     case R_XTENSA_OP0:
3239     case R_XTENSA_OP1:
3240     case R_XTENSA_OP2:
3241       return 0;
3242
3243     default:
3244       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_OP && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_OP)
3245         return r_type - R_XTENSA_SLOT0_OP;
3246       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT)
3247         return r_type - R_XTENSA_SLOT0_ALT;
3248       break;
3249     }
3250
3251   return XTENSA_UNDEFINED;
3252 }
3253
3254
3255 /* Get the opcode for a relocation.  */
3256
3257 static xtensa_opcode
3258 get_relocation_opcode (bfd *abfd,
3259                        asection *sec,
3260                        bfd_byte *contents,
3261                        Elf_Internal_Rela *irel)
3262 {
3263   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
3264   static xtensa_insnbuf sbuff = NULL;
3265   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3266   xtensa_format fmt;
3267   int slot;
3268
3269   if (contents == NULL)
3270     return XTENSA_UNDEFINED;
3271
3272   if (bfd_get_section_limit (abfd, sec) <= irel->r_offset)
3273     return XTENSA_UNDEFINED;
3274
3275   if (ibuff == NULL)
3276     {
3277       ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3278       sbuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3279     }
3280
3281   /* Decode the instruction.  */
3282   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, &contents[irel->r_offset],
3283                              sec->size - irel->r_offset);
3284   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
3285   slot = get_relocation_slot (ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
3286   if (slot == XTENSA_UNDEFINED)
3287     return XTENSA_UNDEFINED;
3288   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
3289   return xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, sbuff);
3290 }
3291
3292
3293 bfd_boolean
3294 is_l32r_relocation (bfd *abfd,
3295                     asection *sec,
3296                     bfd_byte *contents,
3297                     Elf_Internal_Rela *irel)
3298 {
3299   xtensa_opcode opcode;
3300   if (!is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
3301     return FALSE;
3302   opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
3303   return (opcode == get_l32r_opcode ());
3304 }
3305
3306
3307 static bfd_size_type
3308 get_asm_simplify_size (bfd_byte *contents,
3309                        bfd_size_type content_len,
3310                        bfd_size_type offset)
3311 {
3312   bfd_size_type insnlen, size = 0;
3313
3314   /* Decode the size of the next two instructions.  */
3315   insnlen = insn_decode_len (contents, content_len, offset);
3316   if (insnlen == 0)
3317     return 0;
3318
3319   size += insnlen;
3320   
3321   insnlen = insn_decode_len (contents, content_len, offset + size);
3322   if (insnlen == 0)
3323     return 0;
3324
3325   size += insnlen;
3326   return size;
3327 }
3328
3329
3330 bfd_boolean
3331 is_alt_relocation (int r_type)
3332 {
3333   return (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT
3334           && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT);
3335 }
3336
3337
3338 bfd_boolean
3339 is_operand_relocation (int r_type)
3340 {
3341   switch (r_type)
3342     {
3343     case R_XTENSA_OP0:
3344     case R_XTENSA_OP1:
3345     case R_XTENSA_OP2:
3346       return TRUE;
3347
3348     default:
3349       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_OP && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_OP)
3350         return TRUE;
3351       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT)
3352         return TRUE;
3353       break;
3354     }
3355
3356   return FALSE;
3357 }
3358
3359       
3360 #define MIN_INSN_LENGTH 2
3361
3362 /* Return 0 if it fails to decode.  */
3363
3364 bfd_size_type
3365 insn_decode_len (bfd_byte *contents,
3366                  bfd_size_type content_len,
3367                  bfd_size_type offset)
3368 {
3369   int insn_len;
3370   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3371   xtensa_format fmt;
3372   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
3373
3374   if (offset + MIN_INSN_LENGTH > content_len)
3375     return 0;
3376
3377   if (ibuff == NULL)
3378     ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3379   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, &contents[offset],
3380                              content_len - offset);
3381   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
3382   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3383     return 0;
3384   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3385   if (insn_len ==  XTENSA_UNDEFINED)
3386     return 0;
3387   return insn_len;
3388 }
3389
3390
3391 /* Decode the opcode for a single slot instruction.
3392    Return 0 if it fails to decode or the instruction is multi-slot.  */
3393
3394 xtensa_opcode
3395 insn_decode_opcode (bfd_byte *contents,
3396                     bfd_size_type content_len,
3397                     bfd_size_type offset,
3398                     int slot)
3399 {
3400   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3401   xtensa_format fmt;
3402   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3403   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3404
3405   if (offset + MIN_INSN_LENGTH > content_len)
3406     return XTENSA_UNDEFINED;
3407
3408   if (insnbuf == NULL)
3409     {
3410       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3411       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3412     }
3413
3414   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3415                              content_len - offset);
3416   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3417   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3418     return XTENSA_UNDEFINED;
3419
3420   if (slot >= xtensa_format_num_slots (isa, fmt))
3421     return XTENSA_UNDEFINED;
3422
3423   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, insnbuf, slotbuf);
3424   return xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, slotbuf);
3425 }
3426
3427
3428 /* The offset is the offset in the contents.
3429    The address is the address of that offset.  */
3430
3431 static bfd_boolean
3432 check_branch_target_aligned (bfd_byte *contents,
3433                              bfd_size_type content_length,
3434                              bfd_vma offset,
3435                              bfd_vma address)
3436 {
3437   bfd_size_type insn_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset);
3438   if (insn_len == 0)
3439     return FALSE;
3440   return check_branch_target_aligned_address (address, insn_len);
3441 }
3442
3443
3444 static bfd_boolean
3445 check_loop_aligned (bfd_byte *contents,
3446                     bfd_size_type content_length,
3447                     bfd_vma offset,
3448                     bfd_vma address)
3449 {
3450   bfd_size_type loop_len, insn_len;
3451   xtensa_opcode opcode;
3452
3453   opcode = insn_decode_opcode (contents, content_length, offset, 0);
3454   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED
3455       || xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, opcode) != 1)
3456     {
3457       BFD_ASSERT (FALSE);
3458       return FALSE;
3459     }
3460   
3461   loop_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset);
3462   insn_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset + loop_len);
3463   if (loop_len == 0 || insn_len == 0)
3464     {
3465       BFD_ASSERT (FALSE);
3466       return FALSE;
3467     }
3468
3469   return check_branch_target_aligned_address (address + loop_len, insn_len);
3470 }
3471
3472
3473 static bfd_boolean
3474 check_branch_target_aligned_address (bfd_vma addr, int len)
3475 {
3476   if (len == 8)
3477     return (addr % 8 == 0);
3478   return ((addr >> 2) == ((addr + len - 1) >> 2));
3479 }
3480
3481 \f
3482 /* Instruction widening and narrowing.  */
3483
3484 /* When FLIX is available we need to access certain instructions only
3485    when they are 16-bit or 24-bit instructions.  This table caches
3486    information about such instructions by walking through all the
3487    opcodes and finding the smallest single-slot format into which each
3488    can be encoded.  */
3489
3490 static xtensa_format *op_single_fmt_table = NULL;
3491
3492
3493 static void
3494 init_op_single_format_table (void)
3495 {
3496   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3497   xtensa_insnbuf ibuf;
3498   xtensa_opcode opcode;
3499   xtensa_format fmt;
3500   int num_opcodes;
3501
3502   if (op_single_fmt_table)
3503     return;
3504
3505   ibuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3506   num_opcodes = xtensa_isa_num_opcodes (isa);
3507
3508   op_single_fmt_table = (xtensa_format *)
3509     bfd_malloc (sizeof (xtensa_format) * num_opcodes);
3510   for (opcode = 0; opcode < num_opcodes; opcode++)
3511     {
3512       op_single_fmt_table[opcode] = XTENSA_UNDEFINED;
3513       for (fmt = 0; fmt < xtensa_isa_num_formats (isa); fmt++)
3514         {
3515           if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) == 1
3516               && xtensa_opcode_encode (isa, fmt, 0, ibuf, opcode) == 0)
3517             {
3518               xtensa_opcode old_fmt = op_single_fmt_table[opcode];
3519               int fmt_length = xtensa_format_length (isa, fmt);
3520               if (old_fmt == XTENSA_UNDEFINED
3521                   || fmt_length < xtensa_format_length (isa, old_fmt))
3522                 op_single_fmt_table[opcode] = fmt;
3523             }
3524         }
3525     }
3526   xtensa_insnbuf_free (isa, ibuf);
3527 }
3528
3529
3530 static xtensa_format
3531 get_single_format (xtensa_opcode opcode)
3532 {
3533   init_op_single_format_table ();
3534   return op_single_fmt_table[opcode];
3535 }
3536
3537
3538 /* For the set of narrowable instructions we do NOT include the
3539    narrowings beqz -> beqz.n or bnez -> bnez.n because of complexities
3540    involved during linker relaxation that may require these to
3541    re-expand in some conditions.  Also, the narrowing "or" -> mov.n
3542    requires special case code to ensure it only works when op1 == op2.  */
3543
3544 struct string_pair
3545 {
3546   const char *wide;
3547   const char *narrow;
3548 };
3549
3550 struct string_pair narrowable[] =
3551 {
3552   { "add", "add.n" },
3553   { "addi", "addi.n" },
3554   { "addmi", "addi.n" },
3555   { "l32i", "l32i.n" },
3556   { "movi", "movi.n" },
3557   { "ret", "ret.n" },
3558   { "retw", "retw.n" },
3559   { "s32i", "s32i.n" },
3560   { "or", "mov.n" } /* special case only when op1 == op2 */
3561 };
3562
3563 struct string_pair widenable[] =
3564 {
3565   { "add", "add.n" },
3566   { "addi", "addi.n" },
3567   { "addmi", "addi.n" },
3568   { "beqz", "beqz.n" },
3569   { "bnez", "bnez.n" },
3570   { "l32i", "l32i.n" },
3571   { "movi", "movi.n" },
3572   { "ret", "ret.n" },
3573   { "retw", "retw.n" },
3574   { "s32i", "s32i.n" },
3575   { "or", "mov.n" } /* special case only when op1 == op2 */
3576 };
3577
3578
3579 /* Check if an instruction can be "narrowed", i.e., changed from a standard
3580    3-byte instruction to a 2-byte "density" instruction.  If it is valid,
3581    return the instruction buffer holding the narrow instruction.  Otherwise,
3582    return 0.  The set of valid narrowing are specified by a string table
3583    but require some special case operand checks in some cases.  */
3584
3585 static xtensa_insnbuf
3586 can_narrow_instruction (xtensa_insnbuf slotbuf,
3587                         xtensa_format fmt,
3588                         xtensa_opcode opcode)
3589 {
3590   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3591   xtensa_format o_fmt;
3592   unsigned opi;
3593
3594   static xtensa_insnbuf o_insnbuf = NULL;
3595   static xtensa_insnbuf o_slotbuf = NULL;
3596
3597   if (o_insnbuf == NULL)
3598     {
3599       o_insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3600       o_slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3601     }
3602
3603   for (opi = 0; opi < (sizeof (narrowable)/sizeof (struct string_pair)); opi++)
3604     {
3605       bfd_boolean is_or = (strcmp ("or", narrowable[opi].wide) == 0);
3606
3607       if (opcode == xtensa_opcode_lookup (isa, narrowable[opi].wide))
3608         {
3609           uint32 value, newval;
3610           int i, operand_count, o_operand_count;
3611           xtensa_opcode o_opcode;
3612
3613           /* Address does not matter in this case.  We might need to
3614              fix it to handle branches/jumps.  */
3615           bfd_vma self_address = 0;
3616
3617           o_opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, narrowable[opi].narrow);
3618           if (o_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3619             return 0;
3620           o_fmt = get_single_format (o_opcode);
3621           if (o_fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3622             return 0;
3623
3624           if (xtensa_format_length (isa, fmt) != 3
3625               || xtensa_format_length (isa, o_fmt) != 2)
3626             return 0;
3627
3628           xtensa_format_encode (isa, o_fmt, o_insnbuf);
3629           operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3630           o_operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode);
3631
3632           if (xtensa_opcode_encode (isa, o_fmt, 0, o_slotbuf, o_opcode) != 0)
3633             return 0;
3634
3635           if (!is_or)
3636             {
3637               if (xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode) != operand_count)
3638                 return 0;
3639             }
3640           else
3641             {
3642               uint32 rawval0, rawval1, rawval2;
3643
3644               if (o_operand_count + 1 != operand_count
3645                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 0,
3646                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval0) != 0
3647                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 1,
3648                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval1) != 0
3649                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 2,
3650                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval2) != 0
3651                   || rawval1 != rawval2
3652                   || rawval0 == rawval1 /* it is a nop */)
3653                 return 0;
3654             }
3655
3656           for (i = 0; i < o_operand_count; ++i)
3657             {
3658               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, i, fmt, 0,
3659                                             slotbuf, &value)
3660                   || xtensa_operand_decode (isa, opcode, i, &value))
3661                 return 0;
3662
3663               /* PC-relative branches need adjustment, but
3664                  the PC-rel operand will always have a relocation.  */
3665               newval = value;
3666               if (xtensa_operand_do_reloc (isa, o_opcode, i, &newval,
3667                                            self_address)
3668                   || xtensa_operand_encode (isa, o_opcode, i, &newval)
3669                   || xtensa_operand_set_field (isa, o_opcode, i, o_fmt, 0,
3670                                                o_slotbuf, newval))
3671                 return 0;
3672             }
3673
3674           if (xtensa_format_set_slot (isa, o_fmt, 0, o_insnbuf, o_slotbuf))
3675             return 0;
3676
3677           return o_insnbuf;
3678         }
3679     }
3680   return 0;
3681 }
3682
3683
3684 /* Attempt to narrow an instruction.  If the narrowing is valid, perform
3685    the action in-place directly into the contents and return TRUE.  Otherwise,
3686    the return value is FALSE and the contents are not modified.  */
3687
3688 static bfd_boolean
3689 narrow_instruction (bfd_byte *contents,
3690                     bfd_size_type content_length,
3691                     bfd_size_type offset)
3692 {
3693   xtensa_opcode opcode;
3694   bfd_size_type insn_len;
3695   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3696   xtensa_format fmt;
3697   xtensa_insnbuf o_insnbuf;
3698
3699   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3700   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3701
3702   if (insnbuf == NULL)
3703     {
3704       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3705       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3706     }
3707
3708   BFD_ASSERT (offset < content_length);
3709
3710   if (content_length < 2)
3711     return FALSE;
3712
3713   /* We will hand-code a few of these for a little while.
3714      These have all been specified in the assembler aleady.  */
3715   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3716                              content_length - offset);
3717   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3718   if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
3719     return FALSE;
3720
3721   if (xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf) != 0)
3722     return FALSE;
3723
3724   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
3725   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3726     return FALSE;
3727   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3728   if (insn_len > content_length)
3729     return FALSE;
3730
3731   o_insnbuf = can_narrow_instruction (slotbuf, fmt, opcode);
3732   if (o_insnbuf)
3733     {
3734       xtensa_insnbuf_to_chars (isa, o_insnbuf, contents + offset,
3735                                content_length - offset);
3736       return TRUE;
3737     }
3738
3739   return FALSE;
3740 }
3741
3742
3743 /* Check if an instruction can be "widened", i.e., changed from a 2-byte
3744    "density" instruction to a standard 3-byte instruction.  If it is valid,
3745    return the instruction buffer holding the wide instruction.  Otherwise,
3746    return 0.  The set of valid widenings are specified by a string table
3747    but require some special case operand checks in some cases.  */
3748
3749 static xtensa_insnbuf
3750 can_widen_instruction (xtensa_insnbuf slotbuf,
3751                        xtensa_format fmt,
3752                        xtensa_opcode opcode)
3753 {
3754   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3755   xtensa_format o_fmt;
3756   unsigned opi;
3757
3758   static xtensa_insnbuf o_insnbuf = NULL;
3759   static xtensa_insnbuf o_slotbuf = NULL;
3760
3761   if (o_insnbuf == NULL)
3762     {
3763       o_insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3764       o_slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3765     }
3766
3767   for (opi = 0; opi < (sizeof (widenable)/sizeof (struct string_pair)); opi++)
3768     {
3769       bfd_boolean is_or = (strcmp ("or", widenable[opi].wide) == 0);
3770       bfd_boolean is_branch = (strcmp ("beqz", widenable[opi].wide) == 0
3771                                || strcmp ("bnez", widenable[opi].wide) == 0);
3772
3773       if (opcode == xtensa_opcode_lookup (isa, widenable[opi].narrow))
3774         {
3775           uint32 value, newval;
3776           int i, operand_count, o_operand_count, check_operand_count;
3777           xtensa_opcode o_opcode;
3778
3779           /* Address does not matter in this case.  We might need to fix it
3780              to handle branches/jumps.  */
3781           bfd_vma self_address = 0;
3782
3783           o_opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, widenable[opi].wide);
3784           if (o_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3785             return 0;
3786           o_fmt = get_single_format (o_opcode);
3787           if (o_fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3788             return 0;
3789
3790           if (xtensa_format_length (isa, fmt) != 2
3791               || xtensa_format_length (isa, o_fmt) != 3)
3792             return 0;
3793
3794           xtensa_format_encode (isa, o_fmt, o_insnbuf);
3795           operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3796           o_operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode);
3797           check_operand_count = o_operand_count;
3798
3799           if (xtensa_opcode_encode (isa, o_fmt, 0, o_slotbuf, o_opcode) != 0)
3800             return 0;
3801
3802           if (!is_or)
3803             {
3804               if (xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode) != operand_count)
3805                 return 0;
3806             }
3807           else
3808             {
3809               uint32 rawval0, rawval1;
3810
3811               if (o_operand_count != operand_count + 1
3812                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 0,
3813                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval0) != 0
3814                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 1,
3815                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval1) != 0
3816                   || rawval0 == rawval1 /* it is a nop */)
3817                 return 0;
3818             }
3819           if (is_branch)
3820             check_operand_count--;
3821
3822           for (i = 0; i < check_operand_count; i++)
3823             {
3824               int new_i = i;
3825               if (is_or && i == o_operand_count - 1)
3826                 new_i = i - 1;
3827               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, new_i, fmt, 0,
3828                                             slotbuf, &value)
3829                   || xtensa_operand_decode (isa, opcode, new_i, &value))
3830                 return 0;
3831
3832               /* PC-relative branches need adjustment, but
3833                  the PC-rel operand will always have a relocation.  */
3834               newval = value;
3835               if (xtensa_operand_do_reloc (isa, o_opcode, i, &newval,
3836                                            self_address)
3837                   || xtensa_operand_encode (isa, o_opcode, i, &newval)
3838                   || xtensa_operand_set_field (isa, o_opcode, i, o_fmt, 0,
3839                                                o_slotbuf, newval))
3840                 return 0;
3841             }
3842
3843           if (xtensa_format_set_slot (isa, o_fmt, 0, o_insnbuf, o_slotbuf))
3844             return 0;
3845
3846           return o_insnbuf;
3847         }
3848     }
3849   return 0;
3850 }
3851
3852                        
3853 /* Attempt to widen an instruction.  If the widening is valid, perform
3854    the action in-place directly into the contents and return TRUE.  Otherwise,
3855    the return value is FALSE and the contents are not modified.  */
3856
3857 static bfd_boolean
3858 widen_instruction (bfd_byte *contents,
3859                    bfd_size_type content_length,
3860                    bfd_size_type offset)
3861 {
3862   xtensa_opcode opcode;
3863   bfd_size_type insn_len;
3864   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3865   xtensa_format fmt;
3866   xtensa_insnbuf o_insnbuf;
3867
3868   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3869   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3870
3871   if (insnbuf == NULL)
3872     {
3873       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3874       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3875     }
3876
3877   BFD_ASSERT (offset < content_length);
3878
3879   if (content_length < 2)
3880     return FALSE;
3881
3882   /* We will hand-code a few of these for a little while.
3883      These have all been specified in the assembler aleady.  */
3884   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3885                              content_length - offset);
3886   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3887   if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
3888     return FALSE;
3889
3890   if (xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf) != 0)
3891     return FALSE;
3892
3893   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
3894   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3895     return FALSE;
3896   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3897   if (insn_len > content_length)
3898     return FALSE;
3899
3900   o_insnbuf = can_widen_instruction (slotbuf, fmt, opcode);
3901   if (o_insnbuf)
3902     {
3903       xtensa_insnbuf_to_chars (isa, o_insnbuf, contents + offset,
3904                                content_length - offset);
3905       return TRUE;
3906     }
3907   return FALSE;
3908 }
3909
3910 \f
3911 /* Code for transforming CALLs at link-time.  */
3912
3913 static bfd_reloc_status_type
3914 elf_xtensa_do_asm_simplify (bfd_byte *contents,
3915                             bfd_vma address,
3916                             bfd_vma content_length,
3917                             char **error_message)
3918 {
3919   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3920   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3921   xtensa_format core_format = XTENSA_UNDEFINED;
3922   xtensa_opcode opcode;
3923   xtensa_opcode direct_call_opcode;
3924   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3925   bfd_byte *chbuf = contents + address;
3926   int opn;
3927
3928   if (insnbuf == NULL)
3929     {
3930       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3931       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3932     }
3933
3934   if (content_length < address)
3935     {
3936       *error_message = _("Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed");
3937       return bfd_reloc_other;
3938     }
3939
3940   opcode = get_expanded_call_opcode (chbuf, content_length - address, 0);
3941   direct_call_opcode = swap_callx_for_call_opcode (opcode);
3942   if (direct_call_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3943     {
3944       *error_message = _("Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed");
3945       return bfd_reloc_other;
3946     }
3947   
3948   /* Assemble a NOP ("or a1, a1, a1") into the 0 byte offset.  */
3949   core_format = xtensa_format_lookup (isa, "x24");
3950   opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, "or");
3951   xtensa_opcode_encode (isa, core_format, 0, slotbuf, opcode);
3952   for (opn = 0; opn < 3; opn++) 
3953     {
3954       uint32 regno = 1;
3955       xtensa_operand_encode (isa, opcode, opn, &regno);
3956       xtensa_operand_set_field (isa, opcode, opn, core_format, 0,
3957                                 slotbuf, regno);
3958     }
3959   xtensa_format_encode (isa, core_format, insnbuf);
3960   xtensa_format_set_slot (isa, core_format, 0, insnbuf, slotbuf);
3961   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, insnbuf, chbuf, content_length - address);
3962
3963   /* Assemble a CALL ("callN 0") into the 3 byte offset.  */
3964   xtensa_opcode_encode (isa, core_format, 0, slotbuf, direct_call_opcode);
3965   xtensa_operand_set_field (isa, opcode, 0, core_format, 0, slotbuf, 0);
3966
3967   xtensa_format_encode (isa, core_format, insnbuf);
3968   xtensa_format_set_slot (isa, core_format, 0, insnbuf, slotbuf);
3969   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, insnbuf, chbuf + 3,
3970                            content_length - address - 3);
3971
3972   return bfd_reloc_ok;
3973 }
3974
3975
3976 static bfd_reloc_status_type
3977 contract_asm_expansion (bfd_byte *contents,
3978                         bfd_vma content_length,
3979                         Elf_Internal_Rela *irel,
3980                         char **error_message)
3981 {
3982   bfd_reloc_status_type retval =
3983     elf_xtensa_do_asm_simplify (contents, irel->r_offset, content_length,
3984                                 error_message);
3985
3986   if (retval != bfd_reloc_ok)
3987     return bfd_reloc_dangerous;
3988
3989   /* Update the irel->r_offset field so that the right immediate and
3990      the right instruction are modified during the relocation.  */
3991   irel->r_offset += 3;
3992   irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info), R_XTENSA_SLOT0_OP);
3993   return bfd_reloc_ok;
3994 }
3995
3996
3997 static xtensa_opcode
3998 swap_callx_for_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3999 {
4000   init_call_opcodes ();
4001
4002   if (opcode == callx0_op) return call0_op;
4003   if (opcode == callx4_op) return call4_op;
4004   if (opcode == callx8_op) return call8_op;
4005   if (opcode == callx12_op) return call12_op;
4006
4007   /* Return XTENSA_UNDEFINED if the opcode is not an indirect call.  */
4008   return XTENSA_UNDEFINED;
4009 }
4010
4011
4012 /* Check if "buf" is pointing to a "L32R aN; CALLX aN" or "CONST16 aN;
4013    CONST16 aN; CALLX aN" sequence, and if so, return the CALLX opcode.
4014    If not, return XTENSA_UNDEFINED.  */
4015
4016 #define L32R_TARGET_REG_OPERAND 0
4017 #define CONST16_TARGET_REG_OPERAND 0
4018 #define CALLN_SOURCE_OPERAND 0
4019
4020 static xtensa_opcode 
4021 get_expanded_call_opcode (bfd_byte *buf, int bufsize, bfd_boolean *p_uses_l32r)
4022 {
4023   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
4024   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
4025   xtensa_format fmt;
4026   xtensa_opcode opcode;
4027   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
4028   uint32 regno, const16_regno, call_regno;
4029   int offset = 0;
4030
4031   if (insnbuf == NULL)
4032     {
4033       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
4034       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
4035     }
4036
4037   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf, bufsize);
4038   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4039   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4040       || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4041     return XTENSA_UNDEFINED;
4042
4043   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4044   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
4045     return XTENSA_UNDEFINED;
4046
4047   if (opcode == get_l32r_opcode ())
4048     {
4049       if (p_uses_l32r)
4050         *p_uses_l32r = TRUE;
4051       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, L32R_TARGET_REG_OPERAND,
4052                                     fmt, 0, slotbuf, &regno)
4053           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, L32R_TARGET_REG_OPERAND,
4054                                     &regno))
4055         return XTENSA_UNDEFINED;
4056     }
4057   else if (opcode == get_const16_opcode ())
4058     {
4059       if (p_uses_l32r)
4060         *p_uses_l32r = FALSE;
4061       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4062                                     fmt, 0, slotbuf, &regno)
4063           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4064                                     &regno))
4065         return XTENSA_UNDEFINED;
4066
4067       /* Check that the next instruction is also CONST16.  */
4068       offset += xtensa_format_length (isa, fmt);
4069       xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf + offset, bufsize - offset);
4070       fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4071       if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4072           || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4073         return XTENSA_UNDEFINED;
4074       opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4075       if (opcode != get_const16_opcode ())
4076         return XTENSA_UNDEFINED;
4077
4078       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4079                                     fmt, 0, slotbuf, &const16_regno)
4080           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4081                                     &const16_regno)
4082           || const16_regno != regno)
4083         return XTENSA_UNDEFINED;
4084     }
4085   else
4086     return XTENSA_UNDEFINED;
4087
4088   /* Next instruction should be an CALLXn with operand 0 == regno.  */
4089   offset += xtensa_format_length (isa, fmt);
4090   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf + offset, bufsize - offset);
4091   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4092   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4093       || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4094     return XTENSA_UNDEFINED;
4095   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4096   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED 
4097       || !is_indirect_call_opcode (opcode))
4098     return XTENSA_UNDEFINED;
4099
4100   if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CALLN_SOURCE_OPERAND,
4101                                 fmt, 0, slotbuf, &call_regno)
4102       || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CALLN_SOURCE_OPERAND,
4103                                 &call_regno))
4104     return XTENSA_UNDEFINED;
4105
4106   if (call_regno != regno)
4107     return XTENSA_UNDEFINED;
4108
4109   return opcode;
4110 }
4111
4112 \f
4113 /* Data structures used during relaxation.  */
4114
4115 /* r_reloc: relocation values.  */
4116
4117 /* Through the relaxation process, we need to keep track of the values
4118    that will result from evaluating relocations.  The standard ELF
4119    relocation structure is not sufficient for this purpose because we're
4120    operating on multiple input files at once, so we need to know which
4121    input file a relocation refers to.  The r_reloc structure thus
4122    records both the input file (bfd) and ELF relocation.
4123
4124    For efficiency, an r_reloc also contains a "target_offset" field to
4125    cache the target-section-relative offset value that is represented by
4126    the relocation.
4127    
4128    The r_reloc also contains a virtual offset that allows multiple
4129    inserted literals to be placed at the same "address" with
4130    different offsets.  */
4131
4132 typedef struct r_reloc_struct r_reloc;
4133
4134 struct r_reloc_struct
4135 {
4136   bfd *abfd;
4137   Elf_Internal_Rela rela;
4138   bfd_vma target_offset;
4139   bfd_vma virtual_offset;
4140 };
4141
4142
4143 /* The r_reloc structure is included by value in literal_value, but not
4144    every literal_value has an associated relocation -- some are simple
4145    constants.  In such cases, we set all the fields in the r_reloc
4146    struct to zero.  The r_reloc_is_const function should be used to
4147    detect this case.  */
4148
4149 static bfd_boolean
4150 r_reloc_is_const (const r_reloc *r_rel)
4151 {
4152   return (r_rel->abfd == NULL);
4153 }
4154
4155
4156 static bfd_vma
4157 r_reloc_get_target_offset (const r_reloc *r_rel)
4158 {
4159   bfd_vma target_offset;
4160   unsigned long r_symndx;
4161
4162   BFD_ASSERT (!r_reloc_is_const (r_rel));
4163   r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4164   target_offset = get_elf_r_symndx_offset (r_rel->abfd, r_symndx);
4165   return (target_offset + r_rel->rela.r_addend);
4166 }
4167
4168
4169 static struct elf_link_hash_entry *
4170 r_reloc_get_hash_entry (const r_reloc *r_rel)
4171 {
4172   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4173   return get_elf_r_symndx_hash_entry (r_rel->abfd, r_symndx);
4174 }
4175
4176
4177 static asection *
4178 r_reloc_get_section (const r_reloc *r_rel)
4179 {
4180   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4181   return get_elf_r_symndx_section (r_rel->abfd, r_symndx);
4182 }
4183
4184
4185 static bfd_boolean
4186 r_reloc_is_defined (const r_reloc *r_rel)
4187 {
4188   asection *sec;
4189   if (r_rel == NULL)
4190     return FALSE;
4191
4192   sec = r_reloc_get_section (r_rel);
4193   if (sec == bfd_abs_section_ptr
4194       || sec == bfd_com_section_ptr
4195       || sec == bfd_und_section_ptr)
4196     return FALSE;
4197   return TRUE;
4198 }
4199
4200
4201 static void
4202 r_reloc_init (r_reloc *r_rel,
4203               bfd *abfd,
4204               Elf_Internal_Rela *irel,
4205               bfd_byte *contents,
4206               bfd_size_type content_length)
4207 {
4208   int r_type;
4209   reloc_howto_type *howto;
4210
4211   if (irel)
4212     {
4213       r_rel->rela = *irel;
4214       r_rel->abfd = abfd;
4215       r_rel->target_offset = r_reloc_get_target_offset (r_rel);
4216       r_rel->virtual_offset = 0;
4217       r_type = ELF32_R_TYPE (r_rel->rela.r_info);
4218       howto = &elf_howto_table[r_type];
4219       if (howto->partial_inplace)
4220         {
4221           bfd_vma inplace_val;
4222           BFD_ASSERT (r_rel->rela.r_offset < content_length);
4223
4224           inplace_val = bfd_get_32 (abfd, &contents[r_rel->rela.r_offset]);
4225           r_rel->target_offset += inplace_val;
4226         }
4227     }
4228   else
4229     memset (r_rel, 0, sizeof (r_reloc));
4230 }
4231
4232
4233 #if DEBUG
4234
4235 static void
4236 print_r_reloc (FILE *fp, const r_reloc *r_rel)
4237 {
4238   if (r_reloc_is_defined (r_rel))
4239     {
4240       asection *sec = r_reloc_get_section (r_rel);
4241       fprintf (fp, " %s(%s + ", sec->owner->filename, sec->name);
4242     }
4243   else if (r_reloc_get_hash_entry (r_rel))
4244     fprintf (fp, " %s + ", r_reloc_get_hash_entry (r_rel)->root.root.string);
4245   else
4246     fprintf (fp, " ?? + ");
4247
4248   fprintf_vma (fp, r_rel->target_offset);
4249   if (r_rel->virtual_offset)
4250     {
4251       fprintf (fp, " + ");
4252       fprintf_vma (fp, r_rel->virtual_offset);
4253     }
4254     
4255   fprintf (fp, ")");
4256 }
4257
4258 #endif /* DEBUG */
4259
4260 \f
4261 /* source_reloc: relocations that reference literals.  */
4262
4263 /* To determine whether literals can be coalesced, we need to first
4264    record all the relocations that reference the literals.  The
4265    source_reloc structure below is used for this purpose.  The
4266    source_reloc entries are kept in a per-literal-section array, sorted
4267    by offset within the literal section (i.e., target offset).
4268
4269    The source_sec and r_rel.rela.r_offset fields identify the source of
4270    the relocation.  The r_rel field records the relocation value, i.e.,
4271    the offset of the literal being referenced.  The opnd field is needed
4272    to determine the range of the immediate field to which the relocation
4273    applies, so we can determine whether another literal with the same
4274    value is within range.  The is_null field is true when the relocation
4275    is being removed (e.g., when an L32R is being removed due to a CALLX
4276    that is converted to a direct CALL).  */
4277
4278 typedef struct source_reloc_struct source_reloc;
4279
4280 struct source_reloc_struct
4281 {
4282   asection *source_sec;
4283   r_reloc r_rel;
4284   xtensa_opcode opcode;
4285   int opnd;
4286   bfd_boolean is_null;
4287   bfd_boolean is_abs_literal;
4288 };
4289
4290
4291 static void
4292 init_source_reloc (source_reloc *reloc,
4293                    asection *source_sec,
4294                    const r_reloc *r_rel,
4295                    xtensa_opcode opcode,
4296                    int opnd,
4297                    bfd_boolean is_abs_literal)
4298 {
4299   reloc->source_sec = source_sec;
4300   reloc->r_rel = *r_rel;
4301   reloc->opcode = opcode;
4302   reloc->opnd = opnd;
4303   reloc->is_null = FALSE;
4304   reloc->is_abs_literal = is_abs_literal;
4305 }
4306
4307
4308 /* Find the source_reloc for a particular source offset and relocation
4309    type.  Note that the array is sorted by _target_ offset, so this is
4310    just a linear search.  */
4311
4312 static source_reloc *
4313 find_source_reloc (source_reloc *src_relocs,
4314                    int src_count,
4315                    asection *sec,
4316                    Elf_Internal_Rela *irel)
4317 {
4318   int i;
4319
4320   for (i = 0; i < src_count; i++)
4321     {
4322       if (src_relocs[i].source_sec == sec
4323           && src_relocs[i].r_rel.rela.r_offset == irel->r_offset
4324           && (ELF32_R_TYPE (src_relocs[i].r_rel.rela.r_info)
4325               == ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
4326         return &src_relocs[i];
4327     }
4328
4329   return NULL;
4330 }
4331
4332
4333 static int
4334 source_reloc_compare (const void *ap, const void *bp)
4335 {
4336   const source_reloc *a = (const source_reloc *) ap;
4337   const source_reloc *b = (const source_reloc *) bp;
4338
4339   if (a->r_rel.target_offset != b->r_rel.target_offset)
4340     return (a->r_rel.target_offset - b->r_rel.target_offset);
4341
4342   /* We don't need to sort on these criteria for correctness,
4343      but enforcing a more strict ordering prevents unstable qsort
4344      from behaving differently with different implementations.
4345      Without the code below we get correct but different results
4346      on Solaris 2.7 and 2.8.  We would like to always produce the
4347      same results no matter the host. */
4348
4349   if ((!a->is_null) - (!b->is_null))
4350     return ((!a->is_null) - (!b->is_null));
4351   return internal_reloc_compare (&a->r_rel.rela, &b->r_rel.rela);
4352 }
4353
4354 \f
4355 /* Literal values and value hash tables.  */
4356
4357 /* Literals with the same value can be coalesced.  The literal_value
4358    structure records the value of a literal: the "r_rel" field holds the
4359    information from the relocation on the literal (if there is one) and
4360    the "value" field holds the contents of the literal word itself.
4361
4362    The value_map structure records a literal value along with the
4363    location of a literal holding that value.  The value_map hash table
4364    is indexed by the literal value, so that we can quickly check if a
4365    particular literal value has been seen before and is thus a candidate
4366    for coalescing.  */
4367
4368 typedef struct literal_value_struct literal_value;
4369 typedef struct value_map_struct value_map;
4370 typedef struct value_map_hash_table_struct value_map_hash_table;
4371
4372 struct literal_value_struct
4373 {
4374   r_reloc r_rel; 
4375   unsigned long value;
4376   bfd_boolean is_abs_literal;
4377 };
4378
4379 struct value_map_struct
4380 {
4381   literal_value val;                    /* The literal value.  */
4382   r_reloc loc;                          /* Location of the literal.  */
4383   value_map *next;
4384 };
4385
4386 struct value_map_hash_table_struct
4387 {
4388   unsigned bucket_count;
4389   value_map **buckets;
4390   unsigned count;
4391   bfd_boolean has_last_loc;
4392   r_reloc last_loc;
4393 };
4394
4395
4396 static void
4397 init_literal_value (literal_value *lit,
4398                     const r_reloc *r_rel,
4399                     unsigned long value,
4400                     bfd_boolean is_abs_literal)
4401 {
4402   lit->r_rel = *r_rel;
4403   lit->value = value;
4404   lit->is_abs_literal = is_abs_literal;
4405 }
4406
4407
4408 static bfd_boolean
4409 literal_value_equal (const literal_value *src1,
4410                      const literal_value *src2,
4411                      bfd_boolean final_static_link)
4412 {
4413   struct elf_link_hash_entry *h1, *h2;
4414
4415   if (r_reloc_is_const (&src1->r_rel) != r_reloc_is_const (&src2->r_rel)) 
4416     return FALSE;
4417
4418   if (r_reloc_is_const (&src1->r_rel))
4419     return (src1->value == src2->value);
4420
4421   if (ELF32_R_TYPE (src1->r_rel.rela.r_info)
4422       != ELF32_R_TYPE (src2->r_rel.rela.r_info))
4423     return FALSE;
4424
4425   if (src1->r_rel.target_offset != src2->r_rel.target_offset)
4426     return FALSE;
4427    
4428   if (src1->r_rel.virtual_offset != src2->r_rel.virtual_offset)
4429     return FALSE;
4430
4431   if (src1->value != src2->value)
4432     return FALSE;
4433   
4434   /* Now check for the same section (if defined) or the same elf_hash
4435      (if undefined or weak).  */
4436   h1 = r_reloc_get_hash_entry (&src1->r_rel);
4437   h2 = r_reloc_get_hash_entry (&src2->r_rel);
4438   if (r_reloc_is_defined (&src1->r_rel)
4439       && (final_static_link
4440           || ((!h1 || h1->root.type != bfd_link_hash_defweak)
4441               && (!h2 || h2->root.type != bfd_link_hash_defweak))))
4442     {
4443       if (r_reloc_get_section (&src1->r_rel)
4444           != r_reloc_get_section (&src2->r_rel))
4445         return FALSE;
4446     }
4447   else
4448     {
4449       /* Require that the hash entries (i.e., symbols) be identical.  */
4450       if (h1 != h2 || h1 == 0)
4451         return FALSE;
4452     }
4453
4454   if (src1->is_abs_literal != src2->is_abs_literal)
4455     return FALSE;
4456
4457   return TRUE;
4458 }
4459
4460
4461 /* Must be power of 2.  */
4462 #define INITIAL_HASH_RELOC_BUCKET_COUNT 1024
4463
4464 static value_map_hash_table *
4465 value_map_hash_table_init (void)
4466 {
4467   value_map_hash_table *values;
4468
4469   values = (value_map_hash_table *)
4470     bfd_zmalloc (sizeof (value_map_hash_table));
4471   values->bucket_count = INITIAL_HASH_RELOC_BUCKET_COUNT;
4472   values->count = 0;
4473   values->buckets = (value_map **)
4474     bfd_zmalloc (sizeof (value_map *) * values->bucket_count);
4475   if (values->buckets == NULL) 
4476     {
4477       free (values);
4478       return NULL;
4479     }
4480   values->has_last_loc = FALSE;
4481
4482   return values;
4483 }
4484
4485
4486 static void
4487 value_map_hash_table_delete (value_map_hash_table *table)
4488 {
4489   free (table->buckets);
4490   free (table);
4491 }
4492
4493
4494 static unsigned
4495 hash_bfd_vma (bfd_vma val)
4496 {
4497   return (val >> 2) + (val >> 10);
4498 }
4499
4500
4501 static unsigned
4502 literal_value_hash (const literal_value *src)
4503 {
4504   unsigned hash_val;
4505
4506   hash_val = hash_bfd_vma (src->value);
4507   if (!r_reloc_is_const (&src->r_rel))
4508     {
4509       void *sec_or_hash;
4510
4511       hash_val += hash_bfd_vma (src->is_abs_literal * 1000);
4512       hash_val += hash_bfd_vma (src->r_rel.target_offset);
4513       hash_val += hash_bfd_vma (src->r_rel.virtual_offset);
4514   
4515       /* Now check for the same section and the same elf_hash.  */
4516       if (r_reloc_is_defined (&src->r_rel))
4517         sec_or_hash = r_reloc_get_section (&src->r_rel);
4518       else
4519         sec_or_hash = r_reloc_get_hash_entry (&src->r_rel);
4520       hash_val += hash_bfd_vma ((bfd_vma) (size_t) sec_or_hash);
4521     }
4522   return hash_val;
4523 }
4524
4525
4526 /* Check if the specified literal_value has been seen before.  */
4527
4528 static value_map *
4529 value_map_get_cached_value (value_map_hash_table *map,
4530                             const literal_value *val,
4531                             bfd_boolean final_static_link)
4532 {
4533   value_map *map_e;
4534   value_map *bucket;
4535   unsigned idx;
4536
4537   idx = literal_value_hash (val);
4538   idx = idx & (map->bucket_count - 1);
4539   bucket = map->buckets[idx];
4540   for (map_e = bucket; map_e; map_e = map_e->next)
4541     {
4542       if (literal_value_equal (&map_e->val, val, final_static_link))
4543         return map_e;
4544     }
4545   return NULL;
4546 }
4547
4548
4549 /* Record a new literal value.  It is illegal to call this if VALUE
4550    already has an entry here.  */
4551
4552 static value_map *
4553 add_value_map (value_map_hash_table *map,
4554                const literal_value *val,
4555                const r_reloc *loc,
4556                bfd_boolean final_static_link)
4557 {
4558   value_map **bucket_p;
4559   unsigned idx;
4560
4561   value_map *val_e = (value_map *) bfd_zmalloc (sizeof (value_map));
4562   if (val_e == NULL)
4563     {
4564       bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
4565       return NULL;
4566     }
4567
4568   BFD_ASSERT (!value_map_get_cached_value (map, val, final_static_link));
4569   val_e->val = *val;
4570   val_e->loc = *loc;
4571
4572   idx = literal_value_hash (val);
4573   idx = idx & (map->bucket_count - 1);
4574   bucket_p = &map->buckets[idx];
4575
4576   val_e->next = *bucket_p;
4577   *bucket_p = val_e;
4578   map->count++;
4579   /* FIXME: Consider resizing the hash table if we get too many entries.  */
4580   
4581   return val_e;
4582 }
4583
4584 \f
4585 /* Lists of text actions (ta_) for narrowing, widening, longcall
4586    conversion, space fill, code & literal removal, etc.  */
4587
4588 /* The following text actions are generated:
4589
4590    "ta_remove_insn"         remove an instruction or instructions
4591    "ta_remove_longcall"     convert longcall to call
4592    "ta_convert_longcall"    convert longcall to nop/call
4593    "ta_narrow_insn"         narrow a wide instruction
4594    "ta_widen"               widen a narrow instruction
4595    "ta_fill"                add fill or remove fill
4596       removed < 0 is a fill; branches to the fill address will be
4597         changed to address + fill size (e.g., address - removed)
4598       removed >= 0 branches to the fill address will stay unchanged
4599    "ta_remove_literal"      remove a literal; this action is
4600                             indicated when a literal is removed
4601                             or replaced.
4602    "ta_add_literal"         insert a new literal; this action is
4603                             indicated when a literal has been moved.
4604                             It may use a virtual_offset because
4605                             multiple literals can be placed at the
4606                             same location.
4607
4608    For each of these text actions, we also record the number of bytes
4609    removed by performing the text action.  In the case of a "ta_widen"
4610    or a "ta_fill" that adds space, the removed_bytes will be negative.  */
4611
4612 typedef struct text_action_struct text_action;
4613 typedef struct text_action_list_struct text_action_list;
4614 typedef enum text_action_enum_t text_action_t;
4615
4616 enum text_action_enum_t
4617 {
4618   ta_none,
4619   ta_remove_insn,        /* removed = -size */
4620   ta_remove_longcall,    /* removed = -size */
4621   ta_convert_longcall,   /* removed = 0 */
4622   ta_narrow_insn,        /* removed = -1 */
4623   ta_widen_insn,         /* removed = +1 */
4624   ta_fill,               /* removed = +size */
4625   ta_remove_literal,
4626   ta_add_literal
4627 };
4628
4629
4630 /* Structure for a text action record.  */
4631 struct text_action_struct
4632 {
4633   text_action_t action;
4634   asection *sec;        /* Optional */
4635   bfd_vma offset;
4636   bfd_vma virtual_offset;  /* Zero except for adding literals.  */
4637   int removed_bytes;
4638   literal_value value;  /* Only valid when adding literals.  */
4639
4640   text_action *next;
4641 };
4642
4643
4644 /* List of all of the actions taken on a text section.  */
4645 struct text_action_list_struct
4646 {
4647   text_action *head;
4648 };
4649
4650
4651 static text_action *
4652 find_fill_action (text_action_list *l, asection *sec, bfd_vma offset)
4653 {
4654   text_action **m_p;
4655
4656   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  */
4657   if (sec->size == offset)
4658     return NULL;
4659
4660   for (m_p = &l->head; *m_p && (*m_p)->offset <= offset; m_p = &(*m_p)->next)
4661     {
4662       text_action *t = *m_p;
4663       /* When the action is another fill at the same address,
4664          just increase the size.  */
4665       if (t->offset == offset && t->action == ta_fill)
4666         return t;
4667     }
4668   return NULL;
4669 }
4670
4671
4672 static int
4673 compute_removed_action_diff (const text_action *ta,
4674                              asection *sec,
4675                              bfd_vma offset,
4676                              int removed,
4677                              int removable_space)
4678 {
4679   int new_removed;
4680   int current_removed = 0;
4681
4682   if (ta)
4683     current_removed = ta->removed_bytes;
4684
4685   BFD_ASSERT (ta == NULL || ta->offset == offset);
4686   BFD_ASSERT (ta == NULL || ta->action == ta_fill);
4687
4688   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  Clean this up.  */
4689   if (sec->size == offset)
4690     new_removed = removable_space - 0;
4691   else
4692     {
4693       int space;
4694       int added = -removed - current_removed;
4695       /* Ignore multiples of the section alignment.  */
4696       added = ((1 << sec->alignment_power) - 1) & added;
4697       new_removed = (-added);
4698
4699       /* Modify for removable.  */
4700       space = removable_space - new_removed;
4701       new_removed = (removable_space
4702                      - (((1 << sec->alignment_power) - 1) & space));
4703     }
4704   return (new_removed - current_removed);
4705 }
4706
4707
4708 static void
4709 adjust_fill_action (text_action *ta, int fill_diff)
4710 {
4711   ta->removed_bytes += fill_diff;
4712 }
4713
4714
4715 /* Add a modification action to the text.  For the case of adding or
4716    removing space, modify any current fill and assume that
4717    "unreachable_space" bytes can be freely contracted.  Note that a
4718    negative removed value is a fill.  */
4719
4720 static void 
4721 text_action_add (text_action_list *l,
4722                  text_action_t action,
4723                  asection *sec,
4724                  bfd_vma offset,
4725                  int removed)
4726 {
4727   text_action **m_p;
4728   text_action *ta;
4729
4730   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  */
4731   if (action == ta_fill && sec->size == offset)
4732     return;
4733
4734   /* It is not necessary to fill 0 bytes.  */
4735   if (action == ta_fill && removed == 0)
4736     return;
4737
4738   for (m_p = &l->head; *m_p && (*m_p)->offset <= offset; m_p = &(*m_p)->next)
4739     {
4740       text_action *t = *m_p;
4741       /* When the action is another fill at the same address,
4742          just increase the size.  */
4743       if (t->offset == offset && t->action == ta_fill && action == ta_fill)
4744         {
4745           t->removed_bytes += removed;
4746           return;
4747         }
4748     }
4749
4750   /* Create a new record and fill it up.  */
4751   ta = (text_action *) bfd_zmalloc (sizeof (text_action));
4752   ta->action = action;
4753   ta->sec = sec;
4754   ta->offset = offset;
4755   ta->removed_bytes = removed;
4756   ta->next = (*m_p);
4757   *m_p = ta;
4758 }
4759
4760
4761 static void
4762 text_action_add_literal (text_action_list *l,
4763                          text_action_t action,
4764                          const r_reloc *loc,
4765                          const literal_value *value,
4766                          int removed)
4767 {
4768   text_action **m_p;
4769   text_action *ta;
4770   asection *sec = r_reloc_get_section (loc);
4771   bfd_vma offset = loc->target_offset;
4772   bfd_vma virtual_offset = loc->virtual_offset;
4773
4774   BFD_ASSERT (action == ta_add_literal);
4775
4776   for (m_p = &l->head; *m_p != NULL; m_p = &(*m_p)->next)
4777     {
4778       if ((*m_p)->offset > offset
4779           && ((*m_p)->offset != offset
4780               || (*m_p)->virtual_offset > virtual_offset))
4781         break;
4782     }
4783
4784   /* Create a new record and fill it up.  */
4785   ta = (text_action *) bfd_zmalloc (sizeof (text_action));
4786   ta->action = action;
4787   ta->sec = sec;
4788   ta->offset = offset;
4789   ta->virtual_offset = virtual_offset;
4790   ta->value = *value;
4791   ta->removed_bytes = removed;
4792   ta->next = (*m_p);
4793   *m_p = ta;
4794 }
4795
4796
4797 static bfd_vma 
4798 offset_with_removed_text (text_action_list *action_list, bfd_vma offset)
4799 {
4800   text_action *r;
4801   int removed = 0;
4802
4803   for (r = action_list->head; r && r->offset <= offset; r = r->next)
4804     {
4805       if (r->offset < offset
4806           || (r->action == ta_fill && r->removed_bytes < 0))
4807         removed += r->removed_bytes;
4808     }
4809
4810   return (offset - removed);
4811 }
4812
4813
4814 static unsigned
4815 action_list_count (text_action_list *action_list)
4816 {
4817   text_action *r = action_list->head;
4818   unsigned count = 0;
4819   for (r = action_list->head; r != NULL; r = r->next)
4820     {
4821       count++;
4822     }
4823   return count;
4824 }
4825
4826
4827 static bfd_vma
4828 offset_with_removed_text_before_fill (text_action_list *action_list,
4829                                       bfd_vma offset)
4830 {
4831   text_action *r;
4832   int removed = 0;
4833
4834   for (r = action_list->head; r && r->offset < offset; r = r->next)
4835     removed += r->removed_bytes;
4836
4837   return (offset - removed);
4838 }
4839
4840
4841 /* The find_insn_action routine will only find non-fill actions.  */
4842
4843 static text_action *
4844 find_insn_action (text_action_list *action_list, bfd_vma offset)
4845 {
4846   text_action *t;
4847   for (t = action_list->head; t; t = t->next)
4848     {
4849       if (t->offset == offset)
4850         {
4851           switch (t->action)
4852             {
4853             case ta_none:
4854             case ta_fill:
4855               break;
4856             case ta_remove_insn:
4857             case ta_remove_longcall:
4858             case ta_convert_longcall:
4859             case ta_narrow_insn:
4860             case ta_widen_insn:
4861               return t;
4862             case ta_remove_literal:
4863             case ta_add_literal:
4864               BFD_ASSERT (0);
4865               break;
4866             }
4867         }
4868     }
4869   return NULL;
4870 }
4871
4872
4873 #if DEBUG
4874
4875 static void
4876 print_action_list (FILE *fp, text_action_list *action_list)
4877 {
4878   text_action *r;
4879
4880   fprintf (fp, "Text Action\n");
4881   for (r = action_list->head; r != NULL; r = r->next)
4882     {
4883       const char *t = "unknown";
4884       switch (r->action)
4885         {
4886         case ta_remove_insn:
4887           t = "remove_insn"; break;
4888         case ta_remove_longcall:
4889           t = "remove_longcall"; break;
4890         case ta_convert_longcall:
4891           t = "remove_longcall"; break;
4892         case ta_narrow_insn:
4893           t = "narrow_insn"; break;
4894         case ta_widen_insn:
4895           t = "widen_insn"; break;
4896         case ta_fill:
4897           t = "fill"; break;
4898         case ta_none:
4899           t = "none"; break;
4900         case ta_remove_literal:
4901           t = "remove_literal"; break;
4902         case ta_add_literal:
4903           t = "add_literal"; break;
4904         }
4905
4906       fprintf (fp, "%s: %s[0x%lx] \"%s\" %d\n",
4907                r->sec->owner->filename,
4908                r->sec->name, r->offset, t, r->removed_bytes);
4909     }
4910 }
4911
4912 #endif /* DEBUG */
4913
4914 \f
4915 /* Lists of literals being coalesced or removed.  */
4916
4917 /* In the usual case, the literal identified by "from" is being
4918    coalesced with another literal identified by "to".  If the literal is
4919    unused and is being removed altogether, "to.abfd" will be NULL.
4920    The removed_literal entries are kept on a per-section list, sorted
4921    by the "from" offset field.  */
4922
4923 typedef struct removed_literal_struct removed_literal;
4924 typedef struct removed_literal_list_struct removed_literal_list;
4925
4926 struct removed_literal_struct
4927 {
4928   r_reloc from;
4929   r_reloc to;
4930   removed_literal *next;
4931 };
4932
4933 struct removed_literal_list_struct
4934 {
4935   removed_literal *head;
4936   removed_literal *tail;
4937 };
4938
4939
4940 /* Record that the literal at "from" is being removed.  If "to" is not
4941    NULL, the "from" literal is being coalesced with the "to" literal.  */
4942
4943 static void
4944 add_removed_literal (removed_literal_list *removed_list,
4945                      const r_reloc *from,
4946                      const r_reloc *to)
4947 {
4948   removed_literal *r, *new_r, *next_r;
4949
4950   new_r = (removed_literal *) bfd_zmalloc (sizeof (removed_literal));
4951
4952   new_r->from = *from;
4953   if (to)
4954     new_r->to = *to;
4955   else
4956     new_r->to.abfd = NULL;
4957   new_r->next = NULL;
4958   
4959   r = removed_list->head;
4960   if (r == NULL) 
4961     {
4962       removed_list->head = new_r;
4963       removed_list->tail = new_r;
4964     }
4965   /* Special check for common case of append.  */
4966   else if (removed_list->tail->from.target_offset < from->target_offset)
4967     {
4968       removed_list->tail->next = new_r;
4969       removed_list->tail = new_r;
4970     }
4971   else
4972     {
4973       while (r->from.target_offset < from->target_offset && r->next) 
4974         {
4975           r = r->next;
4976         }
4977       next_r = r->next;
4978       r->next = new_r;
4979       new_r->next = next_r;
4980       if (next_r == NULL)
4981         removed_list->tail = new_r;
4982     }
4983 }
4984
4985
4986 /* Check if the list of removed literals contains an entry for the
4987    given address.  Return the entry if found.  */
4988
4989 static removed_literal *
4990 find_removed_literal (removed_literal_list *removed_list, bfd_vma addr)
4991 {
4992   removed_literal *r = removed_list->head;
4993   while (r && r->from.target_offset < addr)
4994     r = r->next;
4995   if (r && r->from.target_offset == addr)
4996     return r;
4997   return NULL;
4998 }
4999
5000
5001 #if DEBUG
5002
5003 static void
5004 print_removed_literals (FILE *fp, removed_literal_list *removed_list)
5005 {
5006   removed_literal *r;
5007   r = removed_list->head;
5008   if (r)
5009     fprintf (fp, "Removed Literals\n");
5010   for (; r != NULL; r = r->next)
5011     {
5012       print_r_reloc (fp, &r->from);
5013       fprintf (fp, " => ");
5014       if (r->to.abfd == NULL)
5015         fprintf (fp, "REMOVED");
5016       else
5017         print_r_reloc (fp, &r->to);
5018       fprintf (fp, "\n");
5019     }
5020 }
5021
5022 #endif /* DEBUG */
5023
5024 \f
5025 /* Per-section data for relaxation.  */
5026
5027 typedef struct reloc_bfd_fix_struct reloc_bfd_fix;
5028
5029 struct xtensa_relax_info_struct
5030 {
5031   bfd_boolean is_relaxable_literal_section;
5032   bfd_boolean is_relaxable_asm_section;
5033   int visited;                          /* Number of times visited.  */
5034
5035   source_reloc *src_relocs;             /* Array[src_count].  */
5036   int src_count;
5037   int src_next;                         /* Next src_relocs entry to assign.  */
5038
5039   removed_literal_list removed_list;
5040   text_action_list action_list;
5041
5042   reloc_bfd_fix *fix_list;
5043   reloc_bfd_fix *fix_array;
5044   unsigned fix_array_count;
5045
5046   /* Support for expanding the reloc array that is stored
5047      in the section structure.  If the relocations have been
5048      reallocated, the newly allocated relocations will be referenced
5049      here along with the actual size allocated.  The relocation
5050      count will always be found in the section structure.  */
5051   Elf_Internal_Rela *allocated_relocs; 
5052   unsigned relocs_count;
5053   unsigned allocated_relocs_count;
5054 };
5055
5056 struct elf_xtensa_section_data
5057 {
5058   struct bfd_elf_section_data elf;
5059   xtensa_relax_info relax_info;
5060 };
5061
5062
5063 static bfd_boolean
5064 elf_xtensa_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
5065 {
5066   if (!sec->used_by_bfd)
5067     {
5068       struct elf_xtensa_section_data *sdata;
5069       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
5070
5071       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
5072       if (sdata == NULL)
5073         return FALSE;
5074       sec->used_by_bfd = sdata;
5075     }
5076
5077   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
5078 }
5079
5080
5081 static xtensa_relax_info *
5082 get_xtensa_relax_info (asection *sec)
5083 {
5084   struct elf_xtensa_section_data *section_data;
5085
5086   /* No info available if no section or if it is an output section.  */
5087   if (!sec || sec == sec->output_section)
5088     return NULL;
5089
5090   section_data = (struct elf_xtensa_section_data *) elf_section_data (sec);
5091   return &section_data->relax_info;
5092 }
5093
5094
5095 static void
5096 init_xtensa_relax_info (asection *sec)
5097 {
5098   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5099
5100   relax_info->is_relaxable_literal_section = FALSE;
5101   relax_info->is_relaxable_asm_section = FALSE;
5102   relax_info->visited = 0;
5103
5104   relax_info->src_relocs = NULL;
5105   relax_info->src_count = 0;
5106   relax_info->src_next = 0;
5107
5108   relax_info->removed_list.head = NULL;
5109   relax_info->removed_list.tail = NULL;
5110
5111   relax_info->action_list.head = NULL;
5112
5113   relax_info->fix_list = NULL;
5114   relax_info->fix_array = NULL;
5115   relax_info->fix_array_count = 0;
5116
5117   relax_info->allocated_relocs = NULL; 
5118   relax_info->relocs_count = 0;
5119   relax_info->allocated_relocs_count = 0;
5120 }
5121
5122 \f
5123 /* Coalescing literals may require a relocation to refer to a section in
5124    a different input file, but the standard relocation information
5125    cannot express that.  Instead, the reloc_bfd_fix structures are used
5126    to "fix" the relocations that refer to sections in other input files.
5127    These structures are kept on per-section lists.  The "src_type" field
5128    records the relocation type in case there are multiple relocations on
5129    the same location.  FIXME: This is ugly; an alternative might be to
5130    add new symbols with the "owner" field to some other input file.  */
5131
5132 struct reloc_bfd_fix_struct
5133 {
5134   asection *src_sec;
5135   bfd_vma src_offset;
5136   unsigned src_type;                    /* Relocation type.  */
5137   
5138   bfd *target_abfd;
5139   asection *target_sec;
5140   bfd_vma target_offset;
5141   bfd_boolean translated;
5142   
5143   reloc_bfd_fix *next;
5144 };
5145
5146
5147 static reloc_bfd_fix *
5148 reloc_bfd_fix_init (asection *src_sec,
5149                     bfd_vma src_offset,
5150                     unsigned src_type,
5151                     bfd *target_abfd,
5152                     asection *target_sec,
5153                     bfd_vma target_offset,
5154                     bfd_boolean translated)
5155 {
5156   reloc_bfd_fix *fix;
5157
5158   fix = (reloc_bfd_fix *) bfd_malloc (sizeof (reloc_bfd_fix));
5159   fix->src_sec = src_sec;
5160   fix->src_offset = src_offset;
5161   fix->src_type = src_type;
5162   fix->target_abfd = target_abfd;
5163   fix->target_sec = target_sec;
5164   fix->target_offset = target_offset;
5165   fix->translated = translated;
5166
5167   return fix;
5168 }
5169
5170
5171 static void
5172 add_fix (asection *src_sec, reloc_bfd_fix *fix)
5173 {
5174   xtensa_relax_info *relax_info;
5175
5176   relax_info = get_xtensa_relax_info (src_sec);
5177   fix->next = relax_info->fix_list;
5178   relax_info->fix_list = fix;
5179 }
5180
5181
5182 static int
5183 fix_compare (const void *ap, const void *bp)
5184 {
5185   const reloc_bfd_fix *a = (const reloc_bfd_fix *) ap;
5186   const reloc_bfd_fix *b = (const reloc_bfd_fix *) bp;
5187
5188   if (a->src_offset != b->src_offset)
5189     return (a->src_offset - b->src_offset);
5190   return (a->src_type - b->src_type);
5191 }
5192
5193
5194 static void
5195 cache_fix_array (asection *sec)
5196 {
5197   unsigned i, count = 0;
5198   reloc_bfd_fix *r;
5199   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5200
5201   if (relax_info == NULL)
5202     return;
5203   if (relax_info->fix_list == NULL)
5204     return;
5205
5206   for (r = relax_info->fix_list; r != NULL; r = r->next)
5207     count++;
5208
5209   relax_info->fix_array =
5210     (reloc_bfd_fix *) bfd_malloc (sizeof (reloc_bfd_fix) * count);
5211   relax_info->fix_array_count = count;
5212
5213   r = relax_info->fix_list;
5214   for (i = 0; i < count; i++, r = r->next)
5215     {
5216       relax_info->fix_array[count - 1 - i] = *r;
5217       relax_info->fix_array[count - 1 - i].next = NULL;
5218     }
5219
5220   qsort (relax_info->fix_array, relax_info->fix_array_count,
5221          sizeof (reloc_bfd_fix), fix_compare);
5222 }
5223
5224
5225 static reloc_bfd_fix *
5226 get_bfd_fix (asection *sec, bfd_vma offset, unsigned type)
5227 {
5228   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5229   reloc_bfd_fix *rv;
5230   reloc_bfd_fix key;
5231
5232   if (relax_info == NULL)
5233     return NULL;
5234   if (relax_info->fix_list == NULL)
5235     return NULL;
5236
5237   if (relax_info->fix_array == NULL)
5238     cache_fix_array (sec);
5239
5240   key.src_offset = offset;
5241   key.src_type = type;
5242   rv = bsearch (&key, relax_info->fix_array,  relax_info->fix_array_count,
5243                 sizeof (reloc_bfd_fix), fix_compare);
5244   return rv;
5245 }
5246
5247 \f
5248 /* Section caching.  */
5249
5250 typedef struct section_cache_struct section_cache_t;
5251
5252 struct section_cache_struct
5253 {
5254   asection *sec;
5255
5256   bfd_byte *contents;           /* Cache of the section contents.  */
5257   bfd_size_type content_length;
5258
5259   property_table_entry *ptbl;   /* Cache of the section property table.  */
5260   unsigned pte_count;
5261
5262   Elf_Internal_Rela *relocs;    /* Cache of the section relocations.  */
5263   unsigned reloc_count;
5264 };
5265
5266
5267 static void
5268 init_section_cache (section_cache_t *sec_cache)
5269 {
5270   memset (sec_cache, 0, sizeof (*sec_cache));
5271 }
5272
5273
5274 static void
5275 clear_section_cache (section_cache_t *sec_cache)
5276 {
5277   if (sec_cache->sec)
5278     {
5279       release_contents (sec_cache->sec, sec_cache->contents);
5280       release_internal_relocs (sec_cache->sec, sec_cache->relocs);
5281       if (sec_cache->ptbl)
5282         free (sec_cache->ptbl);
5283       memset (sec_cache, 0, sizeof (sec_cache));
5284     }
5285 }
5286
5287
5288 static bfd_boolean
5289 section_cache_section (section_cache_t *sec_cache,
5290                        asection *sec,
5291                        struct bfd_link_info *link_info)
5292 {
5293   bfd *abfd;
5294   property_table_entry *prop_table = NULL;
5295   int ptblsize = 0;
5296   bfd_byte *contents = NULL;
5297   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
5298   bfd_size_type sec_size;
5299
5300   if (sec == NULL)
5301     return FALSE;
5302   if (sec == sec_cache->sec)
5303     return TRUE;
5304
5305   abfd = sec->owner;
5306   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
5307
5308   /* Get the contents.  */
5309   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
5310   if (contents == NULL && sec_size != 0)
5311     goto err;
5312
5313   /* Get the relocations.  */
5314   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
5315                                               link_info->keep_memory);
5316
5317   /* Get the entry table.  */
5318   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
5319                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
5320   if (ptblsize < 0)
5321     goto err;
5322
5323   /* Fill in the new section cache.  */
5324   clear_section_cache (sec_cache);
5325   memset (sec_cache, 0, sizeof (sec_cache));
5326
5327   sec_cache->sec = sec;
5328   sec_cache->contents = contents;
5329   sec_cache->content_length = sec_size;
5330   sec_cache->relocs = internal_relocs;
5331   sec_cache->reloc_count = sec->reloc_count;
5332   sec_cache->pte_count = ptblsize;
5333   sec_cache->ptbl = prop_table;
5334
5335   return TRUE;
5336
5337  err:
5338   release_contents (sec, contents);
5339   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
5340   if (prop_table)
5341     free (prop_table);
5342   return FALSE;
5343 }
5344
5345 \f
5346 /* Extended basic blocks.  */
5347
5348 /* An ebb_struct represents an Extended Basic Block.  Within this
5349    range, we guarantee that all instructions are decodable, the
5350    property table entries are contiguous, and no property table
5351    specifies a segment that cannot have instructions moved.  This
5352    structure contains caches of the contents, property table and
5353    relocations for the specified section for easy use.  The range is
5354    specified by ranges of indices for the byte offset, property table
5355    offsets and relocation offsets.  These must be consistent.  */
5356
5357 typedef struct ebb_struct ebb_t;
5358
5359 struct ebb_struct
5360 {
5361   asection *sec;
5362
5363   bfd_byte *contents;           /* Cache of the section contents.  */
5364   bfd_size_type content_length;
5365
5366   property_table_entry *ptbl;   /* Cache of the section property table.  */
5367   unsigned pte_count;
5368
5369   Elf_Internal_Rela *relocs;    /* Cache of the section relocations.  */
5370   unsigned reloc_count;
5371
5372   bfd_vma start_offset;         /* Offset in section.  */
5373   unsigned start_ptbl_idx;      /* Offset in the property table.  */
5374   unsigned start_reloc_idx;     /* Offset in the relocations.  */
5375
5376   bfd_vma end_offset;
5377   unsigned end_ptbl_idx;
5378   unsigned end_reloc_idx;
5379
5380   bfd_boolean ends_section;     /* Is this the last ebb in a section?  */
5381
5382   /* The unreachable property table at the end of this set of blocks;
5383      NULL if the end is not an unreachable block.  */
5384   property_table_entry *ends_unreachable;
5385 };
5386
5387
5388 enum ebb_target_enum
5389 {
5390   EBB_NO_ALIGN = 0,
5391   EBB_DESIRE_TGT_ALIGN,
5392   EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN,
5393   EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN,
5394   EBB_REQUIRE_ALIGN
5395 };
5396
5397
5398 /* proposed_action_struct is similar to the text_action_struct except
5399    that is represents a potential transformation, not one that will
5400    occur.  We build a list of these for an extended basic block
5401    and use them to compute the actual actions desired.  We must be
5402    careful that the entire set of actual actions we perform do not
5403    break any relocations that would fit if the actions were not
5404    performed.  */
5405
5406 typedef struct proposed_action_struct proposed_action;
5407
5408 struct proposed_action_struct
5409 {
5410   enum ebb_target_enum align_type; /* for the target alignment */
5411   bfd_vma alignment_pow;
5412   text_action_t action;
5413   bfd_vma offset;
5414   int removed_bytes;
5415   bfd_boolean do_action; /* If false, then we will not perform the action.  */
5416 };
5417
5418
5419 /* The ebb_constraint_struct keeps a set of proposed actions for an
5420    extended basic block.   */
5421
5422 typedef struct ebb_constraint_struct ebb_constraint;
5423
5424 struct ebb_constraint_struct
5425 {
5426   ebb_t ebb;
5427   bfd_boolean start_movable;
5428
5429   /* Bytes of extra space at the beginning if movable.  */
5430   int start_extra_space;
5431
5432   enum ebb_target_enum start_align;
5433
5434   bfd_boolean end_movable;
5435
5436   /* Bytes of extra space at the end if movable.  */
5437   int end_extra_space;
5438
5439   unsigned action_count;
5440   unsigned action_allocated;
5441
5442   /* Array of proposed actions.  */
5443   proposed_action *actions;
5444
5445   /* Action alignments -- one for each proposed action.  */
5446   enum ebb_target_enum *action_aligns;
5447 };
5448
5449
5450 static void
5451 init_ebb_constraint (ebb_constraint *c)
5452 {
5453   memset (c, 0, sizeof (ebb_constraint));
5454 }
5455
5456
5457 static void
5458 free_ebb_constraint (ebb_constraint *c)
5459 {
5460   if (c->actions)
5461     free (c->actions);
5462 }
5463
5464
5465 static void
5466 init_ebb (ebb_t *ebb,
5467           asection *sec,
5468           bfd_byte *contents,
5469           bfd_size_type content_length,
5470           property_table_entry *prop_table,
5471           unsigned ptblsize,
5472           Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
5473           unsigned reloc_count)
5474 {
5475   memset (ebb, 0, sizeof (ebb_t));
5476   ebb->sec = sec;
5477   ebb->contents = contents;
5478   ebb->content_length = content_length;
5479   ebb->ptbl = prop_table;
5480   ebb->pte_count = ptblsize;
5481   ebb->relocs = internal_relocs;
5482   ebb->reloc_count = reloc_count;
5483   ebb->start_offset = 0;
5484   ebb->end_offset = ebb->content_length - 1;
5485   ebb->start_ptbl_idx = 0;
5486   ebb->end_ptbl_idx = ptblsize;
5487   ebb->start_reloc_idx = 0;
5488   ebb->end_reloc_idx = reloc_count;
5489 }
5490
5491
5492 /* Extend the ebb to all decodable contiguous sections.  The algorithm
5493    for building a basic block around an instruction is to push it
5494    forward until we hit the end of a section, an unreachable block or
5495    a block that cannot be transformed.  Then we push it backwards
5496    searching for similar conditions.  */
5497
5498 static bfd_boolean extend_ebb_bounds_forward (ebb_t *);
5499 static bfd_boolean extend_ebb_bounds_backward (ebb_t *);
5500 static bfd_size_type insn_block_decodable_len
5501   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_vma, bfd_size_type);
5502
5503 static bfd_boolean
5504 extend_ebb_bounds (ebb_t *ebb)
5505 {
5506   if (!extend_ebb_bounds_forward (ebb))
5507     return FALSE;
5508   if (!extend_ebb_bounds_backward (ebb))
5509     return FALSE;
5510   return TRUE;
5511 }
5512
5513
5514 static bfd_boolean
5515 extend_ebb_bounds_forward (ebb_t *ebb)
5516 {
5517   property_table_entry *the_entry, *new_entry;
5518
5519   the_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx];
5520
5521   /* Stop when (1) we cannot decode an instruction, (2) we are at
5522      the end of the property tables, (3) we hit a non-contiguous property
5523      table entry, (4) we hit a NO_TRANSFORM region.  */
5524
5525   while (1)
5526     {
5527       bfd_vma entry_end;
5528       bfd_size_type insn_block_len;
5529
5530       entry_end = the_entry->address - ebb->sec->vma + the_entry->size;
5531       insn_block_len =
5532         insn_block_decodable_len (ebb->contents, ebb->content_length,
5533                                   ebb->end_offset,
5534                                   entry_end - ebb->end_offset);
5535       if (insn_block_len != (entry_end - ebb->end_offset))
5536         {
5537           (*_bfd_error_handler)
5538             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
5539              ebb->sec->owner, ebb->sec, ebb->end_offset + insn_block_len);
5540           return FALSE;
5541         }
5542       ebb->end_offset += insn_block_len;
5543
5544       if (ebb->end_offset == ebb->sec->size)
5545         ebb->ends_section = TRUE;
5546
5547       /* Update the reloc counter.  */
5548       while (ebb->end_reloc_idx + 1 < ebb->reloc_count
5549              && (ebb->relocs[ebb->end_reloc_idx + 1].r_offset
5550                  < ebb->end_offset))
5551         {
5552           ebb->end_reloc_idx++;
5553         }
5554
5555       if (ebb->end_ptbl_idx + 1 == ebb->pte_count)
5556         return TRUE;
5557
5558       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx + 1];
5559       if (((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN) == 0)
5560           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) != 0)
5561           || ((the_entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0))
5562         break;
5563
5564       if (the_entry->address + the_entry->size != new_entry->address)
5565         break;
5566
5567       the_entry = new_entry;
5568       ebb->end_ptbl_idx++;
5569     }
5570
5571   /* Quick check for an unreachable or end of file just at the end.  */
5572   if (ebb->end_ptbl_idx + 1 == ebb->pte_count)
5573     {
5574       if (ebb->end_offset == ebb->content_length)
5575         ebb->ends_section = TRUE;
5576     }
5577   else
5578     {
5579       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx + 1];
5580       if ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) != 0
5581           && the_entry->address + the_entry->size == new_entry->address)
5582         ebb->ends_unreachable = new_entry;
5583     }
5584
5585   /* Any other ending requires exact alignment.  */
5586   return TRUE;
5587 }
5588
5589
5590 static bfd_boolean
5591 extend_ebb_bounds_backward (ebb_t *ebb)
5592 {
5593   property_table_entry *the_entry, *new_entry;
5594
5595   the_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx];
5596
5597   /* Stop when (1) we cannot decode the instructions in the current entry.
5598      (2) we are at the beginning of the property tables, (3) we hit a
5599      non-contiguous property table entry, (4) we hit a NO_TRANSFORM region.  */
5600
5601   while (1)
5602     {
5603       bfd_vma block_begin;
5604       bfd_size_type insn_block_len;
5605
5606       block_begin = the_entry->address - ebb->sec->vma;
5607       insn_block_len =
5608         insn_block_decodable_len (ebb->contents, ebb->content_length,
5609                                   block_begin,
5610                                   ebb->start_offset - block_begin);
5611       if (insn_block_len != ebb->start_offset - block_begin)
5612         {
5613           (*_bfd_error_handler)
5614             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
5615              ebb->sec->owner, ebb->sec, ebb->end_offset + insn_block_len);
5616           return FALSE;
5617         }
5618       ebb->start_offset -= insn_block_len;
5619
5620       /* Update the reloc counter.  */
5621       while (ebb->start_reloc_idx > 0
5622              && (ebb->relocs[ebb->start_reloc_idx - 1].r_offset
5623                  >= ebb->start_offset))
5624         {
5625           ebb->start_reloc_idx--;
5626         }
5627
5628       if (ebb->start_ptbl_idx == 0)
5629         return TRUE;
5630
5631       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx - 1];
5632       if ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN) == 0
5633           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) != 0)
5634           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0))
5635         return TRUE;
5636       if (new_entry->address + new_entry->size != the_entry->address)
5637         return TRUE;
5638
5639       the_entry = new_entry;
5640       ebb->start_ptbl_idx--;
5641     }
5642   return TRUE;
5643 }
5644
5645
5646 static bfd_size_type
5647 insn_block_decodable_len (bfd_byte *contents,
5648                           bfd_size_type content_len,
5649                           bfd_vma block_offset,
5650                           bfd_size_type block_len)
5651 {
5652   bfd_vma offset = block_offset;
5653
5654   while (offset < block_offset + block_len)
5655     {
5656       bfd_size_type insn_len = 0;
5657
5658       insn_len = insn_decode_len (contents, content_len, offset);
5659       if (insn_len == 0)
5660         return (offset - block_offset);
5661       offset += insn_len;
5662     }
5663   return (offset - block_offset);
5664 }
5665
5666
5667 static void
5668 ebb_propose_action (ebb_constraint *c,
5669                     enum ebb_target_enum align_type,
5670                     bfd_vma alignment_pow,
5671                     text_action_t action,
5672                     bfd_vma offset,
5673                     int removed_bytes,
5674                     bfd_boolean do_action)
5675 {
5676   proposed_action *act;
5677
5678   if (c->action_allocated <= c->action_count)
5679     {
5680       unsigned new_allocated, i;
5681       proposed_action *new_actions;
5682
5683       new_allocated = (c->action_count + 2) * 2;
5684       new_actions = (proposed_action *)
5685         bfd_zmalloc (sizeof (proposed_action) * new_allocated);
5686
5687       for (i = 0; i < c->action_count; i++)
5688         new_actions[i] = c->actions[i];
5689       if (c->actions)
5690         free (c->actions);
5691       c->actions = new_actions;
5692       c->action_allocated = new_allocated;
5693     }
5694
5695   act = &c->actions[c->action_count];
5696   act->align_type = align_type;
5697   act->alignment_pow = alignment_pow;
5698   act->action = action;
5699   act->offset = offset;
5700   act->removed_bytes = removed_bytes;
5701   act->do_action = do_action;
5702
5703   c->action_count++;
5704 }
5705
5706 \f
5707 /* Access to internal relocations, section contents and symbols.  */
5708
5709 /* During relaxation, we need to modify relocations, section contents,
5710    and symbol definitions, and we need to keep the original values from
5711    being reloaded from the input files, i.e., we need to "pin" the
5712    modified values in memory.  We also want to continue to observe the
5713    setting of the "keep-memory" flag.  The following functions wrap the
5714    standard BFD functions to take care of this for us.  */
5715
5716 static Elf_Internal_Rela *
5717 retrieve_internal_relocs (bfd *abfd, asection *sec, bfd_boolean keep_memory)
5718 {
5719   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5720
5721   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5722     return NULL;
5723
5724   internal_relocs = elf_section_data (sec)->relocs;
5725   if (internal_relocs == NULL)
5726     internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
5727                        (abfd, sec, NULL, NULL, keep_memory));
5728   return internal_relocs;
5729 }
5730
5731
5732 static void
5733 pin_internal_relocs (asection *sec, Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
5734 {
5735   elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
5736 }
5737
5738
5739 static void
5740 release_internal_relocs (asection *sec, Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
5741 {
5742   if (internal_relocs
5743       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
5744     free (internal_relocs);
5745 }
5746
5747
5748 static bfd_byte *
5749 retrieve_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_boolean keep_memory)
5750 {
5751   bfd_byte *contents;
5752   bfd_size_type sec_size;
5753
5754   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
5755   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
5756   
5757   if (contents == NULL && sec_size != 0)
5758     {
5759       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
5760         {
5761           if (contents)
5762             free (contents);
5763           return NULL;
5764         }
5765       if (keep_memory) 
5766         elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
5767     }
5768   return contents;
5769 }
5770
5771
5772 static void
5773 pin_contents (asection *sec, bfd_byte *contents)
5774 {
5775   elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
5776 }
5777
5778
5779 static void
5780 release_contents (asection *sec, bfd_byte *contents)
5781 {
5782   if (contents && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
5783     free (contents);
5784 }
5785
5786
5787 static Elf_Internal_Sym *
5788 retrieve_local_syms (bfd *input_bfd)
5789 {
5790   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5791   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
5792   size_t locsymcount;
5793
5794   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5795   locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
5796
5797   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
5798   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
5799     isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
5800                                     NULL, NULL, NULL);
5801
5802   /* Save the symbols for this input file so they won't be read again.  */
5803   if (isymbuf && isymbuf != (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents)
5804     symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
5805
5806   return isymbuf;
5807 }
5808
5809 \f
5810 /* Code for link-time relaxation.  */
5811
5812 /* Initialization for relaxation: */
5813 static bfd_boolean analyze_relocations (struct bfd_link_info *);
5814 static bfd_boolean find_relaxable_sections
5815   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *);
5816 static bfd_boolean collect_source_relocs
5817   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5818 static bfd_boolean is_resolvable_asm_expansion
5819   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, struct bfd_link_info *,
5820    bfd_boolean *);
5821 static Elf_Internal_Rela *find_associated_l32r_irel
5822   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Rela *);
5823 static bfd_boolean compute_text_actions
5824   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5825 static bfd_boolean compute_ebb_proposed_actions (ebb_constraint *);
5826 static bfd_boolean compute_ebb_actions (ebb_constraint *);
5827 static bfd_boolean check_section_ebb_pcrels_fit
5828   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, const ebb_constraint *,
5829    const xtensa_opcode *);
5830 static bfd_boolean check_section_ebb_reduces (const ebb_constraint *);
5831 static void text_action_add_proposed
5832   (text_action_list *, const ebb_constraint *, asection *);
5833 static int compute_fill_extra_space (property_table_entry *);
5834
5835 /* First pass: */
5836 static bfd_boolean compute_removed_literals
5837   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, value_map_hash_table *);
5838 static Elf_Internal_Rela *get_irel_at_offset
5839   (asection *, Elf_Internal_Rela *, bfd_vma);
5840 static bfd_boolean is_removable_literal 
5841   (const source_reloc *, int, const source_reloc *, int);
5842 static bfd_boolean remove_dead_literal
5843   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
5844    Elf_Internal_Rela *, source_reloc *, property_table_entry *, int); 
5845 static bfd_boolean identify_literal_placement
5846   (bfd *, asection *, bfd_byte *, struct bfd_link_info *,
5847    value_map_hash_table *, bfd_boolean *, Elf_Internal_Rela *, int,
5848    source_reloc *, property_table_entry *, int, section_cache_t *,
5849    bfd_boolean);
5850 static bfd_boolean relocations_reach (source_reloc *, int, const r_reloc *);
5851 static bfd_boolean coalesce_shared_literal
5852   (asection *, source_reloc *, property_table_entry *, int, value_map *);
5853 static bfd_boolean move_shared_literal
5854   (asection *, struct bfd_link_info *, source_reloc *, property_table_entry *,
5855    int, const r_reloc *, const literal_value *, section_cache_t *);
5856
5857 /* Second pass: */
5858 static bfd_boolean relax_section (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5859 static bfd_boolean translate_section_fixes (asection *);
5860 static bfd_boolean translate_reloc_bfd_fix (reloc_bfd_fix *);
5861 static void translate_reloc (const r_reloc *, r_reloc *);
5862 static void shrink_dynamic_reloc_sections
5863   (struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, Elf_Internal_Rela *);
5864 static bfd_boolean move_literal
5865   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, bfd_vma, bfd_byte *,
5866    xtensa_relax_info *, Elf_Internal_Rela **, const literal_value *);
5867 static bfd_boolean relax_property_section
5868   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5869
5870 /* Third pass: */
5871 static bfd_boolean relax_section_symbols (bfd *, asection *);
5872
5873
5874 static bfd_boolean 
5875 elf_xtensa_relax_section (bfd *abfd,
5876                           asection *sec,
5877                           struct bfd_link_info *link_info,
5878                           bfd_boolean *again)
5879 {
5880   static value_map_hash_table *values = NULL;
5881   static bfd_boolean relocations_analyzed = FALSE;
5882   xtensa_relax_info *relax_info;
5883
5884   if (!relocations_analyzed)
5885     {
5886       /* Do some overall initialization for relaxation.  */
5887       values = value_map_hash_table_init ();
5888       if (values == NULL)
5889         return FALSE;
5890       relaxing_section = TRUE;
5891       if (!analyze_relocations (link_info))
5892         return FALSE;
5893       relocations_analyzed = TRUE;
5894     }
5895   *again = FALSE;
5896
5897   /* Don't mess with linker-created sections.  */
5898   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5899     return TRUE;
5900
5901   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5902   BFD_ASSERT (relax_info != NULL);
5903
5904   switch (relax_info->visited)
5905     {
5906     case 0:
5907       /* Note: It would be nice to fold this pass into
5908          analyze_relocations, but it is important for this step that the
5909          sections be examined in link order.  */
5910       if (!compute_removed_literals (abfd, sec, link_info, values))
5911         return FALSE;
5912       *again = TRUE;
5913       break;
5914
5915     case 1:
5916       if (values)
5917         value_map_hash_table_delete (values);
5918       values = NULL;
5919       if (!relax_section (abfd, sec, link_info))
5920         return FALSE;
5921       *again = TRUE;
5922       break;
5923
5924     case 2:
5925       if (!relax_section_symbols (abfd, sec))
5926         return FALSE;
5927       break;
5928     }
5929
5930   relax_info->visited++;
5931   return TRUE;
5932 }
5933
5934 \f
5935 /* Initialization for relaxation.  */
5936
5937 /* This function is called once at the start of relaxation.  It scans
5938    all the input sections and marks the ones that are relaxable (i.e.,
5939    literal sections with L32R relocations against them), and then
5940    collects source_reloc information for all the relocations against
5941    those relaxable sections.  During this process, it also detects
5942    longcalls, i.e., calls relaxed by the assembler into indirect
5943    calls, that can be optimized back into direct calls.  Within each
5944    extended basic block (ebb) containing an optimized longcall, it
5945    computes a set of "text actions" that can be performed to remove
5946    the L32R associated with the longcall while optionally preserving
5947    branch target alignments.  */
5948
5949 static bfd_boolean
5950 analyze_relocations (struct bfd_link_info *link_info)
5951 {
5952   bfd *abfd;
5953   asection *sec;
5954   bfd_boolean is_relaxable = FALSE;
5955
5956   /* Initialize the per-section relaxation info.  */
5957   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5958     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5959       {
5960         init_xtensa_relax_info (sec);
5961       }
5962
5963   /* Mark relaxable sections (and count relocations against each one).  */
5964   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5965     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5966       {
5967         if (!find_relaxable_sections (abfd, sec, link_info, &is_relaxable))
5968           return FALSE;
5969       }
5970
5971   /* Bail out if there are no relaxable sections.  */
5972   if (!is_relaxable)
5973     return TRUE;
5974
5975   /* Allocate space for source_relocs.  */
5976   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5977     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5978       {
5979         xtensa_relax_info *relax_info;
5980
5981         relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5982         if (relax_info->is_relaxable_literal_section
5983             || relax_info->is_relaxable_asm_section)
5984           {
5985             relax_info->src_relocs = (source_reloc *)
5986               bfd_malloc (relax_info->src_count * sizeof (source_reloc));
5987           }
5988       }
5989
5990   /* Collect info on relocations against each relaxable section.  */
5991   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5992     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5993       {
5994         if (!collect_source_relocs (abfd, sec, link_info))
5995           return FALSE;
5996       }
5997
5998   /* Compute the text actions.  */
5999   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
6000     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6001       {
6002         if (!compute_text_actions (abfd, sec, link_info))
6003           return FALSE;
6004       }
6005
6006   return TRUE;
6007 }
6008
6009
6010 /* Find all the sections that might be relaxed.  The motivation for
6011    this pass is that collect_source_relocs() needs to record _all_ the
6012    relocations that target each relaxable section.  That is expensive
6013    and unnecessary unless the target section is actually going to be
6014    relaxed.  This pass identifies all such sections by checking if
6015    they have L32Rs pointing to them.  In the process, the total number
6016    of relocations targeting each section is also counted so that we
6017    know how much space to allocate for source_relocs against each
6018    relaxable literal section.  */
6019
6020 static bfd_boolean
6021 find_relaxable_sections (bfd *abfd,
6022                          asection *sec,
6023                          struct bfd_link_info *link_info,
6024                          bfd_boolean *is_relaxable_p)
6025 {
6026   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6027   bfd_byte *contents;
6028   bfd_boolean ok = TRUE;
6029   unsigned i;
6030   xtensa_relax_info *source_relax_info;
6031
6032   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
6033                                               link_info->keep_memory);
6034   if (internal_relocs == NULL) 
6035     return ok;
6036
6037   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6038   if (contents == NULL && sec->size != 0)
6039     {
6040       ok = FALSE;
6041       goto error_return;
6042     }
6043
6044   source_relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
6045   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6046     {
6047       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6048       r_reloc r_rel;
6049       asection *target_sec;
6050       xtensa_relax_info *target_relax_info;
6051
6052       /* If this section has not already been marked as "relaxable", and
6053          if it contains any ASM_EXPAND relocations (marking expanded
6054          longcalls) that can be optimized into direct calls, then mark
6055          the section as "relaxable".  */
6056       if (source_relax_info
6057           && !source_relax_info->is_relaxable_asm_section
6058           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_EXPAND)
6059         {
6060           bfd_boolean is_reachable = FALSE;
6061           if (is_resolvable_asm_expansion (abfd, sec, contents, irel,
6062                                            link_info, &is_reachable)
6063               && is_reachable)
6064             {
6065               source_relax_info->is_relaxable_asm_section = TRUE;
6066               *is_relaxable_p = TRUE;
6067             }
6068         }
6069
6070       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
6071                     bfd_get_section_limit (abfd, sec));
6072
6073       target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6074       target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6075       if (!target_relax_info)
6076         continue;
6077
6078       /* Count PC-relative operand relocations against the target section.
6079          Note: The conditions tested here must match the conditions under
6080          which init_source_reloc is called in collect_source_relocs().  */
6081       if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
6082           && (!is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
6083               || is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel)))
6084         target_relax_info->src_count++;
6085
6086       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel)
6087           && r_reloc_is_defined (&r_rel))
6088         {
6089           /* Mark the target section as relaxable.  */
6090           target_relax_info->is_relaxable_literal_section = TRUE;
6091           *is_relaxable_p = TRUE;
6092         }
6093     }
6094
6095  error_return:
6096   release_contents (sec, contents);
6097   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6098   return ok;
6099 }
6100
6101
6102 /* Record _all_ the relocations that point to relaxable sections, and
6103    get rid of ASM_EXPAND relocs by either converting them to
6104    ASM_SIMPLIFY or by removing them.  */
6105
6106 static bfd_boolean
6107 collect_source_relocs (bfd *abfd,
6108                        asection *sec,
6109                        struct bfd_link_info *link_info)
6110 {
6111   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6112   bfd_byte *contents;
6113   bfd_boolean ok = TRUE;
6114   unsigned i;
6115   bfd_size_type sec_size;
6116
6117   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
6118                                               link_info->keep_memory);
6119   if (internal_relocs == NULL) 
6120     return ok;
6121
6122   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6123   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6124   if (contents == NULL && sec_size != 0)
6125     {
6126       ok = FALSE;
6127       goto error_return;
6128     }
6129
6130   /* Record relocations against relaxable literal sections.  */
6131   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6132     {
6133       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6134       r_reloc r_rel;
6135       asection *target_sec;
6136       xtensa_relax_info *target_relax_info;
6137
6138       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
6139
6140       target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6141       target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6142
6143       if (target_relax_info
6144           && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
6145               || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
6146         {
6147           xtensa_opcode opcode = XTENSA_UNDEFINED;
6148           int opnd = -1;
6149           bfd_boolean is_abs_literal = FALSE;
6150
6151           if (is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6152             {
6153               /* None of the current alternate relocs are PC-relative,
6154                  and only PC-relative relocs matter here.  However, we
6155                  still need to record the opcode for literal
6156                  coalescing.  */
6157               opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6158               if (opcode == get_l32r_opcode ())
6159                 {
6160                   is_abs_literal = TRUE;
6161                   opnd = 1;
6162                 }
6163               else
6164                 opcode = XTENSA_UNDEFINED;
6165             }
6166           else if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6167             {
6168               opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6169               opnd = get_relocation_opnd (opcode, ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
6170             }
6171
6172           if (opcode != XTENSA_UNDEFINED)
6173             {
6174               int src_next = target_relax_info->src_next++;
6175               source_reloc *s_reloc = &target_relax_info->src_relocs[src_next];
6176
6177               init_source_reloc (s_reloc, sec, &r_rel, opcode, opnd,
6178                                  is_abs_literal);
6179             }
6180         }
6181     }
6182
6183   /* Now get rid of ASM_EXPAND relocations.  At this point, the
6184      src_relocs array for the target literal section may still be
6185      incomplete, but it must at least contain the entries for the L32R
6186      relocations associated with ASM_EXPANDs because they were just
6187      added in the preceding loop over the relocations.  */
6188
6189   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6190     {
6191       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6192       bfd_boolean is_reachable;
6193
6194       if (!is_resolvable_asm_expansion (abfd, sec, contents, irel, link_info,
6195                                         &is_reachable))
6196         continue;
6197
6198       if (is_reachable)
6199         {
6200           Elf_Internal_Rela *l32r_irel;
6201           r_reloc r_rel;
6202           asection *target_sec;
6203           xtensa_relax_info *target_relax_info;
6204
6205           /* Mark the source_reloc for the L32R so that it will be
6206              removed in compute_removed_literals(), along with the
6207              associated literal.  */
6208           l32r_irel = find_associated_l32r_irel (abfd, sec, contents,
6209                                                  irel, internal_relocs);
6210           if (l32r_irel == NULL)
6211             continue;
6212
6213           r_reloc_init (&r_rel, abfd, l32r_irel, contents, sec_size);
6214
6215           target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6216           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6217
6218           if (target_relax_info
6219               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
6220                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
6221             {
6222               source_reloc *s_reloc;
6223
6224               /* Search the source_relocs for the entry corresponding to
6225                  the l32r_irel.  Note: The src_relocs array is not yet
6226                  sorted, but it wouldn't matter anyway because we're
6227                  searching by source offset instead of target offset.  */
6228               s_reloc = find_source_reloc (target_relax_info->src_relocs, 
6229                                            target_relax_info->src_next,
6230                                            sec, l32r_irel);
6231               BFD_ASSERT (s_reloc);
6232               s_reloc->is_null = TRUE;
6233             }
6234
6235           /* Convert this reloc to ASM_SIMPLIFY.  */
6236           irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
6237                                        R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY);
6238           l32r_irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
6239
6240           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6241         }
6242       else
6243         {
6244           /* It is resolvable but doesn't reach.  We resolve now
6245              by eliminating the relocation -- the call will remain
6246              expanded into L32R/CALLX.  */
6247           irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
6248           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6249         }
6250     }
6251
6252  error_return:
6253   release_contents (sec, contents);
6254   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6255   return ok;
6256 }
6257
6258
6259 /* Return TRUE if the asm expansion can be resolved.  Generally it can
6260    be resolved on a final link or when a partial link locates it in the
6261    same section as the target.  Set "is_reachable" flag if the target of
6262    the call is within the range of a direct call, given the current VMA
6263    for this section and the target section.  */
6264
6265 bfd_boolean
6266 is_resolvable_asm_expansion (bfd *abfd,
6267                              asection *sec,
6268                              bfd_byte *contents,
6269                              Elf_Internal_Rela *irel,
6270                              struct bfd_link_info *link_info,
6271                              bfd_boolean *is_reachable_p)
6272 {
6273   asection *target_sec;
6274   bfd_vma target_offset;
6275   r_reloc r_rel;
6276   xtensa_opcode opcode, direct_call_opcode;
6277   bfd_vma self_address;
6278   bfd_vma dest_address;
6279   bfd_boolean uses_l32r;
6280   bfd_size_type sec_size;
6281
6282   *is_reachable_p = FALSE;
6283
6284   if (contents == NULL)
6285     return FALSE;
6286
6287   if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_ASM_EXPAND) 
6288     return FALSE;
6289
6290   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6291   opcode = get_expanded_call_opcode (contents + irel->r_offset,
6292                                      sec_size - irel->r_offset, &uses_l32r);
6293   /* Optimization of longcalls that use CONST16 is not yet implemented.  */
6294   if (!uses_l32r)
6295     return FALSE;
6296   
6297   direct_call_opcode = swap_callx_for_call_opcode (opcode);
6298   if (direct_call_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
6299     return FALSE;
6300
6301   /* Check and see that the target resolves.  */
6302   r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
6303   if (!r_reloc_is_defined (&r_rel))
6304     return FALSE;
6305
6306   target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6307   target_offset = r_rel.target_offset;
6308
6309   /* If the target is in a shared library, then it doesn't reach.  This
6310      isn't supposed to come up because the compiler should never generate
6311      non-PIC calls on systems that use shared libraries, but the linker
6312      shouldn't crash regardless.  */
6313   if (!target_sec->output_section)
6314     return FALSE;
6315       
6316   /* For relocatable sections, we can only simplify when the output
6317      section of the target is the same as the output section of the
6318      source.  */
6319   if (link_info->relocatable
6320       && (target_sec->output_section != sec->output_section
6321           || is_reloc_sym_weak (abfd, irel)))
6322     return FALSE;
6323
6324   self_address = (sec->output_section->vma
6325                   + sec->output_offset + irel->r_offset + 3);
6326   dest_address = (target_sec->output_section->vma
6327                   + target_sec->output_offset + target_offset);
6328       
6329   *is_reachable_p = pcrel_reloc_fits (direct_call_opcode, 0,
6330                                       self_address, dest_address);
6331
6332   if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS) !=
6333       (dest_address >> CALL_SEGMENT_BITS))
6334     return FALSE;
6335
6336   return TRUE;
6337 }
6338
6339
6340 static Elf_Internal_Rela *
6341 find_associated_l32r_irel (bfd *abfd,
6342                            asection *sec,
6343                            bfd_byte *contents,
6344                            Elf_Internal_Rela *other_irel,
6345                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
6346 {
6347   unsigned i;
6348
6349   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6350     {
6351       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6352
6353       if (irel == other_irel)
6354         continue;
6355       if (irel->r_offset != other_irel->r_offset)
6356         continue;
6357       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel))
6358         return irel;
6359     }
6360
6361   return NULL;
6362 }
6363
6364
6365 static xtensa_opcode *
6366 build_reloc_opcodes (bfd *abfd,
6367                      asection *sec,
6368                      bfd_byte *contents,
6369                      Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
6370 {
6371   unsigned i;
6372   xtensa_opcode *reloc_opcodes =
6373     (xtensa_opcode *) bfd_malloc (sizeof (xtensa_opcode) * sec->reloc_count);
6374   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
6375     {
6376       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6377       reloc_opcodes[i] = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6378     }
6379   return reloc_opcodes;
6380 }
6381
6382
6383 /* The compute_text_actions function will build a list of potential
6384    transformation actions for code in the extended basic block of each
6385    longcall that is optimized to a direct call.  From this list we
6386    generate a set of actions to actually perform that optimizes for
6387    space and, if not using size_opt, maintains branch target
6388    alignments.
6389
6390    These actions to be performed are placed on a per-section list.
6391    The actual changes are performed by relax_section() in the second
6392    pass.  */
6393
6394 bfd_boolean
6395 compute_text_actions (bfd *abfd,
6396                       asection *sec,
6397                       struct bfd_link_info *link_info)
6398 {
6399   xtensa_opcode *reloc_opcodes = NULL;
6400   xtensa_relax_info *relax_info;
6401   bfd_byte *contents;
6402   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6403   bfd_boolean ok = TRUE;
6404   unsigned i;
6405   property_table_entry *prop_table = 0;
6406   int ptblsize = 0;
6407   bfd_size_type sec_size;
6408   static bfd_boolean no_insn_move = FALSE;
6409
6410   if (no_insn_move)
6411     return ok;
6412
6413   /* Do nothing if the section contains no optimized longcalls.  */
6414   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
6415   BFD_ASSERT (relax_info);
6416   if (!relax_info->is_relaxable_asm_section)
6417     return ok;
6418
6419   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
6420                                               link_info->keep_memory);
6421
6422   if (internal_relocs)
6423     qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
6424            internal_reloc_compare);
6425
6426   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6427   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6428   if (contents == NULL && sec_size != 0)
6429     {
6430       ok = FALSE;
6431       goto error_return;
6432     }
6433
6434   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
6435                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
6436   if (ptblsize < 0)
6437     {
6438       ok = FALSE;
6439       goto error_return;
6440     }
6441
6442   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
6443     {
6444       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6445       bfd_vma r_offset;
6446       property_table_entry *the_entry;
6447       int ptbl_idx;
6448       ebb_t *ebb;
6449       ebb_constraint ebb_table;
6450       bfd_size_type simplify_size;
6451
6452       if (irel && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
6453         continue;
6454       r_offset = irel->r_offset;
6455
6456       simplify_size = get_asm_simplify_size (contents, sec_size, r_offset);
6457       if (simplify_size == 0)
6458         {
6459           (*_bfd_error_handler)
6460             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"),
6461              sec->owner, sec, r_offset);
6462           continue;
6463         }
6464
6465       /* If the instruction table is not around, then don't do this
6466          relaxation.  */
6467       the_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
6468                                                   sec->vma + irel->r_offset);
6469       if (the_entry == NULL || XTENSA_NO_NOP_REMOVAL)
6470         {
6471           text_action_add (&relax_info->action_list,
6472                            ta_convert_longcall, sec, r_offset,
6473                            0);
6474           continue;
6475         }
6476
6477       /* If the next longcall happens to be at the same address as an
6478          unreachable section of size 0, then skip forward.  */
6479       ptbl_idx = the_entry - prop_table;
6480       while ((the_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
6481              && the_entry->size == 0
6482              && ptbl_idx + 1 < ptblsize
6483              && (prop_table[ptbl_idx + 1].address
6484                  == prop_table[ptbl_idx].address))
6485         {
6486           ptbl_idx++;
6487           the_entry++;
6488         }
6489
6490       if (the_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM)
6491           /* NO_REORDER is OK */
6492         continue;
6493
6494       init_ebb_constraint (&ebb_table);
6495       ebb = &ebb_table.ebb;
6496       init_ebb (ebb, sec, contents, sec_size, prop_table, ptblsize,
6497                 internal_relocs, sec->reloc_count);
6498       ebb->start_offset = r_offset + simplify_size;
6499       ebb->end_offset = r_offset + simplify_size;
6500       ebb->start_ptbl_idx = ptbl_idx;
6501       ebb->end_ptbl_idx = ptbl_idx;
6502       ebb->start_reloc_idx = i;
6503       ebb->end_reloc_idx = i;
6504
6505       /* Precompute the opcode for each relocation.  */
6506       if (reloc_opcodes == NULL)
6507         reloc_opcodes = build_reloc_opcodes (abfd, sec, contents,
6508                                              internal_relocs);
6509
6510       if (!extend_ebb_bounds (ebb)
6511           || !compute_ebb_proposed_actions (&ebb_table)
6512           || !compute_ebb_actions (&ebb_table)
6513           || !check_section_ebb_pcrels_fit (abfd, sec, contents,
6514                                             internal_relocs, &ebb_table,
6515                                             reloc_opcodes)
6516           || !check_section_ebb_reduces (&ebb_table))
6517         {
6518           /* If anything goes wrong or we get unlucky and something does
6519              not fit, with our plan because of expansion between
6520              critical branches, just convert to a NOP.  */
6521
6522           text_action_add (&relax_info->action_list,
6523                            ta_convert_longcall, sec, r_offset, 0);
6524           i = ebb_table.ebb.end_reloc_idx;
6525           free_ebb_constraint (&ebb_table);
6526           continue;
6527         }
6528
6529       text_action_add_proposed (&relax_info->action_list, &ebb_table, sec);
6530
6531       /* Update the index so we do not go looking at the relocations
6532          we have already processed.  */
6533       i = ebb_table.ebb.end_reloc_idx;
6534       free_ebb_constraint (&ebb_table);
6535     }
6536
6537 #if DEBUG
6538   if (relax_info->action_list.head)
6539     print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
6540 #endif
6541
6542 error_return:
6543   release_contents (sec, contents);
6544   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6545   if (prop_table)
6546     free (prop_table);
6547   if (reloc_opcodes)
6548     free (reloc_opcodes);
6549
6550   return ok;
6551 }
6552
6553
6554 /* Do not widen an instruction if it is preceeded by a
6555    loop opcode.  It might cause misalignment.  */
6556
6557 static bfd_boolean
6558 prev_instr_is_a_loop (bfd_byte *contents,
6559                       bfd_size_type content_length,
6560                       bfd_size_type offset)
6561 {
6562   xtensa_opcode prev_opcode;
6563
6564   if (offset < 3)
6565     return FALSE;
6566   prev_opcode = insn_decode_opcode (contents, content_length, offset-3, 0);
6567   return (xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, prev_opcode) == 1);
6568
6569
6570
6571 /* Find all of the possible actions for an extended basic block.  */
6572
6573 bfd_boolean
6574 compute_ebb_proposed_actions (ebb_constraint *ebb_table)
6575 {
6576   const ebb_t *ebb = &ebb_table->ebb;
6577   unsigned rel_idx = ebb->start_reloc_idx;
6578   property_table_entry *entry, *start_entry, *end_entry;
6579   bfd_vma offset = 0;
6580   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
6581   xtensa_format fmt;
6582   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
6583   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
6584
6585   if (insnbuf == NULL)
6586     {
6587       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
6588       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
6589     }
6590
6591   start_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx];
6592   end_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx];
6593
6594   for (entry = start_entry; entry <= end_entry; entry++)
6595     {
6596       bfd_vma start_offset, end_offset;
6597       bfd_size_type insn_len;
6598
6599       start_offset = entry->address - ebb->sec->vma;
6600       end_offset = entry->address + entry->size - ebb->sec->vma;
6601
6602       if (entry == start_entry)
6603         start_offset = ebb->start_offset;
6604       if (entry == end_entry)
6605         end_offset = ebb->end_offset;
6606       offset = start_offset;
6607
6608       if (offset == entry->address - ebb->sec->vma
6609           && (entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_BRANCH_TARGET) != 0)
6610         {
6611           enum ebb_target_enum align_type = EBB_DESIRE_TGT_ALIGN;
6612           BFD_ASSERT (offset != end_offset);
6613           if (offset == end_offset)
6614             return FALSE;
6615
6616           insn_len = insn_decode_len (ebb->contents, ebb->content_length,
6617                                       offset);
6618           if (insn_len == 0) 
6619             goto decode_error;
6620
6621           if (check_branch_target_aligned_address (offset, insn_len))
6622             align_type = EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN;
6623
6624           ebb_propose_action (ebb_table, align_type, 0,
6625                               ta_none, offset, 0, TRUE);
6626         }
6627
6628       while (offset != end_offset)
6629         {
6630           Elf_Internal_Rela *irel;
6631           xtensa_opcode opcode;
6632
6633           while (rel_idx < ebb->end_reloc_idx
6634                  && (ebb->relocs[rel_idx].r_offset < offset
6635                      || (ebb->relocs[rel_idx].r_offset == offset
6636                          && (ELF32_R_TYPE (ebb->relocs[rel_idx].r_info)
6637                              != R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY))))
6638             rel_idx++;
6639
6640           /* Check for longcall.  */
6641           irel = &ebb->relocs[rel_idx];
6642           if (irel->r_offset == offset
6643               && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
6644             {
6645               bfd_size_type simplify_size;
6646
6647               simplify_size = get_asm_simplify_size (ebb->contents, 
6648                                                      ebb->content_length,
6649                                                      irel->r_offset);
6650               if (simplify_size == 0)
6651                 goto decode_error;
6652
6653               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6654                                   ta_convert_longcall, offset, 0, TRUE);
6655               
6656               offset += simplify_size;
6657               continue;
6658             }
6659
6660           if (offset + MIN_INSN_LENGTH > ebb->content_length)
6661             goto decode_error;
6662           xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &ebb->contents[offset],
6663                                      ebb->content_length - offset);
6664           fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
6665           if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
6666             goto decode_error;
6667           insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
6668           if (insn_len == (bfd_size_type) XTENSA_UNDEFINED)
6669             goto decode_error;
6670
6671           if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
6672             {
6673               offset += insn_len;
6674               continue;
6675             }
6676
6677           xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf);
6678           opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
6679           if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
6680             goto decode_error;
6681
6682           if ((entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_DENSITY) == 0
6683               && (entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) == 0
6684               && can_narrow_instruction (slotbuf, fmt, opcode) != 0)
6685             {
6686               /* Add an instruction narrow action.  */
6687               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6688                                   ta_narrow_insn, offset, 0, FALSE);
6689             }
6690           else if ((entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) == 0
6691                    && can_widen_instruction (slotbuf, fmt, opcode) != 0
6692                    && ! prev_instr_is_a_loop (ebb->contents,
6693                                               ebb->content_length, offset))
6694             {
6695               /* Add an instruction widen action.  */
6696               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6697                                   ta_widen_insn, offset, 0, FALSE);
6698             }
6699           else if (xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, opcode) == 1)
6700             {
6701               /* Check for branch targets.  */
6702               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN, 0,
6703                                   ta_none, offset, 0, TRUE);
6704             }
6705
6706           offset += insn_len;
6707         }
6708     }
6709
6710   if (ebb->ends_unreachable)
6711     {
6712       ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6713                           ta_fill, ebb->end_offset, 0, TRUE);
6714     }
6715
6716   return TRUE;
6717
6718  decode_error:
6719   (*_bfd_error_handler)
6720     (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
6721      ebb->sec->owner, ebb->sec, offset);
6722   return FALSE;
6723 }
6724
6725
6726 /* After all of the information has collected about the
6727    transformations possible in an EBB, compute the appropriate actions
6728    here in compute_ebb_actions.  We still must check later to make
6729    sure that the actions do not break any relocations.  The algorithm
6730    used here is pretty greedy.  Basically, it removes as many no-ops
6731    as possible so that the end of the EBB has the same alignment
6732    characteristics as the original.  First, it uses narrowing, then
6733    fill space at the end of the EBB, and finally widenings.  If that
6734    does not work, it tries again with one fewer no-op removed.  The
6735    optimization will only be performed if all of the branch targets
6736    that were aligned before transformation are also aligned after the
6737    transformation.
6738
6739    When the size_opt flag is set, ignore the branch target alignments,
6740    narrow all wide instructions, and remove all no-ops unless the end
6741    of the EBB prevents it.  */
6742
6743 bfd_boolean
6744 compute_ebb_actions (ebb_constraint *ebb_table)
6745 {
6746   unsigned i = 0;
6747   unsigned j;
6748   int removed_bytes = 0;
6749   ebb_t *ebb = &ebb_table->ebb;
6750   unsigned seg_idx_start = 0;
6751   unsigned seg_idx_end = 0;
6752
6753   /* We perform this like the assembler relaxation algorithm: Start by
6754      assuming all instructions are narrow and all no-ops removed; then
6755      walk through....  */
6756
6757   /* For each segment of this that has a solid constraint, check to
6758      see if there are any combinations that will keep the constraint.
6759      If so, use it.  */
6760   for (seg_idx_end = 0; seg_idx_end < ebb_table->action_count; seg_idx_end++)
6761     {
6762       bfd_boolean requires_text_end_align = FALSE;
6763       unsigned longcall_count = 0;
6764       unsigned longcall_convert_count = 0;
6765       unsigned narrowable_count = 0;
6766       unsigned narrowable_convert_count = 0;
6767       unsigned widenable_count = 0;
6768       unsigned widenable_convert_count = 0;
6769
6770       proposed_action *action = NULL;
6771       int align = (1 << ebb_table->ebb.sec->alignment_power);
6772
6773       seg_idx_start = seg_idx_end;
6774
6775       for (i = seg_idx_start; i < ebb_table->action_count; i++)
6776         {
6777           action = &ebb_table->actions[i];
6778           if (action->action == ta_convert_longcall)
6779             longcall_count++;
6780           if (action->action == ta_narrow_insn)
6781             narrowable_count++;
6782           if (action->action == ta_widen_insn)
6783             widenable_count++;
6784           if (action->action == ta_fill)
6785             break;
6786           if (action->align_type == EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN)
6787             break;
6788           if (action->align_type == EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN
6789               && !elf32xtensa_size_opt)
6790             break;
6791         }
6792       seg_idx_end = i;
6793
6794       if (seg_idx_end == ebb_table->action_count && !ebb->ends_unreachable)
6795         requires_text_end_align = TRUE;
6796
6797       if (elf32xtensa_size_opt && !requires_text_end_align
6798           && action->align_type != EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN
6799           && action->align_type != EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN)
6800         {
6801           longcall_convert_count = longcall_count;
6802           narrowable_convert_count = narrowable_count;
6803           widenable_convert_count = 0;
6804         }
6805       else
6806         {
6807           /* There is a constraint.  Convert the max number of longcalls.  */
6808           narrowable_convert_count = 0;
6809           longcall_convert_count = 0;
6810           widenable_convert_count = 0;
6811
6812           for (j = 0; j < longcall_count; j++)
6813             {
6814               int removed = (longcall_count - j) * 3 & (align - 1);
6815               unsigned desire_narrow = (align - removed) & (align - 1);
6816               unsigned desire_widen = removed;
6817               if (desire_narrow <= narrowable_count)
6818                 {
6819                   narrowable_convert_count = desire_narrow;
6820                   narrowable_convert_count +=
6821                     (align * ((narrowable_count - narrowable_convert_count)
6822                               / align));
6823                   longcall_convert_count = (longcall_count - j);
6824                   widenable_convert_count = 0;
6825                   break;
6826                 }
6827               if (desire_widen <= widenable_count && !elf32xtensa_size_opt)
6828                 {
6829                   narrowable_convert_count = 0;
6830                   longcall_convert_count = longcall_count - j;
6831                   widenable_convert_count = desire_widen;
6832                   break;
6833                 }
6834             }
6835         }
6836
6837       /* Now the number of conversions are saved.  Do them.  */
6838       for (i = seg_idx_start; i < seg_idx_end; i++)
6839         {
6840           action = &ebb_table->actions[i];
6841           switch (action->action)
6842             {
6843             case ta_convert_longcall:
6844               if (longcall_convert_count != 0)
6845                 {
6846                   action->action = ta_remove_longcall;
6847                   action->do_action = TRUE;
6848                   action->removed_bytes += 3;
6849                   longcall_convert_count--;
6850                 }
6851               break;
6852             case ta_narrow_insn:
6853               if (narrowable_convert_count != 0)
6854                 {
6855                   action->do_action = TRUE;
6856                   action->removed_bytes += 1;
6857                   narrowable_convert_count--;
6858                 }
6859               break;
6860             case ta_widen_insn:
6861               if (widenable_convert_count != 0)
6862                 {
6863                   action->do_action = TRUE;
6864                   action->removed_bytes -= 1;
6865                   widenable_convert_count--;
6866                 }
6867               break;
6868             default:
6869               break;
6870             }
6871         }
6872     }
6873
6874   /* Now we move on to some local opts.  Try to remove each of the
6875      remaining longcalls.  */
6876
6877   if (ebb_table->ebb.ends_section || ebb_table->ebb.ends_unreachable)
6878     {
6879       removed_bytes = 0;
6880       for (i = 0; i < ebb_table->action_count; i++)
6881         {
6882           int old_removed_bytes = removed_bytes;
6883           proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
6884
6885           if (action->do_action && action->action == ta_convert_longcall)
6886             {
6887               bfd_boolean bad_alignment = FALSE;
6888               removed_bytes += 3;
6889               for (j = i + 1; j < ebb_table->action_count; j++)
6890                 {
6891                   proposed_action *new_action = &ebb_table->actions[j];
6892                   bfd_vma offset = new_action->offset;
6893                   if (new_action->align_type == EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN)
6894                     {
6895                       if (!check_branch_target_aligned
6896                           (ebb_table->ebb.contents,
6897                            ebb_table->ebb.content_length,
6898                            offset, offset - removed_bytes))
6899                         {
6900                           bad_alignment = TRUE;
6901                           break;
6902                         }
6903                     }
6904                   if (new_action->align_type == EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN)
6905                     {
6906                       if (!check_loop_aligned (ebb_table->ebb.contents,
6907                                                ebb_table->ebb.content_length,
6908                                                offset,
6909                                                offset - removed_bytes))
6910                         {
6911                           bad_alignment = TRUE;
6912                           break;
6913                         }
6914                     }
6915                   if (new_action->action == ta_narrow_insn
6916                       && !new_action->do_action
6917                       && ebb_table->ebb.sec->alignment_power == 2)
6918                     {
6919                       /* Narrow an instruction and we are done.  */
6920                       new_action->do_action = TRUE;
6921                       new_action->removed_bytes += 1;
6922                       bad_alignment = FALSE;
6923                       break;
6924                     }
6925                   if (new_action->action == ta_widen_insn
6926                       && new_action->do_action
6927                       && ebb_table->ebb.sec->alignment_power == 2)
6928                     {
6929                       /* Narrow an instruction and we are done.  */
6930                       new_action->do_action = FALSE;
6931                       new_action->removed_bytes += 1;
6932                       bad_alignment = FALSE;
6933                       break;
6934                     }
6935                 }
6936               if (!bad_alignment)
6937                 {
6938                   action->removed_bytes += 3;
6939                   action->action = ta_remove_longcall;
6940                   action->do_action = TRUE;
6941                 }
6942             }
6943           removed_bytes = old_removed_bytes;
6944           if (action->do_action)
6945             removed_bytes += action->removed_bytes;
6946         }
6947     }
6948
6949   removed_bytes = 0;
6950   for (i = 0; i < ebb_table->action_count; ++i)
6951     {
6952       proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
6953       if (action->do_action)
6954         removed_bytes += action->removed_bytes;
6955     }
6956
6957   if ((removed_bytes % (1 << ebb_table->ebb.sec->alignment_power)) != 0
6958       && ebb->ends_unreachable)
6959     {
6960       proposed_action *action;
6961       int br;
6962       int extra_space;
6963
6964       BFD_ASSERT (ebb_table->action_count != 0);
6965       action = &ebb_table->actions[ebb_table->action_count - 1];
6966       BFD_ASSERT (action->action == ta_fill);
6967       BFD_ASSERT (ebb->ends_unreachable->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE);
6968
6969       extra_space = compute_fill_extra_space (ebb->ends_unreachable);
6970       br = action->removed_bytes + removed_bytes + extra_space;
6971       br = br & ((1 << ebb->sec->alignment_power ) - 1);
6972
6973       action->removed_bytes = extra_space - br;
6974     }
6975   return TRUE;
6976 }
6977
6978
6979 /* The xlate_map is a sorted array of address mappings designed to
6980    answer the offset_with_removed_text() query with a binary search instead
6981    of a linear search through the section's action_list.  */
6982
6983 typedef struct xlate_map_entry xlate_map_entry_t;
6984 typedef struct xlate_map xlate_map_t;
6985
6986 struct xlate_map_entry
6987 {
6988   unsigned orig_address;
6989   unsigned new_address;
6990   unsigned size;
6991 };
6992
6993 struct xlate_map
6994 {
6995   unsigned entry_count;
6996   xlate_map_entry_t *entry;
6997 };
6998
6999
7000 static int 
7001 xlate_compare (const void *a_v, const void *b_v)
7002 {
7003   const xlate_map_entry_t *a = (const xlate_map_entry_t *) a_v;
7004   const xlate_map_entry_t *b = (const xlate_map_entry_t *) b_v;
7005   if (a->orig_address < b->orig_address)
7006     return -1;
7007   if (a->orig_address > (b->orig_address + b->size - 1))
7008     return 1;
7009   return 0;
7010 }
7011
7012
7013 static bfd_vma
7014 xlate_offset_with_removed_text (const xlate_map_t *map,
7015                                 text_action_list *action_list,
7016                                 bfd_vma offset)
7017 {
7018   xlate_map_entry_t tmp;
7019   void *r;
7020   xlate_map_entry_t *e;
7021
7022   if (map == NULL)
7023     return offset_with_removed_text (action_list, offset);
7024
7025   if (map->entry_count == 0)
7026     return offset;
7027
7028   tmp.orig_address = offset;
7029   tmp.new_address = offset;
7030   tmp.size = 1;
7031
7032   r = bsearch (&offset, map->entry, map->entry_count,
7033                sizeof (xlate_map_entry_t), &xlate_compare);
7034   e = (xlate_map_entry_t *) r;
7035   
7036   BFD_ASSERT (e != NULL);
7037   if (e == NULL)
7038     return offset;
7039   return e->new_address - e->orig_address + offset;
7040 }
7041
7042
7043 /* Build a binary searchable offset translation map from a section's
7044    action list.  */
7045
7046 static xlate_map_t *
7047 build_xlate_map (asection *sec, xtensa_relax_info *relax_info)
7048 {
7049   xlate_map_t *map = (xlate_map_t *) bfd_malloc (sizeof (xlate_map_t));
7050   text_action_list *action_list = &relax_info->action_list;
7051   unsigned num_actions = 0;
7052   text_action *r;
7053   int removed;
7054   xlate_map_entry_t *current_entry;
7055
7056   if (map == NULL)
7057     return NULL;
7058
7059   num_actions = action_list_count (action_list);
7060   map->entry = (xlate_map_entry_t *) 
7061     bfd_malloc (sizeof (xlate_map_entry_t) * (num_actions + 1));
7062   if (map->entry == NULL)
7063     {
7064       free (map);
7065       return NULL;
7066     }
7067   map->entry_count = 0;
7068   
7069   removed = 0;
7070   current_entry = &map->entry[0];
7071
7072   current_entry->orig_address = 0;
7073   current_entry->new_address = 0;
7074   current_entry->size = 0;
7075
7076   for (r = action_list->head; r != NULL; r = r->next)
7077     {
7078       unsigned orig_size = 0;
7079       switch (r->action)
7080         {
7081         case ta_none:
7082         case ta_remove_insn:
7083         case ta_convert_longcall:
7084         case ta_remove_literal:
7085         case ta_add_literal:
7086           break;
7087         case ta_remove_longcall:
7088           orig_size = 6;
7089           break;
7090         case ta_narrow_insn:
7091           orig_size = 3;
7092           break;
7093         case ta_widen_insn:
7094           orig_size = 2;
7095           break;
7096         case ta_fill:
7097           break;
7098         }
7099       current_entry->size =
7100         r->offset + orig_size - current_entry->orig_address;
7101       if (current_entry->size != 0)
7102         {
7103           current_entry++;
7104           map->entry_count++;
7105         }
7106       current_entry->orig_address = r->offset + orig_size;
7107       removed += r->removed_bytes;
7108       current_entry->new_address = r->offset + orig_size - removed;
7109       current_entry->size = 0;
7110     }
7111
7112   current_entry->size = (bfd_get_section_limit (sec->owner, sec)
7113                          - current_entry->orig_address);
7114   if (current_entry->size != 0)
7115     map->entry_count++;
7116
7117   return map;
7118 }
7119
7120
7121 /* Free an offset translation map.  */
7122
7123 static void 
7124 free_xlate_map (xlate_map_t *map)
7125 {
7126   if (map && map->entry)
7127     free (map->entry);
7128   if (map)
7129     free (map);
7130 }
7131
7132
7133 /* Use check_section_ebb_pcrels_fit to make sure that all of the
7134    relocations in a section will fit if a proposed set of actions
7135    are performed.  */
7136
7137 static bfd_boolean
7138 check_section_ebb_pcrels_fit (bfd *abfd,
7139                               asection *sec,
7140                               bfd_byte *contents,
7141                               Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7142                               const ebb_constraint *constraint,
7143                               const xtensa_opcode *reloc_opcodes)
7144 {
7145   unsigned i, j;
7146   Elf_Internal_Rela *irel;
7147   xlate_map_t *xmap = NULL;
7148   bfd_boolean ok = TRUE;
7149   xtensa_relax_info *relax_info;
7150
7151   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7152
7153   if (relax_info && sec->reloc_count > 100)
7154     {
7155       xmap = build_xlate_map (sec, relax_info);
7156       /* NULL indicates out of memory, but the slow version
7157          can still be used.  */
7158     }
7159
7160   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
7161     {
7162       r_reloc r_rel;
7163       bfd_vma orig_self_offset, orig_target_offset;
7164       bfd_vma self_offset, target_offset;
7165       int r_type;
7166       reloc_howto_type *howto;
7167       int self_removed_bytes, target_removed_bytes;
7168
7169       irel = &internal_relocs[i];
7170       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
7171
7172       howto = &elf_howto_table[r_type];
7173       /* We maintain the required invariant: PC-relative relocations
7174          that fit before linking must fit after linking.  Thus we only
7175          need to deal with relocations to the same section that are
7176          PC-relative.  */
7177       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY
7178           || !howto->pc_relative)
7179         continue;
7180
7181       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
7182                     bfd_get_section_limit (abfd, sec));
7183
7184       if (r_reloc_get_section (&r_rel) != sec)
7185         continue;
7186
7187       orig_self_offset = irel->r_offset;
7188       orig_target_offset = r_rel.target_offset;
7189
7190       self_offset = orig_self_offset;
7191       target_offset = orig_target_offset;
7192
7193       if (relax_info)
7194         {
7195           self_offset =
7196             xlate_offset_with_removed_text (xmap, &relax_info->action_list,
7197                                             orig_self_offset);
7198           target_offset =
7199             xlate_offset_with_removed_text (xmap, &relax_info->action_list,
7200                                             orig_target_offset);
7201         }
7202
7203       self_removed_bytes = 0;
7204       target_removed_bytes = 0;
7205
7206       for (j = 0; j < constraint->action_count; ++j)
7207         {
7208           proposed_action *action = &constraint->actions[j];
7209           bfd_vma offset = action->offset;
7210           int removed_bytes = action->removed_bytes;
7211           if (offset < orig_self_offset
7212               || (offset == orig_self_offset && action->action == ta_fill
7213                   && action->removed_bytes < 0))
7214             self_removed_bytes += removed_bytes;
7215           if (offset < orig_target_offset
7216               || (offset == orig_target_offset && action->action == ta_fill
7217                   && action->removed_bytes < 0))
7218             target_removed_bytes += removed_bytes;
7219         }
7220       self_offset -= self_removed_bytes;
7221       target_offset -= target_removed_bytes;
7222
7223       /* Try to encode it.  Get the operand and check.  */
7224       if (is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
7225         {
7226           /* None of the current alternate relocs are PC-relative,
7227              and only PC-relative relocs matter here.  */
7228         }
7229       else
7230         {
7231           xtensa_opcode opcode;
7232           int opnum;
7233
7234           if (reloc_opcodes)
7235             opcode = reloc_opcodes[i];
7236           else
7237             opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
7238           if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
7239             {
7240               ok = FALSE;
7241               break;
7242             }
7243
7244           opnum = get_relocation_opnd (opcode, ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
7245           if (opnum == XTENSA_UNDEFINED)
7246             {
7247               ok = FALSE;
7248               break;
7249             }
7250
7251           if (!pcrel_reloc_fits (opcode, opnum, self_offset, target_offset))
7252             {
7253               ok = FALSE;
7254               break;
7255             }
7256         }
7257     }
7258
7259   if (xmap)
7260     free_xlate_map (xmap);
7261
7262   return ok;
7263 }
7264
7265
7266 static bfd_boolean
7267 check_section_ebb_reduces (const ebb_constraint *constraint)
7268 {
7269   int removed = 0;
7270   unsigned i;
7271
7272   for (i = 0; i < constraint->action_count; i++)
7273     {
7274       const proposed_action *action = &constraint->actions[i];
7275       if (action->do_action)
7276         removed += action->removed_bytes;
7277     }
7278   if (removed < 0)
7279     return FALSE;
7280
7281   return TRUE;
7282 }
7283
7284
7285 void
7286 text_action_add_proposed (text_action_list *l,
7287                           const ebb_constraint *ebb_table,
7288                           asection *sec)
7289 {
7290   unsigned i;
7291
7292   for (i = 0; i < ebb_table->action_count; i++)
7293     {
7294       proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
7295
7296       if (!action->do_action)
7297         continue;
7298       switch (action->action)
7299         {
7300         case ta_remove_insn:
7301         case ta_remove_longcall:
7302         case ta_convert_longcall:
7303         case ta_narrow_insn:
7304         case ta_widen_insn:
7305         case ta_fill:
7306         case ta_remove_literal:
7307           text_action_add (l, action->action, sec, action->offset,
7308                            action->removed_bytes);
7309           break;
7310         case ta_none:
7311           break;
7312         default:
7313           BFD_ASSERT (0);
7314           break;
7315         }
7316     }
7317 }
7318
7319
7320 int
7321 compute_fill_extra_space (property_table_entry *entry)
7322 {
7323   int fill_extra_space;
7324
7325   if (!entry)
7326     return 0;
7327
7328   if ((entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
7329     return 0;
7330
7331   fill_extra_space = entry->size;
7332   if ((entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0)
7333     {
7334       /* Fill bytes for alignment:
7335          (2**n)-1 - (addr + (2**n)-1) & (2**n -1) */
7336       int pow = GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (entry->flags);
7337       int nsm = (1 << pow) - 1;
7338       bfd_vma addr = entry->address + entry->size;
7339       bfd_vma align_fill = nsm - ((addr + nsm) & nsm);
7340       fill_extra_space += align_fill;
7341     }
7342   return fill_extra_space;
7343 }
7344
7345 \f
7346 /* First relaxation pass.  */
7347
7348 /* If the section contains relaxable literals, check each literal to
7349    see if it has the same value as another literal that has already
7350    been seen, either in the current section or a previous one.  If so,
7351    add an entry to the per-section list of removed literals.  The
7352    actual changes are deferred until the next pass.  */
7353
7354 static bfd_boolean 
7355 compute_removed_literals (bfd *abfd,
7356                           asection *sec,
7357                           struct bfd_link_info *link_info,
7358                           value_map_hash_table *values)
7359 {
7360   xtensa_relax_info *relax_info;
7361   bfd_byte *contents;
7362   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7363   source_reloc *src_relocs, *rel;
7364   bfd_boolean ok = TRUE;
7365   property_table_entry *prop_table = NULL;
7366   int ptblsize;
7367   int i, prev_i;
7368   bfd_boolean last_loc_is_prev = FALSE;
7369   bfd_vma last_target_offset = 0;
7370   section_cache_t target_sec_cache;
7371   bfd_size_type sec_size;
7372
7373   init_section_cache (&target_sec_cache);
7374
7375   /* Do nothing if it is not a relaxable literal section.  */
7376   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7377   BFD_ASSERT (relax_info);
7378   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section)
7379     return ok;
7380
7381   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
7382                                               link_info->keep_memory);
7383
7384   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
7385   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
7386   if (contents == NULL && sec_size != 0)
7387     {
7388       ok = FALSE;
7389       goto error_return;
7390     }
7391
7392   /* Sort the source_relocs by target offset.  */
7393   src_relocs = relax_info->src_relocs;
7394   qsort (src_relocs, relax_info->src_count,
7395          sizeof (source_reloc), source_reloc_compare);
7396   qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
7397          internal_reloc_compare);
7398
7399   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
7400                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
7401   if (ptblsize < 0)
7402     {
7403       ok = FALSE;
7404       goto error_return;
7405     }
7406
7407   prev_i = -1;
7408   for (i = 0; i < relax_info->src_count; i++)
7409     {
7410       Elf_Internal_Rela *irel = NULL;
7411
7412       rel = &src_relocs[i];
7413       if (get_l32r_opcode () != rel->opcode)
7414         continue;
7415       irel = get_irel_at_offset (sec, internal_relocs,
7416                                  rel->r_rel.target_offset);
7417
7418       /* If the relocation on this is not a simple R_XTENSA_32 or
7419          R_XTENSA_PLT then do not consider it.  This may happen when
7420          the difference of two symbols is used in a literal.  */
7421       if (irel && (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_32
7422                    && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_PLT))
7423         continue;
7424
7425       /* If the target_offset for this relocation is the same as the
7426          previous relocation, then we've already considered whether the
7427          literal can be coalesced.  Skip to the next one....  */
7428       if (i != 0 && prev_i != -1
7429           && src_relocs[i-1].r_rel.target_offset == rel->r_rel.target_offset)
7430         continue;
7431       prev_i = i;
7432
7433       if (last_loc_is_prev && 
7434           last_target_offset + 4 != rel->r_rel.target_offset)
7435         last_loc_is_prev = FALSE;
7436
7437       /* Check if the relocation was from an L32R that is being removed
7438          because a CALLX was converted to a direct CALL, and check if
7439          there are no other relocations to the literal.  */
7440       if (is_removable_literal (rel, i, src_relocs, relax_info->src_count))
7441         {
7442           if (!remove_dead_literal (abfd, sec, link_info, internal_relocs,
7443                                     irel, rel, prop_table, ptblsize))
7444             {
7445               ok = FALSE;
7446               goto error_return;
7447             }
7448           last_target_offset = rel->r_rel.target_offset;
7449           continue;
7450         }
7451
7452       if (!identify_literal_placement (abfd, sec, contents, link_info,
7453                                        values, 
7454                                        &last_loc_is_prev, irel, 
7455                                        relax_info->src_count - i, rel,
7456                                        prop_table, ptblsize,
7457                                        &target_sec_cache, rel->is_abs_literal))
7458         {
7459           ok = FALSE;
7460           goto error_return;
7461         }
7462       last_target_offset = rel->r_rel.target_offset;
7463     }
7464
7465 #if DEBUG
7466   print_removed_literals (stderr, &relax_info->removed_list);
7467   print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
7468 #endif /* DEBUG */
7469
7470 error_return:
7471   if (prop_table) free (prop_table);
7472   clear_section_cache (&target_sec_cache);
7473
7474   release_contents (sec, contents);
7475   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7476   return ok;
7477 }
7478
7479
7480 static Elf_Internal_Rela *
7481 get_irel_at_offset (asection *sec,
7482                     Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7483                     bfd_vma offset)
7484 {
7485   unsigned i;
7486   Elf_Internal_Rela *irel;
7487   unsigned r_type;
7488   Elf_Internal_Rela key;
7489
7490   if (!internal_relocs) 
7491     return NULL;
7492
7493   key.r_offset = offset;
7494   irel = bsearch (&key, internal_relocs, sec->reloc_count,
7495                   sizeof (Elf_Internal_Rela), internal_reloc_matches);
7496   if (!irel)
7497     return NULL;
7498
7499   /* bsearch does not guarantee which will be returned if there are
7500      multiple matches.  We need the first that is not an alignment.  */
7501   i = irel - internal_relocs;
7502   while (i > 0)
7503     {
7504       if (internal_relocs[i-1].r_offset != offset)
7505         break;
7506       i--;
7507     }
7508   for ( ; i < sec->reloc_count; i++)
7509     {
7510       irel = &internal_relocs[i];
7511       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
7512       if (irel->r_offset == offset && r_type != R_XTENSA_NONE)
7513         return irel;
7514     }
7515
7516   return NULL;
7517 }
7518
7519
7520 bfd_boolean
7521 is_removable_literal (const source_reloc *rel,
7522                       int i,
7523                       const source_reloc *src_relocs,
7524                       int src_count)
7525 {
7526   const source_reloc *curr_rel;
7527   if (!rel->is_null)
7528     return FALSE;
7529   
7530   for (++i; i < src_count; ++i)
7531     {
7532       curr_rel = &src_relocs[i];
7533       /* If all others have the same target offset....  */
7534       if (curr_rel->r_rel.target_offset != rel->r_rel.target_offset)
7535         return TRUE;
7536
7537       if (!curr_rel->is_null
7538           && !xtensa_is_property_section (curr_rel->source_sec)
7539           && !(curr_rel->source_sec->flags & SEC_DEBUGGING))
7540         return FALSE;
7541     }
7542   return TRUE;
7543 }
7544
7545
7546 bfd_boolean 
7547 remove_dead_literal (bfd *abfd,
7548                      asection *sec,
7549                      struct bfd_link_info *link_info,
7550                      Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7551                      Elf_Internal_Rela *irel,
7552                      source_reloc *rel,
7553                      property_table_entry *prop_table,
7554                      int ptblsize)
7555 {
7556   property_table_entry *entry;
7557   xtensa_relax_info *relax_info;
7558
7559   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7560   if (!relax_info)
7561     return FALSE;
7562
7563   entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7564                                           sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7565
7566   /* Mark the unused literal so that it will be removed.  */
7567   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, NULL);
7568
7569   text_action_add (&relax_info->action_list,
7570                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7571
7572   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7573   if (sec->alignment_power > 2) 
7574     {
7575       int fill_extra_space;
7576       bfd_vma entry_sec_offset;
7577       text_action *fa;
7578       property_table_entry *the_add_entry;
7579       int removed_diff;
7580
7581       if (entry)
7582         entry_sec_offset = entry->address - sec->vma + entry->size;
7583       else
7584         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset + 4;
7585
7586       /* If the literal range is at the end of the section,
7587          do not add fill.  */
7588       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7589                                                       entry_sec_offset);
7590       fill_extra_space = compute_fill_extra_space (the_add_entry);
7591
7592       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
7593       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
7594                                                   -4, fill_extra_space);
7595       if (fa)
7596         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
7597       else
7598         text_action_add (&relax_info->action_list,
7599                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7600     }
7601
7602   /* Zero out the relocation on this literal location.  */
7603   if (irel)
7604     {
7605       if (elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created)
7606         shrink_dynamic_reloc_sections (link_info, abfd, sec, irel);
7607
7608       irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
7609       pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7610     }
7611
7612   /* Do not modify "last_loc_is_prev".  */
7613   return TRUE;
7614 }
7615
7616
7617 bfd_boolean 
7618 identify_literal_placement (bfd *abfd,
7619                             asection *sec,
7620                             bfd_byte *contents,
7621                             struct bfd_link_info *link_info,
7622                             value_map_hash_table *values,
7623                             bfd_boolean *last_loc_is_prev_p,
7624                             Elf_Internal_Rela *irel,
7625                             int remaining_src_rels,
7626                             source_reloc *rel,
7627                             property_table_entry *prop_table,
7628                             int ptblsize,
7629                             section_cache_t *target_sec_cache,
7630                             bfd_boolean is_abs_literal)
7631 {
7632   literal_value val;
7633   value_map *val_map;
7634   xtensa_relax_info *relax_info;
7635   bfd_boolean literal_placed = FALSE;
7636   r_reloc r_rel;
7637   unsigned long value;
7638   bfd_boolean final_static_link;
7639   bfd_size_type sec_size;
7640
7641   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7642   if (!relax_info)
7643     return FALSE;
7644
7645   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
7646
7647   final_static_link =
7648     (!link_info->relocatable
7649      && !elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created);
7650
7651   /* The placement algorithm first checks to see if the literal is
7652      already in the value map.  If so and the value map is reachable
7653      from all uses, then the literal is moved to that location.  If
7654      not, then we identify the last location where a fresh literal was
7655      placed.  If the literal can be safely moved there, then we do so.
7656      If not, then we assume that the literal is not to move and leave
7657      the literal where it is, marking it as the last literal
7658      location.  */
7659
7660   /* Find the literal value.  */
7661   value = 0;
7662   r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
7663   if (!irel)
7664     {
7665       BFD_ASSERT (rel->r_rel.target_offset < sec_size);
7666       value = bfd_get_32 (abfd, contents + rel->r_rel.target_offset);
7667     }
7668   init_literal_value (&val, &r_rel, value, is_abs_literal);
7669
7670   /* Check if we've seen another literal with the same value that
7671      is in the same output section.  */
7672   val_map = value_map_get_cached_value (values, &val, final_static_link);
7673
7674   if (val_map
7675       && (r_reloc_get_section (&val_map->loc)->output_section
7676           == sec->output_section)
7677       && relocations_reach (rel, remaining_src_rels, &val_map->loc)
7678       && coalesce_shared_literal (sec, rel, prop_table, ptblsize, val_map))
7679     {
7680       /* No change to last_loc_is_prev.  */
7681       literal_placed = TRUE;
7682     }
7683
7684   /* For relocatable links, do not try to move literals.  To do it
7685      correctly might increase the number of relocations in an input
7686      section making the default relocatable linking fail.  */
7687   if (!link_info->relocatable && !literal_placed 
7688       && values->has_last_loc && !(*last_loc_is_prev_p))
7689     {
7690       asection *target_sec = r_reloc_get_section (&values->last_loc);
7691       if (target_sec && target_sec->output_section == sec->output_section)
7692         {
7693           /* Increment the virtual offset.  */
7694           r_reloc try_loc = values->last_loc;
7695           try_loc.virtual_offset += 4;
7696
7697           /* There is a last loc that was in the same output section.  */
7698           if (relocations_reach (rel, remaining_src_rels, &try_loc)
7699               && move_shared_literal (sec, link_info, rel,
7700                                       prop_table, ptblsize, 
7701                                       &try_loc, &val, target_sec_cache))
7702             {
7703               values->last_loc.virtual_offset += 4;
7704               literal_placed = TRUE;
7705               if (!val_map)
7706                 val_map = add_value_map (values, &val, &try_loc,
7707                                          final_static_link);
7708               else
7709                 val_map->loc = try_loc;
7710             }
7711         }
7712     }
7713
7714   if (!literal_placed)
7715     {
7716       /* Nothing worked, leave the literal alone but update the last loc.  */
7717       values->has_last_loc = TRUE;
7718       values->last_loc = rel->r_rel;
7719       if (!val_map)
7720         val_map = add_value_map (values, &val, &rel->r_rel, final_static_link);
7721       else
7722         val_map->loc = rel->r_rel;
7723       *last_loc_is_prev_p = TRUE;
7724     }
7725
7726   return TRUE;
7727 }
7728
7729
7730 /* Check if the original relocations (presumably on L32R instructions)
7731    identified by reloc[0..N] can be changed to reference the literal
7732    identified by r_rel.  If r_rel is out of range for any of the
7733    original relocations, then we don't want to coalesce the original
7734    literal with the one at r_rel.  We only check reloc[0..N], where the
7735    offsets are all the same as for reloc[0] (i.e., they're all
7736    referencing the same literal) and where N is also bounded by the
7737    number of remaining entries in the "reloc" array.  The "reloc" array
7738    is sorted by target offset so we know all the entries for the same
7739    literal will be contiguous.  */
7740
7741 static bfd_boolean
7742 relocations_reach (source_reloc *reloc,
7743                    int remaining_relocs,
7744                    const r_reloc *r_rel)
7745 {
7746   bfd_vma from_offset, source_address, dest_address;
7747   asection *sec;
7748   int i;
7749
7750   if (!r_reloc_is_defined (r_rel))
7751     return FALSE;
7752
7753   sec = r_reloc_get_section (r_rel);
7754   from_offset = reloc[0].r_rel.target_offset;
7755
7756   for (i = 0; i < remaining_relocs; i++)
7757     {
7758       if (reloc[i].r_rel.target_offset != from_offset)
7759         break;
7760
7761       /* Ignore relocations that have been removed.  */
7762       if (reloc[i].is_null)
7763         continue;
7764
7765       /* The original and new output section for these must be the same
7766          in order to coalesce.  */
7767       if (r_reloc_get_section (&reloc[i].r_rel)->output_section
7768           != sec->output_section)
7769         return FALSE;
7770
7771       /* Absolute literals in the same output section can always be
7772          combined.  */
7773       if (reloc[i].is_abs_literal)
7774         continue;
7775
7776       /* A literal with no PC-relative relocations can be moved anywhere.  */
7777       if (reloc[i].opnd != -1)
7778         {
7779           /* Otherwise, check to see that it fits.  */
7780           source_address = (reloc[i].source_sec->output_section->vma
7781                             + reloc[i].source_sec->output_offset
7782                             + reloc[i].r_rel.rela.r_offset);
7783           dest_address = (sec->output_section->vma
7784                           + sec->output_offset
7785                           + r_rel->target_offset);
7786
7787           if (!pcrel_reloc_fits (reloc[i].opcode, reloc[i].opnd,
7788                                  source_address, dest_address))
7789             return FALSE;
7790         }
7791     }
7792
7793   return TRUE;
7794 }
7795
7796
7797 /* Move a literal to another literal location because it is
7798    the same as the other literal value.  */
7799
7800 static bfd_boolean 
7801 coalesce_shared_literal (asection *sec,
7802                          source_reloc *rel,
7803                          property_table_entry *prop_table,
7804                          int ptblsize,
7805                          value_map *val_map)
7806 {
7807   property_table_entry *entry;
7808   text_action *fa;
7809   property_table_entry *the_add_entry;
7810   int removed_diff;
7811   xtensa_relax_info *relax_info;
7812
7813   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7814   if (!relax_info)
7815     return FALSE;
7816
7817   entry = elf_xtensa_find_property_entry
7818     (prop_table, ptblsize, sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7819   if (entry && (entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM))
7820     return TRUE;
7821
7822   /* Mark that the literal will be coalesced.  */
7823   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, &val_map->loc);
7824
7825   text_action_add (&relax_info->action_list,
7826                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7827
7828   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7829   if (sec->alignment_power > 2) 
7830     {
7831       int fill_extra_space;
7832       bfd_vma entry_sec_offset;
7833
7834       if (entry)
7835         entry_sec_offset = entry->address - sec->vma + entry->size;
7836       else
7837         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset + 4;
7838
7839       /* If the literal range is at the end of the section,
7840          do not add fill.  */
7841       fill_extra_space = 0;
7842       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7843                                                       entry_sec_offset);
7844       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7845         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7846
7847       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
7848       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
7849                                                   -4, fill_extra_space);
7850       if (fa)
7851         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
7852       else
7853         text_action_add (&relax_info->action_list,
7854                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7855     }
7856
7857   return TRUE;
7858 }
7859
7860
7861 /* Move a literal to another location.  This may actually increase the
7862    total amount of space used because of alignments so we need to do
7863    this carefully.  Also, it may make a branch go out of range.  */
7864
7865 static bfd_boolean 
7866 move_shared_literal (asection *sec,
7867                      struct bfd_link_info *link_info,
7868                      source_reloc *rel,
7869                      property_table_entry *prop_table,
7870                      int ptblsize,
7871                      const r_reloc *target_loc,
7872                      const literal_value *lit_value,
7873                      section_cache_t *target_sec_cache)
7874 {
7875   property_table_entry *the_add_entry, *src_entry, *target_entry = NULL;
7876   text_action *fa, *target_fa;
7877   int removed_diff;
7878   xtensa_relax_info *relax_info, *target_relax_info;
7879   asection *target_sec;
7880   ebb_t *ebb;
7881   ebb_constraint ebb_table;
7882   bfd_boolean relocs_fit;
7883
7884   /* If this routine always returns FALSE, the literals that cannot be
7885      coalesced will not be moved.  */
7886   if (elf32xtensa_no_literal_movement)
7887     return FALSE;
7888
7889   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7890   if (!relax_info)
7891     return FALSE;
7892
7893   target_sec = r_reloc_get_section (target_loc);
7894   target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
7895
7896   /* Literals to undefined sections may not be moved because they
7897      must report an error.  */
7898   if (bfd_is_und_section (target_sec))
7899     return FALSE;
7900
7901   src_entry = elf_xtensa_find_property_entry
7902     (prop_table, ptblsize, sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7903
7904   if (!section_cache_section (target_sec_cache, target_sec, link_info))
7905     return FALSE;
7906
7907   target_entry = elf_xtensa_find_property_entry
7908     (target_sec_cache->ptbl, target_sec_cache->pte_count, 
7909      target_sec->vma + target_loc->target_offset);
7910
7911   if (!target_entry)
7912     return FALSE;
7913
7914   /* Make sure that we have not broken any branches.  */
7915   relocs_fit = FALSE;
7916
7917   init_ebb_constraint (&ebb_table);
7918   ebb = &ebb_table.ebb;
7919   init_ebb (ebb, target_sec_cache->sec, target_sec_cache->contents, 
7920             target_sec_cache->content_length,
7921             target_sec_cache->ptbl, target_sec_cache->pte_count,
7922             target_sec_cache->relocs, target_sec_cache->reloc_count);
7923
7924   /* Propose to add 4 bytes + worst-case alignment size increase to
7925      destination.  */
7926   ebb_propose_action (&ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
7927                       ta_fill, target_loc->target_offset,
7928                       -4 - (1 << target_sec->alignment_power), TRUE);
7929
7930   /* Check all of the PC-relative relocations to make sure they still fit.  */
7931   relocs_fit = check_section_ebb_pcrels_fit (target_sec->owner, target_sec, 
7932                                              target_sec_cache->contents,
7933                                              target_sec_cache->relocs,
7934                                              &ebb_table, NULL);
7935
7936   if (!relocs_fit) 
7937     return FALSE;
7938
7939   text_action_add_literal (&target_relax_info->action_list,
7940                            ta_add_literal, target_loc, lit_value, -4);
7941
7942   if (target_sec->alignment_power > 2 && target_entry != src_entry) 
7943     {
7944       /* May need to add or remove some fill to maintain alignment.  */
7945       int fill_extra_space;
7946       bfd_vma entry_sec_offset;
7947
7948       entry_sec_offset = 
7949         target_entry->address - target_sec->vma + target_entry->size;
7950
7951       /* If the literal range is at the end of the section,
7952          do not add fill.  */
7953       fill_extra_space = 0;
7954       the_add_entry =
7955         elf_xtensa_find_property_entry (target_sec_cache->ptbl,
7956                                         target_sec_cache->pte_count,
7957                                         entry_sec_offset);
7958       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7959         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7960
7961       target_fa = find_fill_action (&target_relax_info->action_list,
7962                                     target_sec, entry_sec_offset);
7963       removed_diff = compute_removed_action_diff (target_fa, target_sec,
7964                                                   entry_sec_offset, 4,
7965                                                   fill_extra_space);
7966       if (target_fa)
7967         adjust_fill_action (target_fa, removed_diff);
7968       else
7969         text_action_add (&target_relax_info->action_list,
7970                          ta_fill, target_sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7971     }
7972
7973   /* Mark that the literal will be moved to the new location.  */
7974   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, target_loc);
7975
7976   /* Remove the literal.  */
7977   text_action_add (&relax_info->action_list,
7978                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7979
7980   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7981   if (sec->alignment_power > 2 && target_entry != src_entry) 
7982     {
7983       int fill_extra_space;
7984       bfd_vma entry_sec_offset;
7985
7986       if (src_entry)
7987         entry_sec_offset = src_entry->address - sec->vma + src_entry->size;
7988       else
7989         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset+4;
7990
7991       /* If the literal range is at the end of the section,
7992          do not add fill.  */
7993       fill_extra_space = 0;
7994       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7995                                                       entry_sec_offset);
7996       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7997         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7998
7999       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
8000       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
8001                                                   -4, fill_extra_space);
8002       if (fa)
8003         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
8004       else
8005         text_action_add (&relax_info->action_list,
8006                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
8007     }
8008
8009   return TRUE;
8010 }
8011
8012 \f
8013 /* Second relaxation pass.  */
8014
8015 /* Modify all of the relocations to point to the right spot, and if this
8016    is a relaxable section, delete the unwanted literals and fix the
8017    section size.  */
8018
8019 bfd_boolean
8020 relax_section (bfd *abfd, asection *sec, struct bfd_link_info *link_info)
8021 {
8022   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8023   xtensa_relax_info *relax_info;
8024   bfd_byte *contents;
8025   bfd_boolean ok = TRUE;
8026   unsigned i;
8027   bfd_boolean rv = FALSE;
8028   bfd_boolean virtual_action;
8029   bfd_size_type sec_size;
8030
8031   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
8032   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8033   BFD_ASSERT (relax_info);
8034
8035   /* First translate any of the fixes that have been added already.  */
8036   translate_section_fixes (sec);
8037
8038   /* Handle property sections (e.g., literal tables) specially.  */
8039   if (xtensa_is_property_section (sec))
8040     {
8041       BFD_ASSERT (!relax_info->is_relaxable_literal_section);
8042       return relax_property_section (abfd, sec, link_info);
8043     }
8044
8045   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
8046                                               link_info->keep_memory);
8047   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
8048   if (contents == NULL && sec_size != 0)
8049     {
8050       ok = FALSE;
8051       goto error_return;
8052     }
8053
8054   if (internal_relocs)
8055     {
8056       for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
8057         {
8058           Elf_Internal_Rela *irel;
8059           xtensa_relax_info *target_relax_info;
8060           bfd_vma source_offset, old_source_offset;
8061           r_reloc r_rel;
8062           unsigned r_type;
8063           asection *target_sec;
8064
8065           /* Locally change the source address.
8066              Translate the target to the new target address.
8067              If it points to this section and has been removed,
8068              NULLify it.
8069              Write it back.  */
8070
8071           irel = &internal_relocs[i];
8072           source_offset = irel->r_offset;
8073           old_source_offset = source_offset;
8074
8075           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
8076           r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
8077                         bfd_get_section_limit (abfd, sec));
8078
8079           /* If this section could have changed then we may need to
8080              change the relocation's offset.  */
8081
8082           if (relax_info->is_relaxable_literal_section
8083               || relax_info->is_relaxable_asm_section)
8084             {
8085               if (r_type != R_XTENSA_NONE
8086                   && find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8087                                            irel->r_offset))
8088                 {
8089                   /* Remove this relocation.  */
8090                   if (elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created)
8091                     shrink_dynamic_reloc_sections (link_info, abfd, sec, irel);
8092                   irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
8093                   irel->r_offset = offset_with_removed_text
8094                     (&relax_info->action_list, irel->r_offset);
8095                   pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8096                   continue;
8097                 }
8098
8099               if (r_type == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
8100                 {
8101                   text_action *action =
8102                     find_insn_action (&relax_info->action_list,
8103                                       irel->r_offset);
8104                   if (action && (action->action == ta_convert_longcall
8105                                  || action->action == ta_remove_longcall))
8106                     {
8107                       bfd_reloc_status_type retval;
8108                       char *error_message = NULL;
8109
8110                       retval = contract_asm_expansion (contents, sec_size,
8111                                                        irel, &error_message);
8112                       if (retval != bfd_reloc_ok)
8113                         {
8114                           (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
8115                             (link_info, error_message, abfd, sec,
8116                              irel->r_offset);
8117                           goto error_return;
8118                         }
8119                       /* Update the action so that the code that moves
8120                          the contents will do the right thing.  */
8121                       if (action->action == ta_remove_longcall)
8122                         action->action = ta_remove_insn;
8123                       else
8124                         action->action = ta_none;
8125                       /* Refresh the info in the r_rel.  */
8126                       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
8127                       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
8128                     }
8129                 }
8130
8131               source_offset = offset_with_removed_text
8132                 (&relax_info->action_list, irel->r_offset);
8133               irel->r_offset = source_offset;
8134             }
8135
8136           /* If the target section could have changed then
8137              we may need to change the relocation's target offset.  */
8138
8139           target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
8140           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
8141
8142           if (target_relax_info
8143               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
8144                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
8145             {
8146               r_reloc new_reloc;
8147               reloc_bfd_fix *fix;
8148               bfd_vma addend_displacement;
8149
8150               translate_reloc (&r_rel, &new_reloc);
8151
8152               if (r_type == R_XTENSA_DIFF8
8153                   || r_type == R_XTENSA_DIFF16
8154                   || r_type == R_XTENSA_DIFF32)
8155                 {
8156                   bfd_vma diff_value = 0, new_end_offset, diff_mask = 0;
8157
8158                   if (bfd_get_section_limit (abfd, sec) < old_source_offset)
8159                     {
8160                       (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
8161                         (link_info, _("invalid relocation address"),
8162                          abfd, sec, old_source_offset);
8163                       goto error_return;
8164                     }
8165
8166                   switch (r_type)
8167                     {
8168                     case R_XTENSA_DIFF8:
8169                       diff_value =
8170                         bfd_get_8 (abfd, &contents[old_source_offset]);
8171                       break;
8172                     case R_XTENSA_DIFF16:
8173                       diff_value =
8174                         bfd_get_16 (abfd, &contents[old_source_offset]);
8175                       break;
8176                     case R_XTENSA_DIFF32:
8177                       diff_value =
8178                         bfd_get_32 (abfd, &contents[old_source_offset]);
8179                       break;
8180                     }
8181
8182                   new_end_offset = offset_with_removed_text
8183                     (&target_relax_info->action_list,
8184                      r_rel.target_offset + diff_value);
8185                   diff_value = new_end_offset - new_reloc.target_offset;
8186
8187                   switch (r_type)
8188                     {
8189                     case R_XTENSA_DIFF8:
8190                       diff_mask = 0xff;
8191                       bfd_put_8 (abfd, diff_value,
8192                                  &contents[old_source_offset]);
8193                       break;
8194                     case R_XTENSA_DIFF16:
8195                       diff_mask = 0xffff;
8196                       bfd_put_16 (abfd, diff_value,
8197                                   &contents[old_source_offset]);
8198                       break;
8199                     case R_XTENSA_DIFF32:
8200                       diff_mask = 0xffffffff;
8201                       bfd_put_32 (abfd, diff_value,
8202                                   &contents[old_source_offset]);
8203                       break;
8204                     }
8205
8206                   /* Check for overflow.  */
8207                   if ((diff_value & ~diff_mask) != 0)
8208                     {
8209                       (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
8210                         (link_info, _("overflow after relaxation"),
8211                          abfd, sec, old_source_offset);
8212                       goto error_return;
8213                     }
8214
8215                   pin_contents (sec, contents);
8216                 }
8217
8218               /* FIXME: If the relocation still references a section in
8219                  the same input file, the relocation should be modified
8220                  directly instead of adding a "fix" record.  */
8221
8222               addend_displacement =
8223                 new_reloc.target_offset + new_reloc.virtual_offset;
8224
8225               fix = reloc_bfd_fix_init (sec, source_offset, r_type, 0,
8226                                         r_reloc_get_section (&new_reloc),
8227                                         addend_displacement, TRUE);
8228               add_fix (sec, fix);
8229             }
8230
8231           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8232         }
8233     }
8234
8235   if ((relax_info->is_relaxable_literal_section
8236        || relax_info->is_relaxable_asm_section)
8237       && relax_info->action_list.head)
8238     {
8239       /* Walk through the planned actions and build up a table
8240          of move, copy and fill records.  Use the move, copy and
8241          fill records to perform the actions once.  */
8242
8243       bfd_size_type size = sec->size;
8244       int removed = 0;
8245       bfd_size_type final_size, copy_size, orig_insn_size;
8246       bfd_byte *scratch = NULL;
8247       bfd_byte *dup_contents = NULL;
8248       bfd_size_type orig_size = size;
8249       bfd_vma orig_dot = 0;
8250       bfd_vma orig_dot_copied = 0; /* Byte copied already from
8251                                             orig dot in physical memory.  */
8252       bfd_vma orig_dot_vo = 0; /* Virtual offset from orig_dot.  */
8253       bfd_vma dup_dot = 0;
8254
8255       text_action *action = relax_info->action_list.head;
8256
8257       final_size = sec->size;
8258       for (action = relax_info->action_list.head; action;
8259            action = action->next)
8260         {
8261           final_size -= action->removed_bytes;
8262         }
8263
8264       scratch = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (final_size);
8265       dup_contents = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (final_size);
8266
8267       /* The dot is the current fill location.  */
8268 #if DEBUG
8269       print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
8270 #endif
8271
8272       for (action = relax_info->action_list.head; action;
8273            action = action->next)
8274         {
8275           virtual_action = FALSE;
8276           if (action->offset > orig_dot)
8277             {
8278               orig_dot += orig_dot_copied;
8279               orig_dot_copied = 0;
8280               orig_dot_vo = 0;
8281               /* Out of the virtual world.  */
8282             }
8283
8284           if (action->offset > orig_dot)
8285             {
8286               copy_size = action->offset - orig_dot;
8287               memmove (&dup_contents[dup_dot], &contents[orig_dot], copy_size);
8288               orig_dot += copy_size;
8289               dup_dot += copy_size;
8290               BFD_ASSERT (action->offset == orig_dot);
8291             }
8292           else if (action->offset < orig_dot)
8293             {
8294               if (action->action == ta_fill
8295                   && action->offset - action->removed_bytes == orig_dot)
8296                 {
8297                   /* This is OK because the fill only effects the dup_dot.  */
8298                 }
8299               else if (action->action == ta_add_literal)
8300                 {
8301                   /* TBD.  Might need to handle this.  */
8302                 }
8303             }
8304           if (action->offset == orig_dot)
8305             {
8306               if (action->virtual_offset > orig_dot_vo)
8307                 {
8308                   if (orig_dot_vo == 0)
8309                     {
8310                       /* Need to copy virtual_offset bytes.  Probably four.  */
8311                       copy_size = action->virtual_offset - orig_dot_vo;
8312                       memmove (&dup_contents[dup_dot],
8313                                &contents[orig_dot], copy_size);
8314                       orig_dot_copied = copy_size;
8315                       dup_dot += copy_size;
8316                     }
8317                   virtual_action = TRUE;
8318                 } 
8319               else
8320                 BFD_ASSERT (action->virtual_offset <= orig_dot_vo);
8321             }
8322           switch (action->action)
8323             {
8324             case ta_remove_literal:
8325             case ta_remove_insn:
8326               BFD_ASSERT (action->removed_bytes >= 0);
8327               orig_dot += action->removed_bytes;
8328               break;
8329
8330             case ta_narrow_insn:
8331               orig_insn_size = 3;
8332               copy_size = 2;
8333               memmove (scratch, &contents[orig_dot], orig_insn_size);
8334               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == 1);
8335               rv = narrow_instruction (scratch, final_size, 0);
8336               BFD_ASSERT (rv);
8337               memmove (&dup_contents[dup_dot], scratch, copy_size);
8338               orig_dot += orig_insn_size;
8339               dup_dot += copy_size;
8340               break;
8341
8342             case ta_fill:
8343               if (action->removed_bytes >= 0)
8344                 orig_dot += action->removed_bytes;
8345               else
8346                 {
8347                   /* Already zeroed in dup_contents.  Just bump the
8348                      counters.  */
8349                   dup_dot += (-action->removed_bytes);
8350                 }
8351               break;
8352
8353             case ta_none:
8354               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == 0);
8355               break;
8356
8357             case ta_convert_longcall:
8358             case ta_remove_longcall:
8359               /* These will be removed or converted before we get here.  */
8360               BFD_ASSERT (0);
8361               break;
8362
8363             case ta_widen_insn:
8364               orig_insn_size = 2;
8365               copy_size = 3;
8366               memmove (scratch, &contents[orig_dot], orig_insn_size);
8367               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == -1);
8368               rv = widen_instruction (scratch, final_size, 0);
8369               BFD_ASSERT (rv);
8370               memmove (&dup_contents[dup_dot], scratch, copy_size);
8371               orig_dot += orig_insn_size;
8372               dup_dot += copy_size;
8373               break;
8374
8375             case ta_add_literal:
8376               orig_insn_size = 0;
8377               copy_size = 4;
8378               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == -4);
8379               /* TBD -- place the literal value here and insert
8380                  into the table.  */
8381               memset (&dup_contents[dup_dot], 0, 4);
8382               pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8383               pin_contents (sec, contents);
8384
8385               if (!move_literal (abfd, link_info, sec, dup_dot, dup_contents,
8386                                  relax_info, &internal_relocs, &action->value))
8387                 goto error_return;
8388
8389               if (virtual_action) 
8390                 orig_dot_vo += copy_size;
8391
8392               orig_dot += orig_insn_size;
8393               dup_dot += copy_size;
8394               break;
8395
8396             default:
8397               /* Not implemented yet.  */
8398               BFD_ASSERT (0);
8399               break;
8400             }
8401
8402           size -= action->removed_bytes;
8403           removed += action->removed_bytes;
8404           BFD_ASSERT (dup_dot <= final_size);
8405           BFD_ASSERT (orig_dot <= orig_size);
8406         }
8407
8408       orig_dot += orig_dot_copied;
8409       orig_dot_copied = 0;
8410
8411       if (orig_dot != orig_size)
8412         {
8413           copy_size = orig_size - orig_dot;
8414           BFD_ASSERT (orig_size > orig_dot);
8415           BFD_ASSERT (dup_dot + copy_size == final_size);
8416           memmove (&dup_contents[dup_dot], &contents[orig_dot], copy_size);
8417           orig_dot += copy_size;
8418           dup_dot += copy_size;
8419         }
8420       BFD_ASSERT (orig_size == orig_dot);
8421       BFD_ASSERT (final_size == dup_dot);
8422
8423       /* Move the dup_contents back.  */
8424       if (final_size > orig_size)
8425         {
8426           /* Contents need to be reallocated.  Swap the dup_contents into
8427              contents.  */
8428           sec->contents = dup_contents;
8429           free (contents);
8430           contents = dup_contents;
8431           pin_contents (sec, contents);
8432         }
8433       else
8434         {
8435           BFD_ASSERT (final_size <= orig_size);
8436           memset (contents, 0, orig_size);
8437           memcpy (contents, dup_contents, final_size);
8438           free (dup_contents);
8439         }
8440       free (scratch);
8441       pin_contents (sec, contents);
8442
8443       sec->size = final_size;
8444     }
8445
8446  error_return:
8447   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8448   release_contents (sec, contents);
8449   return ok;
8450 }
8451
8452
8453 static bfd_boolean 
8454 translate_section_fixes (asection *sec)
8455 {
8456   xtensa_relax_info *relax_info;
8457   reloc_bfd_fix *r;
8458
8459   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8460   if (!relax_info)
8461     return TRUE;
8462
8463   for (r = relax_info->fix_list; r != NULL; r = r->next)
8464     if (!translate_reloc_bfd_fix (r))
8465       return FALSE;
8466
8467   return TRUE;
8468 }
8469
8470
8471 /* Translate a fix given the mapping in the relax info for the target
8472    section.  If it has already been translated, no work is required.  */
8473
8474 static bfd_boolean 
8475 translate_reloc_bfd_fix (reloc_bfd_fix *fix)
8476 {
8477   reloc_bfd_fix new_fix;
8478   asection *sec;
8479   xtensa_relax_info *relax_info;
8480   removed_literal *removed;
8481   bfd_vma new_offset, target_offset;
8482
8483   if (fix->translated)
8484     return TRUE;
8485
8486   sec = fix->target_sec;
8487   target_offset = fix->target_offset;
8488
8489   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8490   if (!relax_info)
8491     {
8492       fix->translated = TRUE;
8493       return TRUE;
8494     }
8495
8496   new_fix = *fix;
8497
8498   /* The fix does not need to be translated if the section cannot change.  */
8499   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8500       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
8501     {
8502       fix->translated = TRUE;
8503       return TRUE;
8504     }
8505
8506   /* If the literal has been moved and this relocation was on an
8507      opcode, then the relocation should move to the new literal
8508      location.  Otherwise, the relocation should move within the
8509      section.  */
8510
8511   removed = FALSE;
8512   if (is_operand_relocation (fix->src_type))
8513     {
8514       /* Check if the original relocation is against a literal being
8515          removed.  */
8516       removed = find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8517                                       target_offset);
8518     }
8519
8520   if (removed) 
8521     {
8522       asection *new_sec;
8523
8524       /* The fact that there is still a relocation to this literal indicates
8525          that the literal is being coalesced, not simply removed.  */
8526       BFD_ASSERT (removed->to.abfd != NULL);
8527
8528       /* This was moved to some other address (possibly another section).  */
8529       new_sec = r_reloc_get_section (&removed->to);
8530       if (new_sec != sec) 
8531         {
8532           sec = new_sec;
8533           relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8534           if (!relax_info || 
8535               (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8536                && !relax_info->is_relaxable_asm_section))
8537             {
8538               target_offset = removed->to.target_offset;
8539               new_fix.target_sec = new_sec;
8540               new_fix.target_offset = target_offset;
8541               new_fix.translated = TRUE;
8542               *fix = new_fix;
8543               return TRUE;
8544             }
8545         }
8546       target_offset = removed->to.target_offset;
8547       new_fix.target_sec = new_sec;
8548     }
8549
8550   /* The target address may have been moved within its section.  */
8551   new_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
8552                                          target_offset);
8553
8554   new_fix.target_offset = new_offset;
8555   new_fix.target_offset = new_offset;
8556   new_fix.translated = TRUE;
8557   *fix = new_fix;
8558   return TRUE;
8559 }
8560
8561
8562 /* Fix up a relocation to take account of removed literals.  */
8563
8564 static void
8565 translate_reloc (const r_reloc *orig_rel, r_reloc *new_rel)
8566 {
8567   asection *sec;
8568   xtensa_relax_info *relax_info;
8569   removed_literal *removed;
8570   bfd_vma new_offset, target_offset, removed_bytes;
8571
8572   *new_rel = *orig_rel;
8573
8574   if (!r_reloc_is_defined (orig_rel))
8575     return;
8576   sec = r_reloc_get_section (orig_rel);
8577
8578   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8579   BFD_ASSERT (relax_info);
8580
8581   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8582       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
8583     return;
8584
8585   target_offset = orig_rel->target_offset;
8586
8587   removed = FALSE;
8588   if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (orig_rel->rela.r_info)))
8589     {
8590       /* Check if the original relocation is against a literal being
8591          removed.  */
8592       removed = find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8593                                       target_offset);
8594     }
8595   if (removed && removed->to.abfd)
8596     {
8597       asection *new_sec;
8598
8599       /* The fact that there is still a relocation to this literal indicates
8600          that the literal is being coalesced, not simply removed.  */
8601       BFD_ASSERT (removed->to.abfd != NULL);
8602
8603       /* This was moved to some other address
8604          (possibly in another section).  */
8605       *new_rel = removed->to;
8606       new_sec = r_reloc_get_section (new_rel);
8607       if (new_sec != sec)
8608         {
8609           sec = new_sec;
8610           relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8611           if (!relax_info
8612               || (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8613                   && !relax_info->is_relaxable_asm_section))
8614             return;
8615         }
8616       target_offset = new_rel->target_offset;
8617     }
8618
8619   /* ...and the target address may have been moved within its section.  */
8620   new_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
8621                                          target_offset);
8622
8623   /* Modify the offset and addend.  */
8624   removed_bytes = target_offset - new_offset;
8625   new_rel->target_offset = new_offset;
8626   new_rel->rela.r_addend -= removed_bytes;
8627 }
8628
8629
8630 /* For dynamic links, there may be a dynamic relocation for each
8631    literal.  The number of dynamic relocations must be computed in
8632    size_dynamic_sections, which occurs before relaxation.  When a
8633    literal is removed, this function checks if there is a corresponding
8634    dynamic relocation and shrinks the size of the appropriate dynamic
8635    relocation section accordingly.  At this point, the contents of the
8636    dynamic relocation sections have not yet been filled in, so there's
8637    nothing else that needs to be done.  */
8638
8639 static void
8640 shrink_dynamic_reloc_sections (struct bfd_link_info *info,
8641                                bfd *abfd,
8642                                asection *input_section,
8643                                Elf_Internal_Rela *rel)
8644 {
8645   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
8646   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8647   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8648   unsigned long r_symndx;
8649   int r_type;
8650   struct elf_link_hash_entry *h;
8651   bfd_boolean dynamic_symbol;
8652
8653   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
8654   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8655   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8656
8657   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
8658   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
8659
8660   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
8661     h = NULL;
8662   else
8663     h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
8664
8665   dynamic_symbol = xtensa_elf_dynamic_symbol_p (h, info);
8666
8667   if ((r_type == R_XTENSA_32 || r_type == R_XTENSA_PLT)
8668       && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
8669       && (dynamic_symbol || info->shared))
8670     {
8671       asection *srel;
8672       bfd_boolean is_plt = FALSE;
8673
8674       if (dynamic_symbol && r_type == R_XTENSA_PLT)
8675         {
8676           srel = htab->srelplt;
8677           is_plt = TRUE;
8678         }
8679       else
8680         srel = htab->srelgot;
8681
8682       /* Reduce size of the .rela.* section by one reloc.  */
8683       BFD_ASSERT (srel != NULL);
8684       BFD_ASSERT (srel->size >= sizeof (Elf32_External_Rela));
8685       srel->size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
8686
8687       if (is_plt)
8688         {
8689           asection *splt, *sgotplt, *srelgot;
8690           int reloc_index, chunk;
8691
8692           /* Find the PLT reloc index of the entry being removed.  This
8693              is computed from the size of ".rela.plt".  It is needed to
8694              figure out which PLT chunk to resize.  Usually "last index
8695              = size - 1" since the index starts at zero, but in this
8696              context, the size has just been decremented so there's no
8697              need to subtract one.  */
8698           reloc_index = srel->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
8699
8700           chunk = reloc_index / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
8701           splt = elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk);
8702           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
8703           BFD_ASSERT (splt != NULL && sgotplt != NULL);
8704
8705           /* Check if an entire PLT chunk has just been eliminated.  */
8706           if (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK == 0)
8707             {
8708               /* The two magic GOT entries for that chunk can go away.  */
8709               srelgot = htab->srelgot;
8710               BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
8711               srelgot->reloc_count -= 2;
8712               srelgot->size -= 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8713               sgotplt->size -= 8;
8714
8715               /* There should be only one entry left (and it will be
8716                  removed below).  */
8717               BFD_ASSERT (sgotplt->size == 4);
8718               BFD_ASSERT (splt->size == PLT_ENTRY_SIZE);
8719             }
8720
8721           BFD_ASSERT (sgotplt->size >= 4);
8722           BFD_ASSERT (splt->size >= PLT_ENTRY_SIZE);
8723
8724           sgotplt->size -= 4;
8725           splt->size -= PLT_ENTRY_SIZE;
8726         }
8727     }
8728 }
8729
8730
8731 /* Take an r_rel and move it to another section.  This usually
8732    requires extending the interal_relocation array and pinning it.  If
8733    the original r_rel is from the same BFD, we can complete this here.
8734    Otherwise, we add a fix record to let the final link fix the
8735    appropriate address.  Contents and internal relocations for the
8736    section must be pinned after calling this routine.  */
8737
8738 static bfd_boolean
8739 move_literal (bfd *abfd,
8740               struct bfd_link_info *link_info,
8741               asection *sec,
8742               bfd_vma offset,
8743               bfd_byte *contents,
8744               xtensa_relax_info *relax_info,
8745               Elf_Internal_Rela **internal_relocs_p,
8746               const literal_value *lit)
8747 {
8748   Elf_Internal_Rela *new_relocs = NULL;
8749   size_t new_relocs_count = 0;
8750   Elf_Internal_Rela this_rela;
8751   const r_reloc *r_rel;
8752
8753   r_rel = &lit->r_rel;
8754   BFD_ASSERT (elf_section_data (sec)->relocs == *internal_relocs_p);
8755
8756   if (r_reloc_is_const (r_rel))
8757     bfd_put_32 (abfd, lit->value, contents + offset);
8758   else
8759     {
8760       int r_type;
8761       unsigned i;
8762       asection *target_sec;
8763       reloc_bfd_fix *fix;
8764       unsigned insert_at;
8765
8766       r_type = ELF32_R_TYPE (r_rel->rela.r_info);
8767       target_sec = r_reloc_get_section (r_rel);
8768
8769       /* This is the difficult case.  We have to create a fix up.  */
8770       this_rela.r_offset = offset;
8771       this_rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, r_type);
8772       this_rela.r_addend =
8773         r_rel->target_offset - r_reloc_get_target_offset (r_rel);
8774       bfd_put_32 (abfd, lit->value, contents + offset);
8775
8776       /* Currently, we cannot move relocations during a relocatable link.  */
8777       BFD_ASSERT (!link_info->relocatable);
8778       fix = reloc_bfd_fix_init (sec, offset, r_type, r_rel->abfd,
8779                                 r_reloc_get_section (r_rel),
8780                                 r_rel->target_offset + r_rel->virtual_offset,
8781                                 FALSE);
8782       /* We also need to mark that relocations are needed here.  */
8783       sec->flags |= SEC_RELOC;
8784
8785       translate_reloc_bfd_fix (fix);
8786       /* This fix has not yet been translated.  */
8787       add_fix (sec, fix);
8788
8789       /* Add the relocation.  If we have already allocated our own
8790          space for the relocations and we have room for more, then use
8791          it.  Otherwise, allocate new space and move the literals.  */
8792       insert_at = sec->reloc_count;
8793       for (i = 0; i < sec->reloc_count; ++i)
8794         {
8795           if (this_rela.r_offset < (*internal_relocs_p)[i].r_offset)
8796             {
8797               insert_at = i;
8798               break;
8799             }
8800         }
8801
8802       if (*internal_relocs_p != relax_info->allocated_relocs
8803           || sec->reloc_count + 1 > relax_info->allocated_relocs_count)
8804         {
8805           BFD_ASSERT (relax_info->allocated_relocs == NULL
8806                       || sec->reloc_count == relax_info->relocs_count);
8807
8808           if (relax_info->allocated_relocs_count == 0) 
8809             new_relocs_count = (sec->reloc_count + 2) * 2;
8810           else
8811             new_relocs_count = (relax_info->allocated_relocs_count + 2) * 2;
8812
8813           new_relocs = (Elf_Internal_Rela *)
8814             bfd_zmalloc (sizeof (Elf_Internal_Rela) * (new_relocs_count));
8815           if (!new_relocs)
8816             return FALSE;
8817
8818           /* We could handle this more quickly by finding the split point.  */
8819           if (insert_at != 0)
8820             memcpy (new_relocs, *internal_relocs_p,
8821                     insert_at * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8822
8823           new_relocs[insert_at] = this_rela;
8824
8825           if (insert_at != sec->reloc_count)
8826             memcpy (new_relocs + insert_at + 1,
8827                     (*internal_relocs_p) + insert_at,
8828                     (sec->reloc_count - insert_at) 
8829                     * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8830
8831           if (*internal_relocs_p != relax_info->allocated_relocs)
8832             {
8833               /* The first time we re-allocate, we can only free the
8834                  old relocs if they were allocated with bfd_malloc.
8835                  This is not true when keep_memory is in effect.  */
8836               if (!link_info->keep_memory)
8837                 free (*internal_relocs_p);
8838             }
8839           else
8840             free (*internal_relocs_p);
8841           relax_info->allocated_relocs = new_relocs;
8842           relax_info->allocated_relocs_count = new_relocs_count;
8843           elf_section_data (sec)->relocs = new_relocs;
8844           sec->reloc_count++;
8845           relax_info->relocs_count = sec->reloc_count;
8846           *internal_relocs_p = new_relocs;
8847         }
8848       else
8849         {
8850           if (insert_at != sec->reloc_count)
8851             {
8852               unsigned idx;
8853               for (idx = sec->reloc_count; idx > insert_at; idx--)
8854                 (*internal_relocs_p)[idx] = (*internal_relocs_p)[idx-1];
8855             }
8856           (*internal_relocs_p)[insert_at] = this_rela;
8857           sec->reloc_count++;
8858           if (relax_info->allocated_relocs)
8859             relax_info->relocs_count = sec->reloc_count;
8860         }
8861     }
8862   return TRUE;
8863 }
8864
8865
8866 /* This is similar to relax_section except that when a target is moved,
8867    we shift addresses up.  We also need to modify the size.  This
8868    algorithm does NOT allow for relocations into the middle of the
8869    property sections.  */
8870
8871 static bfd_boolean
8872 relax_property_section (bfd *abfd,
8873                         asection *sec,
8874                         struct bfd_link_info *link_info)
8875 {
8876   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8877   bfd_byte *contents;
8878   unsigned i, nexti;
8879   bfd_boolean ok = TRUE;
8880   bfd_boolean is_full_prop_section;
8881   size_t last_zfill_target_offset = 0;
8882   asection *last_zfill_target_sec = NULL;
8883   bfd_size_type sec_size;
8884
8885   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
8886   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
8887                                               link_info->keep_memory);
8888   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
8889   if (contents == NULL && sec_size != 0)
8890     {
8891       ok = FALSE;
8892       goto error_return;
8893     }
8894
8895   is_full_prop_section =
8896     (   CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_PROP_SEC_NAME)
8897      || CONST_STRNEQ (sec->name, ".gnu.linkonce.prop."));
8898
8899   if (internal_relocs)
8900     {
8901       for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
8902         {
8903           Elf_Internal_Rela *irel;
8904           xtensa_relax_info *target_relax_info;
8905           unsigned r_type;
8906           asection *target_sec;
8907           literal_value val;
8908           bfd_byte *size_p, *flags_p;
8909
8910           /* Locally change the source address.
8911              Translate the target to the new target address.
8912              If it points to this section and has been removed, MOVE IT.
8913              Also, don't forget to modify the associated SIZE at
8914              (offset + 4).  */
8915
8916           irel = &internal_relocs[i];
8917           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
8918           if (r_type == R_XTENSA_NONE)
8919             continue;
8920
8921           /* Find the literal value.  */
8922           r_reloc_init (&val.r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
8923           size_p = &contents[irel->r_offset + 4];
8924           flags_p = NULL;
8925           if (is_full_prop_section)
8926             {
8927               flags_p = &contents[irel->r_offset + 8];
8928               BFD_ASSERT (irel->r_offset + 12 <= sec_size);
8929             }
8930           else
8931             BFD_ASSERT (irel->r_offset + 8 <= sec_size);
8932
8933           target_sec = r_reloc_get_section (&val.r_rel);
8934           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
8935
8936           if (target_relax_info
8937               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
8938                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section ))
8939             {
8940               /* Translate the relocation's destination.  */
8941               bfd_vma new_offset, new_end_offset;
8942               long old_size, new_size;
8943
8944               new_offset = offset_with_removed_text
8945                 (&target_relax_info->action_list, val.r_rel.target_offset);
8946
8947               /* Assert that we are not out of bounds.  */
8948               old_size = bfd_get_32 (abfd, size_p);
8949
8950               if (old_size == 0)
8951                 {
8952                   /* Only the first zero-sized unreachable entry is
8953                      allowed to expand.  In this case the new offset
8954                      should be the offset before the fill and the new
8955                      size is the expansion size.  For other zero-sized
8956                      entries the resulting size should be zero with an
8957                      offset before or after the fill address depending
8958                      on whether the expanding unreachable entry
8959                      preceeds it.  */
8960                   if (last_zfill_target_sec
8961                       && last_zfill_target_sec == target_sec
8962                       && last_zfill_target_offset == val.r_rel.target_offset)
8963                     new_end_offset = new_offset;
8964                   else
8965                     {
8966                       new_end_offset = new_offset;
8967                       new_offset = offset_with_removed_text_before_fill
8968                         (&target_relax_info->action_list,
8969                          val.r_rel.target_offset);
8970
8971                       /* If it is not unreachable and we have not yet
8972                          seen an unreachable at this address, place it
8973                          before the fill address.  */
8974                       if (!flags_p
8975                           || (bfd_get_32 (abfd, flags_p)
8976                               & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
8977                         new_end_offset = new_offset;
8978                       else
8979                         {
8980                           last_zfill_target_sec = target_sec;
8981                           last_zfill_target_offset = val.r_rel.target_offset;
8982                         }
8983                     }
8984                 }
8985               else
8986                 {
8987                   new_end_offset = offset_with_removed_text_before_fill
8988                     (&target_relax_info->action_list,
8989                      val.r_rel.target_offset + old_size);
8990                 }
8991
8992               new_size = new_end_offset - new_offset;
8993
8994               if (new_size != old_size)
8995                 {
8996                   bfd_put_32 (abfd, new_size, size_p);
8997                   pin_contents (sec, contents);
8998                 }
8999
9000               if (new_offset != val.r_rel.target_offset)
9001                 {
9002                   bfd_vma diff = new_offset - val.r_rel.target_offset;
9003                   irel->r_addend += diff;
9004                   pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9005                 }
9006             }
9007         }
9008     }
9009
9010   /* Combine adjacent property table entries.  This is also done in
9011      finish_dynamic_sections() but at that point it's too late to
9012      reclaim the space in the output section, so we do this twice.  */
9013
9014   if (internal_relocs && (!link_info->relocatable
9015                           || strcmp (sec->name, XTENSA_LIT_SEC_NAME) == 0))
9016     {
9017       Elf_Internal_Rela *last_irel = NULL;
9018       int removed_bytes = 0;
9019       bfd_vma offset, last_irel_offset;
9020       bfd_vma section_size;
9021       bfd_size_type entry_size;
9022       flagword predef_flags;
9023
9024       if (is_full_prop_section)
9025         entry_size = 12;
9026       else
9027         entry_size = 8;
9028
9029       predef_flags = xtensa_get_property_predef_flags (sec);
9030
9031       /* Walk over memory and irels at the same time.
9032          This REQUIRES that the internal_relocs be sorted by offset.  */
9033       qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
9034              internal_reloc_compare);
9035       nexti = 0; /* Index into internal_relocs.  */
9036
9037       pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9038       pin_contents (sec, contents);
9039
9040       last_irel_offset = (bfd_vma) -1;
9041       section_size = sec->size;
9042       BFD_ASSERT (section_size % entry_size == 0);
9043
9044       for (offset = 0; offset < section_size; offset += entry_size)
9045         {
9046           Elf_Internal_Rela *irel, *next_irel;
9047           bfd_vma bytes_to_remove, size, actual_offset;
9048           bfd_boolean remove_this_irel;
9049           flagword flags;
9050
9051           irel = NULL;
9052           next_irel = NULL;
9053
9054           /* Find the next two relocations (if there are that many left),
9055              skipping over any R_XTENSA_NONE relocs.  On entry, "nexti" is
9056              the starting reloc index.  After these two loops, "i"
9057              is the index of the first non-NONE reloc past that starting
9058              index, and "nexti" is the index for the next non-NONE reloc
9059              after "i".  */
9060
9061           for (i = nexti; i < sec->reloc_count; i++)
9062             {
9063               if (ELF32_R_TYPE (internal_relocs[i].r_info) != R_XTENSA_NONE)
9064                 {
9065                   irel = &internal_relocs[i];
9066                   break;
9067                 }
9068               internal_relocs[i].r_offset -= removed_bytes;
9069             }
9070
9071           for (nexti = i + 1; nexti < sec->reloc_count; nexti++)
9072             {
9073               if (ELF32_R_TYPE (internal_relocs[nexti].r_info)
9074                   != R_XTENSA_NONE)
9075                 {
9076                   next_irel = &internal_relocs[nexti];
9077                   break;
9078                 }
9079               internal_relocs[nexti].r_offset -= removed_bytes;
9080             }
9081
9082           remove_this_irel = FALSE;
9083           bytes_to_remove = 0;
9084           actual_offset = offset - removed_bytes;
9085           size = bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset + 4]);
9086
9087           if (is_full_prop_section) 
9088             flags = bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset + 8]);
9089           else
9090             flags = predef_flags;
9091
9092           /* Check that the irels are sorted by offset,
9093              with only one per address.  */
9094           BFD_ASSERT (!irel || (int) irel->r_offset > (int) last_irel_offset); 
9095           BFD_ASSERT (!next_irel || next_irel->r_offset > irel->r_offset);
9096
9097           /* Make sure there aren't relocs on the size or flag fields.  */
9098           if ((irel && irel->r_offset == offset + 4)
9099               || (is_full_prop_section 
9100                   && irel && irel->r_offset == offset + 8))
9101             {
9102               irel->r_offset -= removed_bytes;
9103               last_irel_offset = irel->r_offset;
9104             }
9105           else if (next_irel && (next_irel->r_offset == offset + 4
9106                                  || (is_full_prop_section 
9107                                      && next_irel->r_offset == offset + 8)))
9108             {
9109               nexti += 1;
9110               irel->r_offset -= removed_bytes;
9111               next_irel->r_offset -= removed_bytes;
9112               last_irel_offset = next_irel->r_offset;
9113             }
9114           else if (size == 0 && (flags & XTENSA_PROP_ALIGN) == 0
9115                    && (flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
9116             {
9117               /* Always remove entries with zero size and no alignment.  */
9118               bytes_to_remove = entry_size;
9119               if (irel && irel->r_offset == offset)
9120                 {
9121                   remove_this_irel = TRUE;
9122
9123                   irel->r_offset -= removed_bytes;
9124                   last_irel_offset = irel->r_offset;
9125                 }
9126             }
9127           else if (irel && irel->r_offset == offset)
9128             {
9129               if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_32)
9130                 {
9131                   if (last_irel)
9132                     {
9133                       flagword old_flags;
9134                       bfd_vma old_size =
9135                         bfd_get_32 (abfd, &contents[last_irel->r_offset + 4]);
9136                       bfd_vma old_address =
9137                         (last_irel->r_addend
9138                          + bfd_get_32 (abfd, &contents[last_irel->r_offset]));
9139                       bfd_vma new_address =
9140                         (irel->r_addend
9141                          + bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset]));
9142                       if (is_full_prop_section) 
9143                         old_flags = bfd_get_32
9144                           (abfd, &contents[last_irel->r_offset + 8]);
9145                       else
9146                         old_flags = predef_flags;
9147
9148                       if ((ELF32_R_SYM (irel->r_info)
9149                            == ELF32_R_SYM (last_irel->r_info))
9150                           && old_address + old_size == new_address
9151                           && old_flags == flags
9152                           && (old_flags & XTENSA_PROP_INSN_BRANCH_TARGET) == 0
9153                           && (old_flags & XTENSA_PROP_INSN_LOOP_TARGET) == 0)
9154                         {
9155                           /* Fix the old size.  */
9156                           bfd_put_32 (abfd, old_size + size,
9157                                       &contents[last_irel->r_offset + 4]);
9158                           bytes_to_remove = entry_size;
9159                           remove_this_irel = TRUE;
9160                         }
9161                       else
9162                         last_irel = irel;
9163                     }
9164                   else
9165                     last_irel = irel;
9166                 }
9167
9168               irel->r_offset -= removed_bytes;
9169               last_irel_offset = irel->r_offset;
9170             }
9171
9172           if (remove_this_irel)
9173             {
9174               irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
9175               irel->r_offset -= bytes_to_remove;
9176             }
9177
9178           if (bytes_to_remove != 0)
9179             {
9180               removed_bytes += bytes_to_remove;
9181               if (offset + bytes_to_remove < section_size)
9182                 memmove (&contents[actual_offset],
9183                          &contents[actual_offset + bytes_to_remove],
9184                          section_size - offset - bytes_to_remove);
9185             }
9186         }
9187
9188       if (removed_bytes)
9189         {
9190           /* Clear the removed bytes.  */
9191           memset (&contents[section_size - removed_bytes], 0, removed_bytes);
9192
9193           sec->size = section_size - removed_bytes;
9194
9195           if (xtensa_is_littable_section (sec))
9196             {
9197               asection *sgotloc = elf_xtensa_hash_table (link_info)->sgotloc;
9198               if (sgotloc)
9199                 sgotloc->size -= removed_bytes;
9200             }
9201         }
9202     }
9203
9204  error_return:
9205   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9206   release_contents (sec, contents);
9207   return ok;
9208 }
9209
9210 \f
9211 /* Third relaxation pass.  */
9212
9213 /* Change symbol values to account for removed literals.  */
9214
9215 bfd_boolean
9216 relax_section_symbols (bfd *abfd, asection *sec)
9217 {
9218   xtensa_relax_info *relax_info;
9219   unsigned int sec_shndx;
9220   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9221   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9222   unsigned i, num_syms, num_locals;
9223
9224   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
9225   BFD_ASSERT (relax_info);
9226
9227   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
9228       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
9229     return TRUE;
9230
9231   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
9232
9233   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9234   isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9235
9236   num_syms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym);
9237   num_locals = symtab_hdr->sh_info;
9238
9239   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
9240   for (i = 0; i < num_locals; i++)
9241     {
9242       Elf_Internal_Sym *isym = &isymbuf[i];
9243
9244       if (isym->st_shndx == sec_shndx)
9245         {
9246           bfd_vma new_address = offset_with_removed_text
9247             (&relax_info->action_list, isym->st_value);
9248           bfd_vma new_size = isym->st_size;
9249
9250           if (ELF32_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FUNC)
9251             {
9252               bfd_vma new_end = offset_with_removed_text
9253                 (&relax_info->action_list, isym->st_value + isym->st_size);
9254               new_size = new_end - new_address;
9255             }
9256
9257           isym->st_value = new_address;
9258           isym->st_size = new_size;
9259         }
9260     }
9261
9262   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
9263   for (i = 0; i < (num_syms - num_locals); i++)
9264     {
9265       struct elf_link_hash_entry *sym_hash;
9266
9267       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd)[i];
9268
9269       if (sym_hash->root.type == bfd_link_hash_warning)
9270         sym_hash = (struct elf_link_hash_entry *) sym_hash->root.u.i.link;
9271
9272       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
9273            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9274           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
9275         {
9276           bfd_vma new_address = offset_with_removed_text
9277             (&relax_info->action_list, sym_hash->root.u.def.value);
9278           bfd_vma new_size = sym_hash->size;
9279
9280           if (sym_hash->type == STT_FUNC)
9281             {
9282               bfd_vma new_end = offset_with_removed_text
9283                 (&relax_info->action_list,
9284                  sym_hash->root.u.def.value + sym_hash->size);
9285               new_size = new_end - new_address;
9286             }
9287
9288           sym_hash->root.u.def.value = new_address;
9289           sym_hash->size = new_size;
9290         }
9291     }
9292
9293   return TRUE;
9294 }
9295
9296 \f
9297 /* "Fix" handling functions, called while performing relocations.  */
9298
9299 static bfd_boolean
9300 do_fix_for_relocatable_link (Elf_Internal_Rela *rel,
9301                              bfd *input_bfd,
9302                              asection *input_section,
9303                              bfd_byte *contents)
9304 {
9305   r_reloc r_rel;
9306   asection *sec, *old_sec;
9307   bfd_vma old_offset;
9308   int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
9309   reloc_bfd_fix *fix;
9310
9311   if (r_type == R_XTENSA_NONE)
9312     return TRUE;
9313
9314   fix = get_bfd_fix (input_section, rel->r_offset, r_type);
9315   if (!fix)
9316     return TRUE;
9317
9318   r_reloc_init (&r_rel, input_bfd, rel, contents,
9319                 bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section));
9320   old_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
9321   old_offset = r_rel.target_offset;
9322
9323   if (!old_sec || !r_reloc_is_defined (&r_rel))
9324     {
9325       if (r_type != R_XTENSA_ASM_EXPAND)
9326         {
9327           (*_bfd_error_handler)
9328             (_("%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"),
9329              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
9330              elf_howto_table[r_type].name);
9331           return FALSE;
9332         }
9333       /* Leave it be.  Resolution will happen in a later stage.  */
9334     }
9335   else
9336     {
9337       sec = fix->target_sec;
9338       rel->r_addend += ((sec->output_offset + fix->target_offset)
9339                         - (old_sec->output_offset + old_offset));
9340     }
9341   return TRUE;
9342 }
9343
9344
9345 static void
9346 do_fix_for_final_link (Elf_Internal_Rela *rel,
9347                        bfd *input_bfd,
9348                        asection *input_section,
9349                        bfd_byte *contents,
9350                        bfd_vma *relocationp)
9351 {
9352   asection *sec;
9353   int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
9354   reloc_bfd_fix *fix;
9355   bfd_vma fixup_diff;
9356
9357   if (r_type == R_XTENSA_NONE)
9358     return;
9359
9360   fix = get_bfd_fix (input_section, rel->r_offset, r_type);
9361   if (!fix)
9362     return;
9363
9364   sec = fix->target_sec;
9365
9366   fixup_diff = rel->r_addend;
9367   if (elf_howto_table[fix->src_type].partial_inplace)
9368     {
9369       bfd_vma inplace_val;
9370       BFD_ASSERT (fix->src_offset
9371                   < bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section));
9372       inplace_val = bfd_get_32 (input_bfd, &contents[fix->src_offset]);
9373       fixup_diff += inplace_val;
9374     }
9375
9376   *relocationp = (sec->output_section->vma
9377                   + sec->output_offset
9378                   + fix->target_offset - fixup_diff);
9379 }
9380
9381 \f
9382 /* Miscellaneous utility functions....  */
9383
9384 static asection *
9385 elf_xtensa_get_plt_section (struct bfd_link_info *info, int chunk)
9386 {
9387   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
9388   bfd *dynobj;
9389   char plt_name[10];
9390
9391   if (chunk == 0)
9392     {
9393       htab = elf_xtensa_hash_table (info);
9394       return htab->splt;
9395     }
9396
9397   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9398   sprintf (plt_name, ".plt.%u", chunk);
9399   return bfd_get_section_by_name (dynobj, plt_name);
9400 }
9401
9402
9403 static asection *
9404 elf_xtensa_get_gotplt_section (struct bfd_link_info *info, int chunk)
9405 {
9406   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
9407   bfd *dynobj;
9408   char got_name[14];
9409
9410   if (chunk == 0)
9411     {
9412       htab = elf_xtensa_hash_table (info);
9413       return htab->sgotplt;
9414     }
9415
9416   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9417   sprintf (got_name, ".got.plt.%u", chunk);
9418   return bfd_get_section_by_name (dynobj, got_name);
9419 }
9420
9421
9422 /* Get the input section for a given symbol index.
9423    If the symbol is:
9424    . a section symbol, return the section;
9425    . a common symbol, return the common section;
9426    . an undefined symbol, return the undefined section;
9427    . an indirect symbol, follow the links;
9428    . an absolute value, return the absolute section.  */
9429
9430 static asection *
9431 get_elf_r_symndx_section (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9432 {
9433   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9434   asection *target_sec = NULL;
9435   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9436     {
9437       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9438       unsigned int section_index;
9439
9440       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9441       section_index = isymbuf[r_symndx].st_shndx;
9442
9443       if (section_index == SHN_UNDEF)
9444         target_sec = bfd_und_section_ptr;
9445       else if (section_index > 0 && section_index < SHN_LORESERVE)
9446         target_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, section_index);
9447       else if (section_index == SHN_ABS)
9448         target_sec = bfd_abs_section_ptr;
9449       else if (section_index == SHN_COMMON)
9450         target_sec = bfd_com_section_ptr;
9451       else
9452         /* Who knows?  */
9453         target_sec = NULL;
9454     }
9455   else
9456     {
9457       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9458       struct elf_link_hash_entry *h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9459
9460       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9461              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9462         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9463
9464       switch (h->root.type)
9465         {
9466         case bfd_link_hash_defined:
9467         case  bfd_link_hash_defweak:
9468           target_sec = h->root.u.def.section;
9469           break;
9470         case bfd_link_hash_common:
9471           target_sec = bfd_com_section_ptr;
9472           break;
9473         case bfd_link_hash_undefined:
9474         case bfd_link_hash_undefweak:
9475           target_sec = bfd_und_section_ptr;
9476           break;
9477         default: /* New indirect warning.  */
9478           target_sec = bfd_und_section_ptr;
9479           break;
9480         }
9481     }
9482   return target_sec;
9483 }
9484
9485
9486 static struct elf_link_hash_entry *
9487 get_elf_r_symndx_hash_entry (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9488 {
9489   unsigned long indx;
9490   struct elf_link_hash_entry *h;
9491   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9492
9493   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9494     return NULL;
9495
9496   indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9497   h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9498   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9499          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9500     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9501   return h;
9502 }
9503
9504
9505 /* Get the section-relative offset for a symbol number.  */
9506
9507 static bfd_vma
9508 get_elf_r_symndx_offset (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9509 {
9510   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9511   bfd_vma offset = 0;
9512
9513   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9514     {
9515       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9516       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9517       offset = isymbuf[r_symndx].st_value;
9518     }
9519   else
9520     {
9521       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9522       struct elf_link_hash_entry *h =
9523         elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9524
9525       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9526              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9527         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9528       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9529           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9530         offset = h->root.u.def.value;
9531     }
9532   return offset;
9533 }
9534
9535
9536 static bfd_boolean
9537 is_reloc_sym_weak (bfd *abfd, Elf_Internal_Rela *rel)
9538 {
9539   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
9540   struct elf_link_hash_entry *h;
9541
9542   h = get_elf_r_symndx_hash_entry (abfd, r_symndx);
9543   if (h && h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9544     return TRUE;
9545   return FALSE;
9546 }
9547
9548
9549 static bfd_boolean
9550 pcrel_reloc_fits (xtensa_opcode opc,
9551                   int opnd,
9552                   bfd_vma self_address,
9553                   bfd_vma dest_address)
9554 {
9555   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
9556   uint32 valp = dest_address;
9557   if (xtensa_operand_do_reloc (isa, opc, opnd, &valp, self_address)
9558       || xtensa_operand_encode (isa, opc, opnd, &valp))
9559     return FALSE;
9560   return TRUE;
9561 }
9562
9563
9564 static int linkonce_len = sizeof (".gnu.linkonce.") - 1;
9565
9566 static bfd_boolean 
9567 xtensa_is_property_section (asection *sec)
9568 {
9569   if (CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_INSN_SEC_NAME)
9570       || CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_LIT_SEC_NAME)
9571       || CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_PROP_SEC_NAME))
9572     return TRUE;
9573
9574   if (strncmp (".gnu.linkonce.", sec->name, linkonce_len) == 0
9575       && (CONST_STRNEQ (&sec->name[linkonce_len], "x.")
9576           || CONST_STRNEQ (&sec->name[linkonce_len], "p.")
9577           || CONST_STRNEQ (&sec->name[linkonce_len], "prop.")))
9578     return TRUE;
9579
9580   return FALSE;
9581 }
9582
9583
9584 static bfd_boolean 
9585 xtensa_is_littable_section (asection *sec)
9586 {
9587   if (CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_LIT_SEC_NAME))
9588     return TRUE;
9589
9590   if (strncmp (".gnu.linkonce.", sec->name, linkonce_len) == 0
9591       && sec->name[linkonce_len] == 'p'
9592       && sec->name[linkonce_len + 1] == '.')
9593     return TRUE;
9594
9595   return FALSE;
9596 }
9597
9598
9599 static int
9600 internal_reloc_compare (const void *ap, const void *bp)
9601 {
9602   const Elf_Internal_Rela *a = (const Elf_Internal_Rela *) ap;
9603   const Elf_Internal_Rela *b = (const Elf_Internal_Rela *) bp;
9604
9605   if (a->r_offset != b->r_offset)
9606     return (a->r_offset - b->r_offset);
9607
9608   /* We don't need to sort on these criteria for correctness,
9609      but enforcing a more strict ordering prevents unstable qsort
9610      from behaving differently with different implementations.
9611      Without the code below we get correct but different results
9612      on Solaris 2.7 and 2.8.  We would like to always produce the
9613      same results no matter the host.  */
9614
9615   if (a->r_info != b->r_info)
9616     return (a->r_info - b->r_info);
9617
9618   return (a->r_addend - b->r_addend);
9619 }
9620
9621
9622 static int
9623 internal_reloc_matches (const void *ap, const void *bp)
9624 {
9625   const Elf_Internal_Rela *a = (const Elf_Internal_Rela *) ap;
9626   const Elf_Internal_Rela *b = (const Elf_Internal_Rela *) bp;
9627
9628   /* Check if one entry overlaps with the other; this shouldn't happen
9629      except when searching for a match.  */
9630   return (a->r_offset - b->r_offset);
9631 }
9632
9633
9634 /* Predicate function used to look up a section in a particular group.  */
9635
9636 static bfd_boolean
9637 match_section_group (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *sec, void *inf)
9638 {
9639   const char *gname = inf;
9640   const char *group_name = elf_group_name (sec);
9641   
9642   return (group_name == gname
9643           || (group_name != NULL
9644               && gname != NULL
9645               && strcmp (group_name, gname) == 0));
9646 }
9647
9648
9649 asection *
9650 xtensa_get_property_section (asection *sec, const char *base_name)
9651 {
9652   const char *suffix, *group_name;
9653   char *prop_sec_name;
9654   asection *prop_sec;
9655
9656   group_name = elf_group_name (sec);
9657   if (group_name)
9658     {
9659       suffix = strrchr (sec->name, '.');
9660       if (suffix == sec->name)
9661         suffix = 0;
9662       prop_sec_name = (char *) bfd_malloc (strlen (base_name) + 1
9663                                            + (suffix ? strlen (suffix) : 0));
9664       strcpy (prop_sec_name, base_name);
9665       if (suffix)
9666         strcat (prop_sec_name, suffix);
9667     }
9668   else if (strncmp (sec->name, ".gnu.linkonce.", linkonce_len) == 0)
9669     {
9670       char *linkonce_kind = 0;
9671
9672       if (strcmp (base_name, XTENSA_INSN_SEC_NAME) == 0) 
9673         linkonce_kind = "x.";
9674       else if (strcmp (base_name, XTENSA_LIT_SEC_NAME) == 0) 
9675         linkonce_kind = "p.";
9676       else if (strcmp (base_name, XTENSA_PROP_SEC_NAME) == 0)
9677         linkonce_kind = "prop.";
9678       else
9679         abort ();
9680
9681       prop_sec_name = (char *) bfd_malloc (strlen (sec->name)
9682                                            + strlen (linkonce_kind) + 1);
9683       memcpy (prop_sec_name, ".gnu.linkonce.", linkonce_len);
9684       strcpy (prop_sec_name + linkonce_len, linkonce_kind);
9685
9686       suffix = sec->name + linkonce_len;
9687       /* For backward compatibility, replace "t." instead of inserting
9688          the new linkonce_kind (but not for "prop" sections).  */
9689       if (CONST_STRNEQ (suffix, "t.") && linkonce_kind[1] == '.')
9690         suffix += 2;
9691       strcat (prop_sec_name + linkonce_len, suffix);
9692     }
9693   else
9694     prop_sec_name = strdup (base_name);
9695
9696   /* Check if the section already exists.  */
9697   prop_sec = bfd_get_section_by_name_if (sec->owner, prop_sec_name,
9698                                          match_section_group,
9699                                          (void *) group_name);
9700   /* If not, create it.  */
9701   if (! prop_sec)
9702     {
9703       flagword flags = (SEC_RELOC | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY);
9704       flags |= (bfd_get_section_flags (sec->owner, sec)
9705                 & (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES));
9706
9707       prop_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags
9708         (sec->owner, strdup (prop_sec_name), flags);
9709       if (! prop_sec)
9710         return 0;
9711
9712       elf_group_name (prop_sec) = group_name;
9713     }
9714
9715   free (prop_sec_name);
9716   return prop_sec;
9717 }
9718
9719
9720 flagword
9721 xtensa_get_property_predef_flags (asection *sec)
9722 {
9723   if (CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_INSN_SEC_NAME)
9724       || CONST_STRNEQ (sec->name, ".gnu.linkonce.x."))
9725     return (XTENSA_PROP_INSN
9726             | XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM
9727             | XTENSA_PROP_INSN_NO_REORDER);
9728
9729   if (xtensa_is_littable_section (sec))
9730     return (XTENSA_PROP_LITERAL
9731             | XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM
9732             | XTENSA_PROP_INSN_NO_REORDER);
9733
9734   return 0;
9735 }
9736
9737 \f
9738 /* Other functions called directly by the linker.  */
9739
9740 bfd_boolean
9741 xtensa_callback_required_dependence (bfd *abfd,
9742                                      asection *sec,
9743                                      struct bfd_link_info *link_info,
9744                                      deps_callback_t callback,
9745                                      void *closure)
9746 {
9747   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9748   bfd_byte *contents;
9749   unsigned i;
9750   bfd_boolean ok = TRUE;
9751   bfd_size_type sec_size;
9752
9753   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
9754
9755   /* ".plt*" sections have no explicit relocations but they contain L32R
9756      instructions that reference the corresponding ".got.plt*" sections.  */
9757   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
9758       && CONST_STRNEQ (sec->name, ".plt"))
9759     {
9760       asection *sgotplt;
9761
9762       /* Find the corresponding ".got.plt*" section.  */
9763       if (sec->name[4] == '\0')
9764         sgotplt = bfd_get_section_by_name (sec->owner, ".got.plt");
9765       else
9766         {
9767           char got_name[14];
9768           int chunk = 0;
9769
9770           BFD_ASSERT (sec->name[4] == '.');
9771           chunk = strtol (&sec->name[5], NULL, 10);
9772
9773           sprintf (got_name, ".got.plt.%u", chunk);
9774           sgotplt = bfd_get_section_by_name (sec->owner, got_name);
9775         }
9776       BFD_ASSERT (sgotplt);
9777
9778       /* Assume worst-case offsets: L32R at the very end of the ".plt"
9779          section referencing a literal at the very beginning of
9780          ".got.plt".  This is very close to the real dependence, anyway.  */
9781       (*callback) (sec, sec_size, sgotplt, 0, closure);
9782     }
9783
9784   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
9785                                               link_info->keep_memory);
9786   if (internal_relocs == NULL
9787       || sec->reloc_count == 0)
9788     return ok;
9789
9790   /* Cache the contents for the duration of this scan.  */
9791   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
9792   if (contents == NULL && sec_size != 0)
9793     {
9794       ok = FALSE;
9795       goto error_return;
9796     }
9797
9798   if (!xtensa_default_isa)
9799     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
9800
9801   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
9802     {
9803       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
9804       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel))
9805         {
9806           r_reloc l32r_rel;
9807           asection *target_sec;
9808           bfd_vma target_offset;
9809
9810           r_reloc_init (&l32r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
9811           target_sec = NULL;
9812           target_offset = 0;
9813           /* L32Rs must be local to the input file.  */
9814           if (r_reloc_is_defined (&l32r_rel))
9815             {
9816               target_sec = r_reloc_get_section (&l32r_rel);
9817               target_offset = l32r_rel.target_offset;
9818             }
9819           (*callback) (sec, irel->r_offset, target_sec, target_offset,
9820                        closure);
9821         }
9822     }
9823
9824  error_return:
9825   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9826   release_contents (sec, contents);
9827   return ok;
9828 }
9829
9830 /* The default literal sections should always be marked as "code" (i.e.,
9831    SHF_EXECINSTR).  This is particularly important for the Linux kernel
9832    module loader so that the literals are not placed after the text.  */
9833 static const struct bfd_elf_special_section elf_xtensa_special_sections[] =
9834 {
9835   { STRING_COMMA_LEN (".fini.literal"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9836   { STRING_COMMA_LEN (".init.literal"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9837   { STRING_COMMA_LEN (".literal"),      0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9838   { STRING_COMMA_LEN (".xtensa.info"),  0, SHT_NOTE,     0 },
9839   { NULL,                       0,      0, 0,            0 }
9840 };
9841 \f
9842 #ifndef ELF_ARCH
9843 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_xtensa_le_vec
9844 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-xtensa-le"
9845 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_xtensa_be_vec
9846 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-xtensa-be"
9847 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_xtensa
9848
9849 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_XTENSA
9850 #define ELF_MACHINE_ALT1                EM_XTENSA_OLD
9851
9852 #if XCHAL_HAVE_MMU
9853 #define ELF_MAXPAGESIZE                 (1 << XCHAL_MMU_MIN_PTE_PAGE_SIZE)
9854 #else /* !XCHAL_HAVE_MMU */
9855 #define ELF_MAXPAGESIZE                 1
9856 #endif /* !XCHAL_HAVE_MMU */
9857 #endif /* ELF_ARCH */
9858
9859 #define elf_backend_can_gc_sections     1
9860 #define elf_backend_can_refcount        1
9861 #define elf_backend_plt_readonly        1
9862 #define elf_backend_got_header_size     4
9863 #define elf_backend_want_dynbss         0
9864 #define elf_backend_want_got_plt        1
9865
9866 #define elf_info_to_howto                    elf_xtensa_info_to_howto_rela
9867
9868 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data elf_xtensa_merge_private_bfd_data
9869 #define bfd_elf32_new_section_hook           elf_xtensa_new_section_hook
9870 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data elf_xtensa_print_private_bfd_data
9871 #define bfd_elf32_bfd_relax_section          elf_xtensa_relax_section
9872 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_xtensa_reloc_type_lookup
9873 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags      elf_xtensa_set_private_flags
9874 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf_xtensa_link_hash_table_create
9875
9876 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf_xtensa_adjust_dynamic_symbol
9877 #define elf_backend_check_relocs             elf_xtensa_check_relocs
9878 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf_xtensa_create_dynamic_sections
9879 #define elf_backend_discard_info             elf_xtensa_discard_info
9880 #define elf_backend_ignore_discarded_relocs  elf_xtensa_ignore_discarded_relocs
9881 #define elf_backend_final_write_processing   elf_xtensa_final_write_processing
9882 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf_xtensa_finish_dynamic_sections
9883 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf_xtensa_finish_dynamic_symbol
9884 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf_xtensa_gc_mark_hook
9885 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf_xtensa_gc_sweep_hook
9886 #define elf_backend_grok_prstatus            elf_xtensa_grok_prstatus
9887 #define elf_backend_grok_psinfo              elf_xtensa_grok_psinfo
9888 #define elf_backend_hide_symbol              elf_xtensa_hide_symbol
9889 #define elf_backend_object_p                 elf_xtensa_object_p
9890 #define elf_backend_reloc_type_class         elf_xtensa_reloc_type_class
9891 #define elf_backend_relocate_section         elf_xtensa_relocate_section
9892 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf_xtensa_size_dynamic_sections
9893 #define elf_backend_omit_section_dynsym \
9894   ((bfd_boolean (*) (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *)) bfd_true)
9895 #define elf_backend_special_sections         elf_xtensa_special_sections
9896 #define elf_backend_action_discarded         elf_xtensa_action_discarded
9897
9898 #include "elf32-target.h"