98f46dc8fc0818b708a2d01aea89969dbe894357
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf64-hppa.c
1 /* Support for HPPA 64-bit ELF
2    Copyright 1999, 2000, 2001, 2002 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 modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9 (at your option) any later version.
10
11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with this program; if not, write to the Free Software
18 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20 #include "alloca-conf.h"
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "libbfd.h"
24 #include "elf-bfd.h"
25 #include "elf/hppa.h"
26 #include "libhppa.h"
27 #include "elf64-hppa.h"
28 #define ARCH_SIZE              64
29
30 #define PLT_ENTRY_SIZE 0x10
31 #define DLT_ENTRY_SIZE 0x8
32 #define OPD_ENTRY_SIZE 0x20
33
34 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/pa20_64/dld.sl"
35
36 /* The stub is supposed to load the target address and target's DP
37    value out of the PLT, then do an external branch to the target
38    address.
39
40    LDD PLTOFF(%r27),%r1
41    BVE (%r1)
42    LDD PLTOFF+8(%r27),%r27
43
44    Note that we must use the LDD with a 14 bit displacement, not the one
45    with a 5 bit displacement.  */
46 static char plt_stub[] = {0x53, 0x61, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x20, 0xd0, 0x00,
47                           0x53, 0x7b, 0x00, 0x00 };
48
49 struct elf64_hppa_dyn_hash_entry
50 {
51   struct bfd_hash_entry root;
52
53   /* Offsets for this symbol in various linker sections.  */
54   bfd_vma dlt_offset;
55   bfd_vma plt_offset;
56   bfd_vma opd_offset;
57   bfd_vma stub_offset;
58
59   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
60   struct elf_link_hash_entry *h;
61
62   /* The index of the (possibly local) symbol in the input bfd and its
63      associated BFD.  Needed so that we can have relocs against local
64      symbols in shared libraries.  */
65   long sym_indx;
66   bfd *owner;
67
68   /* Dynamic symbols may need to have two different values.  One for
69      the dynamic symbol table, one for the normal symbol table.
70
71      In such cases we store the symbol's real value and section
72      index here so we can restore the real value before we write
73      the normal symbol table.  */
74   bfd_vma st_value;
75   int st_shndx;
76
77   /* Used to count non-got, non-plt relocations for delayed sizing
78      of relocation sections.  */
79   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry
80   {
81     /* Next relocation in the chain.  */
82     struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *next;
83
84     /* The type of the relocation.  */
85     int type;
86
87     /* The input section of the relocation.  */
88     asection *sec;
89
90     /* The index of the section symbol for the input section of
91        the relocation.  Only needed when building shared libraries.  */
92     int sec_symndx;
93
94     /* The offset within the input section of the relocation.  */
95     bfd_vma offset;
96
97     /* The addend for the relocation.  */
98     bfd_vma addend;
99
100   } *reloc_entries;
101
102   /* Nonzero if this symbol needs an entry in one of the linker
103      sections.  */
104   unsigned want_dlt;
105   unsigned want_plt;
106   unsigned want_opd;
107   unsigned want_stub;
108 };
109
110 struct elf64_hppa_dyn_hash_table
111 {
112   struct bfd_hash_table root;
113 };
114
115 struct elf64_hppa_link_hash_table
116 {
117   struct elf_link_hash_table root;
118
119   /* Shortcuts to get to the various linker defined sections.  */
120   asection *dlt_sec;
121   asection *dlt_rel_sec;
122   asection *plt_sec;
123   asection *plt_rel_sec;
124   asection *opd_sec;
125   asection *opd_rel_sec;
126   asection *other_rel_sec;
127
128   /* Offset of __gp within .plt section.  When the PLT gets large we want
129      to slide __gp into the PLT section so that we can continue to use
130      single DP relative instructions to load values out of the PLT.  */
131   bfd_vma gp_offset;
132
133   /* Note this is not strictly correct.  We should create a stub section for
134      each input section with calls.  The stub section should be placed before
135      the section with the call.  */
136   asection *stub_sec;
137
138   bfd_vma text_segment_base;
139   bfd_vma data_segment_base;
140
141   struct elf64_hppa_dyn_hash_table dyn_hash_table;
142
143   /* We build tables to map from an input section back to its
144      symbol index.  This is the BFD for which we currently have
145      a map.  */
146   bfd *section_syms_bfd;
147
148   /* Array of symbol numbers for each input section attached to the
149      current BFD.  */
150   int *section_syms;
151 };
152
153 #define elf64_hppa_hash_table(p) \
154   ((struct elf64_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash))
155
156 typedef struct bfd_hash_entry *(*new_hash_entry_func)
157   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
158
159 static bfd_boolean elf64_hppa_dyn_hash_table_init
160   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_table *ht, bfd *abfd,
161            new_hash_entry_func new));
162 static struct bfd_hash_entry *elf64_hppa_new_dyn_hash_entry
163   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *entry, struct bfd_hash_table *table,
164            const char *string));
165 static struct bfd_link_hash_table *elf64_hppa_hash_table_create
166   PARAMS ((bfd *abfd));
167 static struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *elf64_hppa_dyn_hash_lookup
168   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_table *table, const char *string,
169            bfd_boolean create, bfd_boolean copy));
170 static void elf64_hppa_dyn_hash_traverse
171   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_table *table,
172            bfd_boolean (*func) (struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR),
173            PTR info));
174
175 static const char *get_dyn_name
176   PARAMS ((asection *, struct elf_link_hash_entry *,
177            const Elf_Internal_Rela *, char **, size_t *));
178
179 /* This must follow the definitions of the various derived linker
180    hash tables and shared functions.  */
181 #include "elf-hppa.h"
182
183 static bfd_boolean elf64_hppa_object_p
184   PARAMS ((bfd *));
185
186 static bfd_boolean elf64_hppa_section_from_shdr
187   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, const char *));
188
189 static void elf64_hppa_post_process_headers
190   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
191
192 static bfd_boolean elf64_hppa_create_dynamic_sections
193   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
194
195 static bfd_boolean elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol
196   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
197
198 static bfd_boolean elf64_hppa_mark_milli_and_exported_functions
199   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
200
201 static bfd_boolean elf64_hppa_size_dynamic_sections
202   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
203
204 static bfd_boolean elf64_hppa_link_output_symbol_hook
205   PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *, const char *,
206            Elf_Internal_Sym *, asection *input_sec));
207
208 static bfd_boolean elf64_hppa_finish_dynamic_symbol
209   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
210            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
211
212 static int elf64_hppa_additional_program_headers
213   PARAMS ((bfd *));
214
215 static bfd_boolean elf64_hppa_modify_segment_map
216   PARAMS ((bfd *));
217
218 static enum elf_reloc_type_class elf64_hppa_reloc_type_class
219   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
220
221 static bfd_boolean elf64_hppa_finish_dynamic_sections
222   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
223
224 static bfd_boolean elf64_hppa_check_relocs
225   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
226            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
227
228 static bfd_boolean elf64_hppa_dynamic_symbol_p
229   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
230
231 static bfd_boolean elf64_hppa_mark_exported_functions
232   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
233
234 static bfd_boolean elf64_hppa_finalize_opd
235   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
236
237 static bfd_boolean elf64_hppa_finalize_dlt
238   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
239
240 static bfd_boolean allocate_global_data_dlt
241   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
242
243 static bfd_boolean allocate_global_data_plt
244   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
245
246 static bfd_boolean allocate_global_data_stub
247   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
248
249 static bfd_boolean allocate_global_data_opd
250   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
251
252 static bfd_boolean get_reloc_section
253   PARAMS ((bfd *, struct elf64_hppa_link_hash_table *, asection *));
254
255 static bfd_boolean count_dyn_reloc
256   PARAMS ((bfd *, struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *,
257            int, asection *, int, bfd_vma, bfd_vma));
258
259 static bfd_boolean allocate_dynrel_entries
260   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
261
262 static bfd_boolean elf64_hppa_finalize_dynreloc
263   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
264
265 static bfd_boolean get_opd
266   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
267
268 static bfd_boolean get_plt
269   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
270
271 static bfd_boolean get_dlt
272   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
273
274 static bfd_boolean get_stub
275   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
276
277 static int elf64_hppa_elf_get_symbol_type
278   PARAMS ((Elf_Internal_Sym *, int));
279
280 static bfd_boolean
281 elf64_hppa_dyn_hash_table_init (ht, abfd, new)
282      struct elf64_hppa_dyn_hash_table *ht;
283      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
284      new_hash_entry_func new;
285 {
286   memset (ht, 0, sizeof (*ht));
287   return bfd_hash_table_init (&ht->root, new);
288 }
289
290 static struct bfd_hash_entry*
291 elf64_hppa_new_dyn_hash_entry (entry, table, string)
292      struct bfd_hash_entry *entry;
293      struct bfd_hash_table *table;
294      const char *string;
295 {
296   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *ret;
297   ret = (struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *) entry;
298
299   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
300      subclass.  */
301   if (!ret)
302     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
303
304   if (!ret)
305     return 0;
306
307   /* Initialize our local data.  All zeros, and definitely easier
308      than setting 8 bit fields.  */
309   memset (ret, 0, sizeof (*ret));
310
311   /* Call the allocation method of the superclass.  */
312   ret = ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *)
313          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
314
315   return &ret->root;
316 }
317
318 /* Create the derived linker hash table.  The PA64 ELF port uses this
319    derived hash table to keep information specific to the PA ElF
320    linker (without using static variables).  */
321
322 static struct bfd_link_hash_table*
323 elf64_hppa_hash_table_create (abfd)
324      bfd *abfd;
325 {
326   struct elf64_hppa_link_hash_table *ret;
327
328   ret = bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (*ret));
329   if (!ret)
330     return 0;
331   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
332                                       _bfd_elf_link_hash_newfunc))
333     {
334       bfd_release (abfd, ret);
335       return 0;
336     }
337
338   if (!elf64_hppa_dyn_hash_table_init (&ret->dyn_hash_table, abfd,
339                                        elf64_hppa_new_dyn_hash_entry))
340     return 0;
341   return &ret->root.root;
342 }
343
344 /* Look up an entry in a PA64 ELF linker hash table.  */
345
346 static struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *
347 elf64_hppa_dyn_hash_lookup(table, string, create, copy)
348      struct elf64_hppa_dyn_hash_table *table;
349      const char *string;
350      bfd_boolean create, copy;
351 {
352   return ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *)
353           bfd_hash_lookup (&table->root, string, create, copy));
354 }
355
356 /* Traverse a PA64 ELF linker hash table.  */
357
358 static void
359 elf64_hppa_dyn_hash_traverse (table, func, info)
360      struct elf64_hppa_dyn_hash_table *table;
361      bfd_boolean (*func) PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
362      PTR info;
363 {
364   (bfd_hash_traverse
365    (&table->root,
366     (bfd_boolean (*) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR))) func,
367     info));
368 }
369 \f
370 /* Return nonzero if ABFD represents a PA2.0 ELF64 file.
371
372    Additionally we set the default architecture and machine.  */
373 static bfd_boolean
374 elf64_hppa_object_p (abfd)
375      bfd *abfd;
376 {
377   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
378   unsigned int flags;
379
380   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
381   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf64-hppa-linux") == 0)
382     {
383       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_LINUX)
384         return FALSE;
385     }
386   else
387     {
388       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
389         return FALSE;
390     }
391
392   flags = i_ehdrp->e_flags;
393   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
394     {
395     case EFA_PARISC_1_0:
396       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
397     case EFA_PARISC_1_1:
398       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
399     case EFA_PARISC_2_0:
400       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
401     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
402       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
403     }
404   /* Don't be fussy.  */
405   return TRUE;
406 }
407
408 /* Given section type (hdr->sh_type), return a boolean indicating
409    whether or not the section is an elf64-hppa specific section.  */
410 static bfd_boolean
411 elf64_hppa_section_from_shdr (abfd, hdr, name)
412      bfd *abfd;
413      Elf_Internal_Shdr *hdr;
414      const char *name;
415 {
416   asection *newsect;
417
418   switch (hdr->sh_type)
419     {
420     case SHT_PARISC_EXT:
421       if (strcmp (name, ".PARISC.archext") != 0)
422         return FALSE;
423       break;
424     case SHT_PARISC_UNWIND:
425       if (strcmp (name, ".PARISC.unwind") != 0)
426         return FALSE;
427       break;
428     case SHT_PARISC_DOC:
429     case SHT_PARISC_ANNOT:
430     default:
431       return FALSE;
432     }
433
434   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name))
435     return FALSE;
436   newsect = hdr->bfd_section;
437
438   return TRUE;
439 }
440
441 /* Construct a string for use in the elf64_hppa_dyn_hash_table.  The
442    name describes what was once potentially anonymous memory.  We
443    allocate memory as necessary, possibly reusing PBUF/PLEN.  */
444
445 static const char *
446 get_dyn_name (sec, h, rel, pbuf, plen)
447      asection *sec;
448      struct elf_link_hash_entry *h;
449      const Elf_Internal_Rela *rel;
450      char **pbuf;
451      size_t *plen;
452 {
453   size_t nlen, tlen;
454   char *buf;
455   size_t len;
456
457   if (h && rel->r_addend == 0)
458     return h->root.root.string;
459
460   if (h)
461     nlen = strlen (h->root.root.string);
462   else
463     nlen = 8 + 1 + sizeof (rel->r_info) * 2 - 8;
464   tlen = nlen + 1 + sizeof (rel->r_addend) * 2 + 1;
465
466   len = *plen;
467   buf = *pbuf;
468   if (len < tlen)
469     {
470       if (buf)
471         free (buf);
472       *pbuf = buf = malloc (tlen);
473       *plen = len = tlen;
474       if (!buf)
475         return NULL;
476     }
477
478   if (h)
479     {
480       memcpy (buf, h->root.root.string, nlen);
481       buf[nlen++] = '+';
482       sprintf_vma (buf + nlen, rel->r_addend);
483     }
484   else
485     {
486       nlen = sprintf (buf, "%x:%lx",
487                       sec->id & 0xffffffff,
488                       (long) ELF64_R_SYM (rel->r_info));
489       if (rel->r_addend)
490         {
491           buf[nlen++] = '+';
492           sprintf_vma (buf + nlen, rel->r_addend);
493         }
494     }
495
496   return buf;
497 }
498
499 /* SEC is a section containing relocs for an input BFD when linking; return
500    a suitable section for holding relocs in the output BFD for a link.  */
501
502 static bfd_boolean
503 get_reloc_section (abfd, hppa_info, sec)
504      bfd *abfd;
505      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
506      asection *sec;
507 {
508   const char *srel_name;
509   asection *srel;
510   bfd *dynobj;
511
512   srel_name = (bfd_elf_string_from_elf_section
513                (abfd, elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx,
514                 elf_section_data(sec)->rel_hdr.sh_name));
515   if (srel_name == NULL)
516     return FALSE;
517
518   BFD_ASSERT ((strncmp (srel_name, ".rela", 5) == 0
519                && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
520                           srel_name+5) == 0)
521               || (strncmp (srel_name, ".rel", 4) == 0
522                   && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
523                              srel_name+4) == 0));
524
525   dynobj = hppa_info->root.dynobj;
526   if (!dynobj)
527     hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
528
529   srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, srel_name);
530   if (srel == NULL)
531     {
532       srel = bfd_make_section (dynobj, srel_name);
533       if (srel == NULL
534           || !bfd_set_section_flags (dynobj, srel,
535                                      (SEC_ALLOC
536                                       | SEC_LOAD
537                                       | SEC_HAS_CONTENTS
538                                       | SEC_IN_MEMORY
539                                       | SEC_LINKER_CREATED
540                                       | SEC_READONLY))
541           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srel, 3))
542         return FALSE;
543     }
544
545   hppa_info->other_rel_sec = srel;
546   return TRUE;
547 }
548
549 /* Add a new entry to the list of dynamic relocations against DYN_H.
550
551    We use this to keep a record of all the FPTR relocations against a
552    particular symbol so that we can create FPTR relocations in the
553    output file.  */
554
555 static bfd_boolean
556 count_dyn_reloc (abfd, dyn_h, type, sec, sec_symndx, offset, addend)
557      bfd *abfd;
558      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
559      int type;
560      asection *sec;
561      int sec_symndx;
562      bfd_vma offset;
563      bfd_vma addend;
564 {
565   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
566
567   rent = (struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *)
568   bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (*rent));
569   if (!rent)
570     return FALSE;
571
572   rent->next = dyn_h->reloc_entries;
573   rent->type = type;
574   rent->sec = sec;
575   rent->sec_symndx = sec_symndx;
576   rent->offset = offset;
577   rent->addend = addend;
578   dyn_h->reloc_entries = rent;
579
580   return TRUE;
581 }
582
583 /* Scan the RELOCS and record the type of dynamic entries that each
584    referenced symbol needs.  */
585
586 static bfd_boolean
587 elf64_hppa_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
588      bfd *abfd;
589      struct bfd_link_info *info;
590      asection *sec;
591      const Elf_Internal_Rela *relocs;
592 {
593   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
594   const Elf_Internal_Rela *relend;
595   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
596   const Elf_Internal_Rela *rel;
597   asection *dlt, *plt, *stubs;
598   char *buf;
599   size_t buf_len;
600   int sec_symndx;
601
602   if (info->relocateable)
603     return TRUE;
604
605   /* If this is the first dynamic object found in the link, create
606      the special sections required for dynamic linking.  */
607   if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
608     {
609       if (! bfd_elf64_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
610         return FALSE;
611     }
612
613   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
614   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
615
616   /* If necessary, build a new table holding section symbols indices
617      for this BFD.  */
618
619   if (info->shared && hppa_info->section_syms_bfd != abfd)
620     {
621       unsigned long i;
622       unsigned int highest_shndx;
623       Elf_Internal_Sym *local_syms = NULL;
624       Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
625       bfd_size_type amt;
626
627       /* We're done with the old cache of section index to section symbol
628          index information.  Free it.
629
630          ?!? Note we leak the last section_syms array.  Presumably we
631          could free it in one of the later routines in this file.  */
632       if (hppa_info->section_syms)
633         free (hppa_info->section_syms);
634
635       /* Read this BFD's local symbols.  */
636       if (symtab_hdr->sh_info != 0)
637         {
638           local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
639           if (local_syms == NULL)
640             local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
641                                                symtab_hdr->sh_info, 0,
642                                                NULL, NULL, NULL);
643           if (local_syms == NULL)
644             return FALSE;
645         }
646
647       /* Record the highest section index referenced by the local symbols.  */
648       highest_shndx = 0;
649       isymend = local_syms + symtab_hdr->sh_info;
650       for (isym = local_syms; isym < isymend; isym++)
651         {
652           if (isym->st_shndx > highest_shndx)
653             highest_shndx = isym->st_shndx;
654         }
655
656       /* Allocate an array to hold the section index to section symbol index
657          mapping.  Bump by one since we start counting at zero.  */
658       highest_shndx++;
659       amt = highest_shndx;
660       amt *= sizeof (int);
661       hppa_info->section_syms = (int *) bfd_malloc (amt);
662
663       /* Now walk the local symbols again.  If we find a section symbol,
664          record the index of the symbol into the section_syms array.  */
665       for (i = 0, isym = local_syms; isym < isymend; i++, isym++)
666         {
667           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
668             hppa_info->section_syms[isym->st_shndx] = i;
669         }
670
671       /* We are finished with the local symbols.  */
672       if (local_syms != NULL
673           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
674         {
675           if (! info->keep_memory)
676             free (local_syms);
677           else
678             {
679               /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
680               symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
681             }
682         }
683
684       /* Record which BFD we built the section_syms mapping for.  */
685       hppa_info->section_syms_bfd = abfd;
686     }
687
688   /* Record the symbol index for this input section.  We may need it for
689      relocations when building shared libraries.  When not building shared
690      libraries this value is never really used, but assign it to zero to
691      prevent out of bounds memory accesses in other routines.  */
692   if (info->shared)
693     {
694       sec_symndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
695
696       /* If we did not find a section symbol for this section, then
697          something went terribly wrong above.  */
698       if (sec_symndx == -1)
699         return FALSE;
700
701       sec_symndx = hppa_info->section_syms[sec_symndx];
702     }
703   else
704     sec_symndx = 0;
705
706   dlt = plt = stubs = NULL;
707   buf = NULL;
708   buf_len = 0;
709
710   relend = relocs + sec->reloc_count;
711   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
712     {
713       enum {
714         NEED_DLT = 1,
715         NEED_PLT = 2,
716         NEED_STUB = 4,
717         NEED_OPD = 8,
718         NEED_DYNREL = 16,
719       };
720
721       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
722       unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
723       struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
724       int need_entry;
725       const char *addr_name;
726       bfd_boolean maybe_dynamic;
727       int dynrel_type = R_PARISC_NONE;
728       static reloc_howto_type *howto;
729
730       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
731         {
732           /* We're dealing with a global symbol -- find its hash entry
733              and mark it as being referenced.  */
734           long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
735           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
736           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
737                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
738             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
739
740           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
741         }
742
743       /* We can only get preliminary data on whether a symbol is
744          locally or externally defined, as not all of the input files
745          have yet been processed.  Do something with what we know, as
746          this may help reduce memory usage and processing time later.  */
747       maybe_dynamic = FALSE;
748       if (h && ((info->shared
749                     && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined) )
750                 || ! (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)
751                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
752         maybe_dynamic = TRUE;
753
754       howto = elf_hppa_howto_table + ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
755       need_entry = 0;
756       switch (howto->type)
757         {
758         /* These are simple indirect references to symbols through the
759            DLT.  We need to create a DLT entry for any symbols which
760            appears in a DLTIND relocation.  */
761         case R_PARISC_DLTIND21L:
762         case R_PARISC_DLTIND14R:
763         case R_PARISC_DLTIND14F:
764         case R_PARISC_DLTIND14WR:
765         case R_PARISC_DLTIND14DR:
766           need_entry = NEED_DLT;
767           break;
768
769         /* ?!?  These need a DLT entry.  But I have no idea what to do with
770            the "link time TP value.  */
771         case R_PARISC_LTOFF_TP21L:
772         case R_PARISC_LTOFF_TP14R:
773         case R_PARISC_LTOFF_TP14F:
774         case R_PARISC_LTOFF_TP64:
775         case R_PARISC_LTOFF_TP14WR:
776         case R_PARISC_LTOFF_TP14DR:
777         case R_PARISC_LTOFF_TP16F:
778         case R_PARISC_LTOFF_TP16WF:
779         case R_PARISC_LTOFF_TP16DF:
780           need_entry = NEED_DLT;
781           break;
782
783         /* These are function calls.  Depending on their precise target we
784            may need to make a stub for them.  The stub uses the PLT, so we
785            need to create PLT entries for these symbols too.  */
786         case R_PARISC_PCREL12F:
787         case R_PARISC_PCREL17F:
788         case R_PARISC_PCREL22F:
789         case R_PARISC_PCREL32:
790         case R_PARISC_PCREL64:
791         case R_PARISC_PCREL21L:
792         case R_PARISC_PCREL17R:
793         case R_PARISC_PCREL17C:
794         case R_PARISC_PCREL14R:
795         case R_PARISC_PCREL14F:
796         case R_PARISC_PCREL22C:
797         case R_PARISC_PCREL14WR:
798         case R_PARISC_PCREL14DR:
799         case R_PARISC_PCREL16F:
800         case R_PARISC_PCREL16WF:
801         case R_PARISC_PCREL16DF:
802           need_entry = (NEED_PLT | NEED_STUB);
803           break;
804
805         case R_PARISC_PLTOFF21L:
806         case R_PARISC_PLTOFF14R:
807         case R_PARISC_PLTOFF14F:
808         case R_PARISC_PLTOFF14WR:
809         case R_PARISC_PLTOFF14DR:
810         case R_PARISC_PLTOFF16F:
811         case R_PARISC_PLTOFF16WF:
812         case R_PARISC_PLTOFF16DF:
813           need_entry = (NEED_PLT);
814           break;
815
816         case R_PARISC_DIR64:
817           if (info->shared || maybe_dynamic)
818             need_entry = (NEED_DYNREL);
819           dynrel_type = R_PARISC_DIR64;
820           break;
821
822         /* This is an indirect reference through the DLT to get the address
823            of a OPD descriptor.  Thus we need to make a DLT entry that points
824            to an OPD entry.  */
825         case R_PARISC_LTOFF_FPTR21L:
826         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14R:
827         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14WR:
828         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14DR:
829         case R_PARISC_LTOFF_FPTR32:
830         case R_PARISC_LTOFF_FPTR64:
831         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16F:
832         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16WF:
833         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16DF:
834           if (info->shared || maybe_dynamic)
835             need_entry = (NEED_DLT | NEED_OPD);
836           else
837             need_entry = (NEED_DLT | NEED_OPD);
838           dynrel_type = R_PARISC_FPTR64;
839           break;
840
841         /* This is a simple OPD entry.  */
842         case R_PARISC_FPTR64:
843           if (info->shared || maybe_dynamic)
844             need_entry = (NEED_OPD | NEED_DYNREL);
845           else
846             need_entry = (NEED_OPD);
847           dynrel_type = R_PARISC_FPTR64;
848           break;
849
850         /* Add more cases as needed.  */
851         }
852
853       if (!need_entry)
854         continue;
855
856       /* Collect a canonical name for this address.  */
857       addr_name = get_dyn_name (sec, h, rel, &buf, &buf_len);
858
859       /* Collect the canonical entry data for this address.  */
860       dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
861                                           addr_name, TRUE, TRUE);
862       BFD_ASSERT (dyn_h);
863
864       /* Stash away enough information to be able to find this symbol
865          regardless of whether or not it is local or global.  */
866       dyn_h->h = h;
867       dyn_h->owner = abfd;
868       dyn_h->sym_indx = r_symndx;
869
870       /* ?!? We may need to do some error checking in here.  */
871       /* Create what's needed.  */
872       if (need_entry & NEED_DLT)
873         {
874           if (! hppa_info->dlt_sec
875               && ! get_dlt (abfd, info, hppa_info))
876             goto err_out;
877           dyn_h->want_dlt = 1;
878         }
879
880       if (need_entry & NEED_PLT)
881         {
882           if (! hppa_info->plt_sec
883               && ! get_plt (abfd, info, hppa_info))
884             goto err_out;
885           dyn_h->want_plt = 1;
886         }
887
888       if (need_entry & NEED_STUB)
889         {
890           if (! hppa_info->stub_sec
891               && ! get_stub (abfd, info, hppa_info))
892             goto err_out;
893           dyn_h->want_stub = 1;
894         }
895
896       if (need_entry & NEED_OPD)
897         {
898           if (! hppa_info->opd_sec
899               && ! get_opd (abfd, info, hppa_info))
900             goto err_out;
901
902           dyn_h->want_opd = 1;
903
904           /* FPTRs are not allocated by the dynamic linker for PA64, though
905              it is possible that will change in the future.  */
906
907           /* This could be a local function that had its address taken, in
908              which case H will be NULL.  */
909           if (h)
910             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
911         }
912
913       /* Add a new dynamic relocation to the chain of dynamic
914          relocations for this symbol.  */
915       if ((need_entry & NEED_DYNREL) && (sec->flags & SEC_ALLOC))
916         {
917           if (! hppa_info->other_rel_sec
918               && ! get_reloc_section (abfd, hppa_info, sec))
919             goto err_out;
920
921           if (!count_dyn_reloc (abfd, dyn_h, dynrel_type, sec,
922                                 sec_symndx, rel->r_offset, rel->r_addend))
923             goto err_out;
924
925           /* If we are building a shared library and we just recorded
926              a dynamic R_PARISC_FPTR64 relocation, then make sure the
927              section symbol for this section ends up in the dynamic
928              symbol table.  */
929           if (info->shared && dynrel_type == R_PARISC_FPTR64
930               && ! (_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
931                     (info, abfd, sec_symndx)))
932             return FALSE;
933         }
934     }
935
936   if (buf)
937     free (buf);
938   return TRUE;
939
940  err_out:
941   if (buf)
942     free (buf);
943   return FALSE;
944 }
945
946 struct elf64_hppa_allocate_data
947 {
948   struct bfd_link_info *info;
949   bfd_size_type ofs;
950 };
951
952 /* Should we do dynamic things to this symbol?  */
953
954 static bfd_boolean
955 elf64_hppa_dynamic_symbol_p (h, info)
956      struct elf_link_hash_entry *h;
957      struct bfd_link_info *info;
958 {
959   if (h == NULL)
960     return FALSE;
961
962   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
963          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
964     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
965
966   if (h->dynindx == -1)
967     return FALSE;
968
969   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
970       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
971     return TRUE;
972
973   if (h->root.root.string[0] == '$' && h->root.root.string[1] == '$')
974     return FALSE;
975
976   if ((info->shared && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined))
977       || ((h->elf_link_hash_flags
978            & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR))
979           == (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)))
980     return TRUE;
981
982   return FALSE;
983 }
984
985 /* Mark all funtions exported by this file so that we can later allocate
986    entries in .opd for them.  */
987
988 static bfd_boolean
989 elf64_hppa_mark_exported_functions (h, data)
990      struct elf_link_hash_entry *h;
991      PTR data;
992 {
993   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
994   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
995
996   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
997
998   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
999     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1000
1001   if (h
1002       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1003           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1004       && h->root.u.def.section->output_section != NULL
1005       && h->type == STT_FUNC)
1006     {
1007        struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1008
1009       /* Add this symbol to the PA64 linker hash table.  */
1010       dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1011                                           h->root.root.string, TRUE, TRUE);
1012       BFD_ASSERT (dyn_h);
1013       dyn_h->h = h;
1014
1015       if (! hppa_info->opd_sec
1016           && ! get_opd (hppa_info->root.dynobj, info, hppa_info))
1017         return FALSE;
1018
1019       dyn_h->want_opd = 1;
1020       /* Put a flag here for output_symbol_hook.  */
1021       dyn_h->st_shndx = -1;
1022       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1023     }
1024
1025   return TRUE;
1026 }
1027
1028 /* Allocate space for a DLT entry.  */
1029
1030 static bfd_boolean
1031 allocate_global_data_dlt (dyn_h, data)
1032      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1033      PTR data;
1034 {
1035   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1036
1037   if (dyn_h->want_dlt)
1038     {
1039       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h->h;
1040
1041       if (x->info->shared)
1042         {
1043           /* Possibly add the symbol to the local dynamic symbol
1044              table since we might need to create a dynamic relocation
1045              against it.  */
1046           if (! h
1047               || (h->dynindx == -1 && h->type != STT_PARISC_MILLI))
1048             {
1049               bfd *owner;
1050               owner = (h ? h->root.u.def.section->owner : dyn_h->owner);
1051
1052               if (! (_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
1053                      (x->info, owner, dyn_h->sym_indx)))
1054                 return FALSE;
1055             }
1056         }
1057
1058       dyn_h->dlt_offset = x->ofs;
1059       x->ofs += DLT_ENTRY_SIZE;
1060     }
1061   return TRUE;
1062 }
1063
1064 /* Allocate space for a DLT.PLT entry.  */
1065
1066 static bfd_boolean
1067 allocate_global_data_plt (dyn_h, data)
1068      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1069      PTR data;
1070 {
1071   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1072
1073   if (dyn_h->want_plt
1074       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, x->info)
1075       && !((dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defined
1076             || dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1077            && dyn_h->h->root.u.def.section->output_section != NULL))
1078     {
1079       dyn_h->plt_offset = x->ofs;
1080       x->ofs += PLT_ENTRY_SIZE;
1081       if (dyn_h->plt_offset < 0x2000)
1082         elf64_hppa_hash_table (x->info)->gp_offset = dyn_h->plt_offset;
1083     }
1084   else
1085     dyn_h->want_plt = 0;
1086
1087   return TRUE;
1088 }
1089
1090 /* Allocate space for a STUB entry.  */
1091
1092 static bfd_boolean
1093 allocate_global_data_stub (dyn_h, data)
1094      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1095      PTR data;
1096 {
1097   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1098
1099   if (dyn_h->want_stub
1100       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, x->info)
1101       && !((dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defined
1102             || dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1103            && dyn_h->h->root.u.def.section->output_section != NULL))
1104     {
1105       dyn_h->stub_offset = x->ofs;
1106       x->ofs += sizeof (plt_stub);
1107     }
1108   else
1109     dyn_h->want_stub = 0;
1110   return TRUE;
1111 }
1112
1113 /* Allocate space for a FPTR entry.  */
1114
1115 static bfd_boolean
1116 allocate_global_data_opd (dyn_h, data)
1117      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1118      PTR data;
1119 {
1120   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1121
1122   if (dyn_h->want_opd)
1123     {
1124       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h->h;
1125
1126       if (h)
1127         while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1128                || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1129           h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1130
1131       /* We never need an opd entry for a symbol which is not
1132          defined by this output file.  */
1133       if (h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
1134                 || h->root.u.def.section->output_section == NULL))
1135         dyn_h->want_opd = 0;
1136
1137       /* If we are creating a shared library, took the address of a local
1138          function or might export this function from this object file, then
1139          we have to create an opd descriptor.  */
1140       else if (x->info->shared
1141                || h == NULL
1142                || (h->dynindx == -1 && h->type != STT_PARISC_MILLI)
1143                || (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1144                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
1145         {
1146           /* If we are creating a shared library, then we will have to
1147              create a runtime relocation for the symbol to properly
1148              initialize the .opd entry.  Make sure the symbol gets
1149              added to the dynamic symbol table.  */
1150           if (x->info->shared
1151               && (h == NULL || (h->dynindx == -1)))
1152             {
1153               bfd *owner;
1154               owner = (h ? h->root.u.def.section->owner : dyn_h->owner);
1155
1156               if (!_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
1157                     (x->info, owner, dyn_h->sym_indx))
1158                 return FALSE;
1159             }
1160
1161           /* This may not be necessary or desirable anymore now that
1162              we have some support for dealing with section symbols
1163              in dynamic relocs.  But name munging does make the result
1164              much easier to debug.  ie, the EPLT reloc will reference
1165              a symbol like .foobar, instead of .text + offset.  */
1166           if (x->info->shared && h)
1167             {
1168               char *new_name;
1169               struct elf_link_hash_entry *nh;
1170
1171               new_name = alloca (strlen (h->root.root.string) + 2);
1172               new_name[0] = '.';
1173               strcpy (new_name + 1, h->root.root.string);
1174
1175               nh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (x->info),
1176                                          new_name, TRUE, TRUE, TRUE);
1177
1178               nh->root.type = h->root.type;
1179               nh->root.u.def.value = h->root.u.def.value;
1180               nh->root.u.def.section = h->root.u.def.section;
1181
1182               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (x->info, nh))
1183                 return FALSE;
1184
1185              }
1186           dyn_h->opd_offset = x->ofs;
1187           x->ofs += OPD_ENTRY_SIZE;
1188         }
1189
1190       /* Otherwise we do not need an opd entry.  */
1191       else
1192         dyn_h->want_opd = 0;
1193     }
1194   return TRUE;
1195 }
1196
1197 /* HP requires the EI_OSABI field to be filled in.  The assignment to
1198    EI_ABIVERSION may not be strictly necessary.  */
1199
1200 static void
1201 elf64_hppa_post_process_headers (abfd, link_info)
1202      bfd * abfd;
1203      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
1204 {
1205   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
1206
1207   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1208
1209   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf64-hppa-linux") == 0)
1210     {
1211       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
1212     }
1213   else
1214     {
1215       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
1216       i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
1217     }
1218 }
1219
1220 /* Create function descriptor section (.opd).  This section is called .opd
1221    because it contains "official prodecure descriptors".  The "official"
1222    refers to the fact that these descriptors are used when taking the address
1223    of a procedure, thus ensuring a unique address for each procedure.  */
1224
1225 static bfd_boolean
1226 get_opd (abfd, info, hppa_info)
1227      bfd *abfd;
1228      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1229      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1230 {
1231   asection *opd;
1232   bfd *dynobj;
1233
1234   opd = hppa_info->opd_sec;
1235   if (!opd)
1236     {
1237       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1238       if (!dynobj)
1239         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1240
1241       opd = bfd_make_section (dynobj, ".opd");
1242       if (!opd
1243           || !bfd_set_section_flags (dynobj, opd,
1244                                      (SEC_ALLOC
1245                                       | SEC_LOAD
1246                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1247                                       | SEC_IN_MEMORY
1248                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1249           || !bfd_set_section_alignment (abfd, opd, 3))
1250         {
1251           BFD_ASSERT (0);
1252           return FALSE;
1253         }
1254
1255       hppa_info->opd_sec = opd;
1256     }
1257
1258   return TRUE;
1259 }
1260
1261 /* Create the PLT section.  */
1262
1263 static bfd_boolean
1264 get_plt (abfd, info, hppa_info)
1265      bfd *abfd;
1266      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1267      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1268 {
1269   asection *plt;
1270   bfd *dynobj;
1271
1272   plt = hppa_info->plt_sec;
1273   if (!plt)
1274     {
1275       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1276       if (!dynobj)
1277         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1278
1279       plt = bfd_make_section (dynobj, ".plt");
1280       if (!plt
1281           || !bfd_set_section_flags (dynobj, plt,
1282                                      (SEC_ALLOC
1283                                       | SEC_LOAD
1284                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1285                                       | SEC_IN_MEMORY
1286                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1287           || !bfd_set_section_alignment (abfd, plt, 3))
1288         {
1289           BFD_ASSERT (0);
1290           return FALSE;
1291         }
1292
1293       hppa_info->plt_sec = plt;
1294     }
1295
1296   return TRUE;
1297 }
1298
1299 /* Create the DLT section.  */
1300
1301 static bfd_boolean
1302 get_dlt (abfd, info, hppa_info)
1303      bfd *abfd;
1304      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1305      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1306 {
1307   asection *dlt;
1308   bfd *dynobj;
1309
1310   dlt = hppa_info->dlt_sec;
1311   if (!dlt)
1312     {
1313       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1314       if (!dynobj)
1315         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1316
1317       dlt = bfd_make_section (dynobj, ".dlt");
1318       if (!dlt
1319           || !bfd_set_section_flags (dynobj, dlt,
1320                                      (SEC_ALLOC
1321                                       | SEC_LOAD
1322                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1323                                       | SEC_IN_MEMORY
1324                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1325           || !bfd_set_section_alignment (abfd, dlt, 3))
1326         {
1327           BFD_ASSERT (0);
1328           return FALSE;
1329         }
1330
1331       hppa_info->dlt_sec = dlt;
1332     }
1333
1334   return TRUE;
1335 }
1336
1337 /* Create the stubs section.  */
1338
1339 static bfd_boolean
1340 get_stub (abfd, info, hppa_info)
1341      bfd *abfd;
1342      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1343      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1344 {
1345   asection *stub;
1346   bfd *dynobj;
1347
1348   stub = hppa_info->stub_sec;
1349   if (!stub)
1350     {
1351       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1352       if (!dynobj)
1353         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1354
1355       stub = bfd_make_section (dynobj, ".stub");
1356       if (!stub
1357           || !bfd_set_section_flags (dynobj, stub,
1358                                      (SEC_ALLOC
1359                                       | SEC_LOAD
1360                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1361                                       | SEC_IN_MEMORY
1362                                       | SEC_READONLY
1363                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1364           || !bfd_set_section_alignment (abfd, stub, 3))
1365         {
1366           BFD_ASSERT (0);
1367           return FALSE;
1368         }
1369
1370       hppa_info->stub_sec = stub;
1371     }
1372
1373   return TRUE;
1374 }
1375
1376 /* Create sections necessary for dynamic linking.  This is only a rough
1377    cut and will likely change as we learn more about the somewhat
1378    unusual dynamic linking scheme HP uses.
1379
1380    .stub:
1381         Contains code to implement cross-space calls.  The first time one
1382         of the stubs is used it will call into the dynamic linker, later
1383         calls will go straight to the target.
1384
1385         The only stub we support right now looks like
1386
1387         ldd OFFSET(%dp),%r1
1388         bve %r0(%r1)
1389         ldd OFFSET+8(%dp),%dp
1390
1391         Other stubs may be needed in the future.  We may want the remove
1392         the break/nop instruction.  It is only used right now to keep the
1393         offset of a .plt entry and a .stub entry in sync.
1394
1395    .dlt:
1396         This is what most people call the .got.  HP used a different name.
1397         Losers.
1398
1399    .rela.dlt:
1400         Relocations for the DLT.
1401
1402    .plt:
1403         Function pointers as address,gp pairs.
1404
1405    .rela.plt:
1406         Should contain dynamic IPLT (and EPLT?) relocations.
1407
1408    .opd:
1409         FPTRS
1410
1411    .rela.opd:
1412         EPLT relocations for symbols exported from shared libraries.  */
1413
1414 static bfd_boolean
1415 elf64_hppa_create_dynamic_sections (abfd, info)
1416      bfd *abfd;
1417      struct bfd_link_info *info;
1418 {
1419   asection *s;
1420
1421   if (! get_stub (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1422     return FALSE;
1423
1424   if (! get_dlt (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1425     return FALSE;
1426
1427   if (! get_plt (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1428     return FALSE;
1429
1430   if (! get_opd (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1431     return FALSE;
1432
1433   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.dlt");
1434   if (s == NULL
1435       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1436                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1437                                            | SEC_IN_MEMORY
1438                                            | SEC_READONLY
1439                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1440       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1441     return FALSE;
1442   elf64_hppa_hash_table (info)->dlt_rel_sec = s;
1443
1444   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.plt");
1445   if (s == NULL
1446       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1447                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1448                                            | SEC_IN_MEMORY
1449                                            | SEC_READONLY
1450                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1451       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1452     return FALSE;
1453   elf64_hppa_hash_table (info)->plt_rel_sec = s;
1454
1455   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.data");
1456   if (s == NULL
1457       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1458                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1459                                            | SEC_IN_MEMORY
1460                                            | SEC_READONLY
1461                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1462       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1463     return FALSE;
1464   elf64_hppa_hash_table (info)->other_rel_sec = s;
1465
1466   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.opd");
1467   if (s == NULL
1468       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1469                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1470                                            | SEC_IN_MEMORY
1471                                            | SEC_READONLY
1472                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1473       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1474     return FALSE;
1475   elf64_hppa_hash_table (info)->opd_rel_sec = s;
1476
1477   return TRUE;
1478 }
1479
1480 /* Allocate dynamic relocations for those symbols that turned out
1481    to be dynamic.  */
1482
1483 static bfd_boolean
1484 allocate_dynrel_entries (dyn_h, data)
1485      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1486      PTR data;
1487 {
1488   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1489   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1490   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
1491   bfd_boolean dynamic_symbol, shared;
1492
1493   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (x->info);
1494   dynamic_symbol = elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, x->info);
1495   shared = x->info->shared;
1496
1497   /* We may need to allocate relocations for a non-dynamic symbol
1498      when creating a shared library.  */
1499   if (!dynamic_symbol && !shared)
1500     return TRUE;
1501
1502   /* Take care of the normal data relocations.  */
1503
1504   for (rent = dyn_h->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
1505     {
1506       /* Allocate one iff we are building a shared library, the relocation
1507          isn't a R_PARISC_FPTR64, or we don't want an opd entry.  */
1508       if (!shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && dyn_h->want_opd)
1509         continue;
1510
1511       hppa_info->other_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1512
1513       /* Make sure this symbol gets into the dynamic symbol table if it is
1514          not already recorded.  ?!? This should not be in the loop since
1515          the symbol need only be added once.  */
1516       if (dyn_h->h == 0
1517           || (dyn_h->h->dynindx == -1 && dyn_h->h->type != STT_PARISC_MILLI))
1518         if (!_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
1519             (x->info, rent->sec->owner, dyn_h->sym_indx))
1520           return FALSE;
1521     }
1522
1523   /* Take care of the GOT and PLT relocations.  */
1524
1525   if ((dynamic_symbol || shared) && dyn_h->want_dlt)
1526     hppa_info->dlt_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1527
1528   /* If we are building a shared library, then every symbol that has an
1529      opd entry will need an EPLT relocation to relocate the symbol's address
1530      and __gp value based on the runtime load address.  */
1531   if (shared && dyn_h->want_opd)
1532     hppa_info->opd_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1533
1534   if (dyn_h->want_plt && dynamic_symbol)
1535     {
1536       bfd_size_type t = 0;
1537
1538       /* Dynamic symbols get one IPLT relocation.  Local symbols in
1539          shared libraries get two REL relocations.  Local symbols in
1540          main applications get nothing.  */
1541       if (dynamic_symbol)
1542         t = sizeof (Elf64_External_Rela);
1543       else if (shared)
1544         t = 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1545
1546       hppa_info->plt_rel_sec->_raw_size += t;
1547     }
1548
1549   return TRUE;
1550 }
1551
1552 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1553    regular object.  */
1554
1555 static bfd_boolean
1556 elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1557      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1558      struct elf_link_hash_entry *h;
1559 {
1560   /* ??? Undefined symbols with PLT entries should be re-defined
1561      to be the PLT entry.  */
1562
1563   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1564      processor independent code will have arranged for us to see the
1565      real definition first, and we can just use the same value.  */
1566   if (h->weakdef != NULL)
1567     {
1568       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1569                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1570       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1571       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1572       return TRUE;
1573     }
1574
1575   /* If this is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1576      is not a function, we might allocate the symbol in our .dynbss section
1577      and allocate a COPY dynamic relocation.
1578
1579      But PA64 code is canonically PIC, so as a rule we can avoid this sort
1580      of hackery.  */
1581
1582   return TRUE;
1583 }
1584
1585 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to mark millicode
1586    symbols with a dynindx of -1 and to remove the string table reference
1587    from the dynamic symbol table.  If the symbol is not a millicode symbol,
1588    elf64_hppa_mark_exported_functions is called.  */
1589
1590 static bfd_boolean
1591 elf64_hppa_mark_milli_and_exported_functions (h, data)
1592      struct elf_link_hash_entry *h;
1593      PTR data;
1594 {
1595   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
1596   struct elf_link_hash_entry *elf = h;
1597
1598   if (elf->root.type == bfd_link_hash_warning)
1599     elf = (struct elf_link_hash_entry *) elf->root.u.i.link;
1600
1601   if (elf->type == STT_PARISC_MILLI)
1602     {
1603       if (elf->dynindx != -1)
1604         {
1605           elf->dynindx = -1;
1606           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1607                                   elf->dynstr_index);
1608         }
1609       return TRUE;
1610     }
1611
1612   return elf64_hppa_mark_exported_functions (h, data);
1613 }
1614
1615 /* Set the final sizes of the dynamic sections and allocate memory for
1616    the contents of our special sections.  */
1617
1618 static bfd_boolean
1619 elf64_hppa_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1620      bfd *output_bfd;
1621      struct bfd_link_info *info;
1622 {
1623   bfd *dynobj;
1624   asection *s;
1625   bfd_boolean plt;
1626   bfd_boolean relocs;
1627   bfd_boolean reltext;
1628   struct elf64_hppa_allocate_data data;
1629   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1630
1631   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1632
1633   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1634   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1635
1636   /* Mark each function this program exports so that we will allocate
1637      space in the .opd section for each function's FPTR.  If we are
1638      creating dynamic sections, change the dynamic index of millicode
1639      symbols to -1 and remove them from the string table for .dynstr.
1640
1641      We have to traverse the main linker hash table since we have to
1642      find functions which may not have been mentioned in any relocs.  */
1643   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1644                           (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1645                            ? elf64_hppa_mark_milli_and_exported_functions
1646                            : elf64_hppa_mark_exported_functions),
1647                           info);
1648
1649   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1650     {
1651       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1652       if (! info->shared)
1653         {
1654           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1655           BFD_ASSERT (s != NULL);
1656           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1657           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1658         }
1659     }
1660   else
1661     {
1662       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1663          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1664          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.dlt,
1665          which will cause it to get stripped from the output file
1666          below.  */
1667       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.dlt");
1668       if (s != NULL)
1669         s->_raw_size = 0;
1670     }
1671
1672   /* Allocate the GOT entries.  */
1673
1674   data.info = info;
1675   if (elf64_hppa_hash_table (info)->dlt_sec)
1676     {
1677       data.ofs = 0x0;
1678       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1679                                     allocate_global_data_dlt, &data);
1680       hppa_info->dlt_sec->_raw_size = data.ofs;
1681
1682       data.ofs = 0x0;
1683       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1684                                     allocate_global_data_plt, &data);
1685       hppa_info->plt_sec->_raw_size = data.ofs;
1686
1687       data.ofs = 0x0;
1688       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1689                                     allocate_global_data_stub, &data);
1690       hppa_info->stub_sec->_raw_size = data.ofs;
1691     }
1692
1693   /* Allocate space for entries in the .opd section.  */
1694   if (elf64_hppa_hash_table (info)->opd_sec)
1695     {
1696       data.ofs = 0;
1697       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1698                                     allocate_global_data_opd, &data);
1699       hppa_info->opd_sec->_raw_size = data.ofs;
1700     }
1701
1702   /* Now allocate space for dynamic relocations, if necessary.  */
1703   if (hppa_info->root.dynamic_sections_created)
1704     elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1705                                   allocate_dynrel_entries, &data);
1706
1707   /* The sizes of all the sections are set.  Allocate memory for them.  */
1708   plt = FALSE;
1709   relocs = FALSE;
1710   reltext = FALSE;
1711   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1712     {
1713       const char *name;
1714       bfd_boolean strip;
1715
1716       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1717         continue;
1718
1719       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1720          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1721       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1722
1723       strip = 0;
1724
1725       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1726         {
1727           /* Strip this section if we don't need it; see the comment below.  */
1728           if (s->_raw_size == 0)
1729             {
1730               strip = TRUE;
1731             }
1732           else
1733             {
1734               /* Remember whether there is a PLT.  */
1735               plt = TRUE;
1736             }
1737         }
1738       else if (strcmp (name, ".dlt") == 0)
1739         {
1740           /* Strip this section if we don't need it; see the comment below.  */
1741           if (s->_raw_size == 0)
1742             {
1743               strip = TRUE;
1744             }
1745         }
1746       else if (strcmp (name, ".opd") == 0)
1747         {
1748           /* Strip this section if we don't need it; see the comment below.  */
1749           if (s->_raw_size == 0)
1750             {
1751               strip = TRUE;
1752             }
1753         }
1754       else if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1755         {
1756           /* If we don't need this section, strip it from the output file.
1757              This is mostly to handle .rela.bss and .rela.plt.  We must
1758              create both sections in create_dynamic_sections, because they
1759              must be created before the linker maps input sections to output
1760              sections.  The linker does that before adjust_dynamic_symbol
1761              is called, and it is that function which decides whether
1762              anything needs to go into these sections.  */
1763           if (s->_raw_size == 0)
1764             {
1765               /* If we don't need this section, strip it from the
1766                  output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1767                  .rela.plt.  We must create both sections in
1768                  create_dynamic_sections, because they must be created
1769                  before the linker maps input sections to output
1770                  sections.  The linker does that before
1771                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1772                  function which decides whether anything needs to go
1773                  into these sections.  */
1774               strip = TRUE;
1775             }
1776           else
1777             {
1778               asection *target;
1779
1780               /* Remember whether there are any reloc sections other
1781                  than .rela.plt.  */
1782               if (strcmp (name, ".rela.plt") != 0)
1783                 {
1784                   const char *outname;
1785
1786                   relocs = TRUE;
1787
1788                   /* If this relocation section applies to a read only
1789                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
1790                      entry.  The entries in the .rela.plt section
1791                      really apply to the .got section, which we
1792                      created ourselves and so know is not readonly.  */
1793                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
1794                                                   s->output_section);
1795                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
1796                   if (target != NULL
1797                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
1798                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1799                     reltext = TRUE;
1800                 }
1801
1802               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1803                  to copy relocs into the output file.  */
1804               s->reloc_count = 0;
1805             }
1806         }
1807       else if (strncmp (name, ".dlt", 4) != 0
1808                && strcmp (name, ".stub") != 0
1809                && strcmp (name, ".got") != 0)
1810         {
1811           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1812           continue;
1813         }
1814
1815       if (strip)
1816         {
1817           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1818           continue;
1819         }
1820
1821       /* Allocate memory for the section contents if it has not
1822          been allocated already.  We use bfd_zalloc here in case
1823          unused entries are not reclaimed before the section's
1824          contents are written out.  This should not happen, but this
1825          way if it does, we get a R_PARISC_NONE reloc instead of
1826          garbage.  */
1827       if (s->contents == NULL)
1828         {
1829           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1830           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1831             return FALSE;
1832         }
1833     }
1834
1835   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1836     {
1837       /* Always create a DT_PLTGOT.  It actually has nothing to do with
1838          the PLT, it is how we communicate the __gp value of a load
1839          module to the dynamic linker.  */
1840 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1841   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1842
1843       if (!add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_FLAGS, 0)
1844           || !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
1845         return FALSE;
1846
1847       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1848          values later, in elf64_hppa_finish_dynamic_sections, but we
1849          must add the entries now so that we get the correct size for
1850          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1851          dynamic linker and used by the debugger.  */
1852       if (! info->shared)
1853         {
1854           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0)
1855               || !add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_HOOK, 0)
1856               || !add_dynamic_entry (DT_HP_LOAD_MAP, 0))
1857             return FALSE;
1858         }
1859
1860       /* Force DT_FLAGS to always be set.
1861          Required by HPUX 11.00 patch PHSS_26559.  */
1862       if (!add_dynamic_entry (DT_FLAGS, (info)->flags))
1863         return FALSE;
1864
1865       if (plt)
1866         {
1867           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1868               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1869               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1870             return FALSE;
1871         }
1872
1873       if (relocs)
1874         {
1875           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1876               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1877               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1878             return FALSE;
1879         }
1880
1881       if (reltext)
1882         {
1883           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1884             return FALSE;
1885           info->flags |= DF_TEXTREL;
1886         }
1887     }
1888 #undef add_dynamic_entry
1889
1890   return TRUE;
1891 }
1892
1893 /* Called after we have output the symbol into the dynamic symbol
1894    table, but before we output the symbol into the normal symbol
1895    table.
1896
1897    For some symbols we had to change their address when outputting
1898    the dynamic symbol table.  We undo that change here so that
1899    the symbols have their expected value in the normal symbol
1900    table.  Ick.  */
1901
1902 static bfd_boolean
1903 elf64_hppa_link_output_symbol_hook (abfd, info, name, sym, input_sec)
1904      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1905      struct bfd_link_info *info;
1906      const char *name;
1907      Elf_Internal_Sym *sym;
1908      asection *input_sec ATTRIBUTE_UNUSED;
1909 {
1910   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1911   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1912
1913   /* We may be called with the file symbol or section symbols.
1914      They never need munging, so it is safe to ignore them.  */
1915   if (!name)
1916     return TRUE;
1917
1918   /* Get the PA dyn_symbol (if any) associated with NAME.  */
1919   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1920   dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1921                                       name, FALSE, FALSE);
1922
1923   /* Function symbols for which we created .opd entries *may* have been
1924      munged by finish_dynamic_symbol and have to be un-munged here.
1925
1926      Note that finish_dynamic_symbol sometimes turns dynamic symbols
1927      into non-dynamic ones, so we initialize st_shndx to -1 in
1928      mark_exported_functions and check to see if it was overwritten
1929      here instead of just checking dyn_h->h->dynindx.  */
1930   if (dyn_h && dyn_h->want_opd && dyn_h->st_shndx != -1)
1931     {
1932       /* Restore the saved value and section index.  */
1933       sym->st_value = dyn_h->st_value;
1934       sym->st_shndx = dyn_h->st_shndx;
1935     }
1936
1937   return TRUE;
1938 }
1939
1940 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1941    dynamic sections here.  */
1942
1943 static bfd_boolean
1944 elf64_hppa_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
1945      bfd *output_bfd;
1946      struct bfd_link_info *info;
1947      struct elf_link_hash_entry *h;
1948      Elf_Internal_Sym *sym;
1949 {
1950   asection *stub, *splt, *sdlt, *sopd, *spltrel, *sdltrel;
1951   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1952   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1953
1954   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1955   dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1956                                       h->root.root.string, FALSE, FALSE);
1957
1958   stub = hppa_info->stub_sec;
1959   splt = hppa_info->plt_sec;
1960   sdlt = hppa_info->dlt_sec;
1961   sopd = hppa_info->opd_sec;
1962   spltrel = hppa_info->plt_rel_sec;
1963   sdltrel = hppa_info->dlt_rel_sec;
1964
1965   /* Incredible.  It is actually necessary to NOT use the symbol's real
1966      value when building the dynamic symbol table for a shared library.
1967      At least for symbols that refer to functions.
1968
1969      We will store a new value and section index into the symbol long
1970      enough to output it into the dynamic symbol table, then we restore
1971      the original values (in elf64_hppa_link_output_symbol_hook).  */
1972   if (dyn_h && dyn_h->want_opd)
1973     {
1974       BFD_ASSERT (sopd != NULL)
1975
1976       /* Save away the original value and section index so that we
1977          can restore them later.  */
1978       dyn_h->st_value = sym->st_value;
1979       dyn_h->st_shndx = sym->st_shndx;
1980
1981       /* For the dynamic symbol table entry, we want the value to be
1982          address of this symbol's entry within the .opd section.  */
1983       sym->st_value = (dyn_h->opd_offset
1984                        + sopd->output_offset
1985                        + sopd->output_section->vma);
1986       sym->st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
1987                                                          sopd->output_section);
1988     }
1989
1990   /* Initialize a .plt entry if requested.  */
1991   if (dyn_h && dyn_h->want_plt
1992       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info))
1993     {
1994       bfd_vma value;
1995       Elf_Internal_Rela rel;
1996       bfd_byte *loc;
1997
1998       BFD_ASSERT (splt != NULL && spltrel != NULL)
1999
2000       /* We do not actually care about the value in the PLT entry
2001          if we are creating a shared library and the symbol is
2002          still undefined, we create a dynamic relocation to fill
2003          in the correct value.  */
2004       if (info->shared && h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
2005         value = 0;
2006       else
2007         value = (h->root.u.def.value + h->root.u.def.section->vma);
2008
2009       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.
2010
2011          The format of a plt entry is
2012          <funcaddr> <__gp>.
2013
2014          plt_offset is the offset within the PLT section at which to
2015          install the PLT entry.
2016
2017          We are modifying the in-memory PLT contents here, so we do not add
2018          in the output_offset of the PLT section.  */
2019
2020       bfd_put_64 (splt->owner, value, splt->contents + dyn_h->plt_offset);
2021       value = _bfd_get_gp_value (splt->output_section->owner);
2022       bfd_put_64 (splt->owner, value, splt->contents + dyn_h->plt_offset + 0x8);
2023
2024       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.
2025
2026          We are creating a relocation in the output file's PLT section,
2027          which is included within the DLT secton.  So we do need to include
2028          the PLT's output_offset in the computation of the relocation's
2029          address.  */
2030       rel.r_offset = (dyn_h->plt_offset + splt->output_offset
2031                       + splt->output_section->vma);
2032       rel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_IPLT);
2033       rel.r_addend = 0;
2034
2035       loc = spltrel->contents;
2036       loc += spltrel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2037       bfd_elf64_swap_reloca_out (splt->output_section->owner, &rel, loc);
2038     }
2039
2040   /* Initialize an external call stub entry if requested.  */
2041   if (dyn_h && dyn_h->want_stub
2042       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info))
2043     {
2044       bfd_vma value;
2045       int insn;
2046       unsigned int max_offset;
2047
2048       BFD_ASSERT (stub != NULL)
2049
2050       /* Install the generic stub template.
2051
2052          We are modifying the contents of the stub section, so we do not
2053          need to include the stub section's output_offset here.  */
2054       memcpy (stub->contents + dyn_h->stub_offset, plt_stub, sizeof (plt_stub));
2055
2056       /* Fix up the first ldd instruction.
2057
2058          We are modifying the contents of the STUB section in memory,
2059          so we do not need to include its output offset in this computation.
2060
2061          Note the plt_offset value is the value of the PLT entry relative to
2062          the start of the PLT section.  These instructions will reference
2063          data relative to the value of __gp, which may not necessarily have
2064          the same address as the start of the PLT section.
2065
2066          gp_offset contains the offset of __gp within the PLT section.  */
2067       value = dyn_h->plt_offset - hppa_info->gp_offset;
2068
2069       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + dyn_h->stub_offset);
2070       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2071         {
2072           /* Wide mode allows 16 bit offsets.  */
2073           max_offset = 32768;
2074           insn &= ~ 0xfff1;
2075           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2076         }
2077       else
2078         {
2079           max_offset = 8192;
2080           insn &= ~ 0x3ff1;
2081           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2082         }
2083
2084       if ((value & 7) || value + max_offset >= 2*max_offset - 8)
2085         {
2086           (*_bfd_error_handler) (_("stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"),
2087                                  dyn_h->root.string,
2088                                  (long) value);
2089           return FALSE;
2090         }
2091
2092       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2093                   stub->contents + dyn_h->stub_offset);
2094
2095       /* Fix up the second ldd instruction.  */
2096       value += 8;
2097       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + dyn_h->stub_offset + 8);
2098       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2099         {
2100           insn &= ~ 0xfff1;
2101           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2102         }
2103       else
2104         {
2105           insn &= ~ 0x3ff1;
2106           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2107         }
2108       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2109                   stub->contents + dyn_h->stub_offset + 8);
2110     }
2111
2112   return TRUE;
2113 }
2114
2115 /* The .opd section contains FPTRs for each function this file
2116    exports.  Initialize the FPTR entries.  */
2117
2118 static bfd_boolean
2119 elf64_hppa_finalize_opd (dyn_h, data)
2120      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2121      PTR data;
2122 {
2123   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2124   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2125   struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h ? dyn_h->h : NULL;
2126   asection *sopd;
2127   asection *sopdrel;
2128
2129   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2130   sopd = hppa_info->opd_sec;
2131   sopdrel = hppa_info->opd_rel_sec;
2132
2133   if (h && dyn_h->want_opd)
2134     {
2135       bfd_vma value;
2136
2137       /* The first two words of an .opd entry are zero.
2138
2139          We are modifying the contents of the OPD section in memory, so we
2140          do not need to include its output offset in this computation.  */
2141       memset (sopd->contents + dyn_h->opd_offset, 0, 16);
2142
2143       value = (h->root.u.def.value
2144                + h->root.u.def.section->output_section->vma
2145                + h->root.u.def.section->output_offset);
2146
2147       /* The next word is the address of the function.  */
2148       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + dyn_h->opd_offset + 16);
2149
2150       /* The last word is our local __gp value.  */
2151       value = _bfd_get_gp_value (sopd->output_section->owner);
2152       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + dyn_h->opd_offset + 24);
2153     }
2154
2155   /* If we are generating a shared library, we must generate EPLT relocations
2156      for each entry in the .opd, even for static functions (they may have
2157      had their address taken).  */
2158   if (info->shared && dyn_h && dyn_h->want_opd)
2159     {
2160       Elf_Internal_Rela rel;
2161       bfd_byte *loc;
2162       int dynindx;
2163
2164       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2165          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2166          the local symbol hash table.  */
2167       if (h && h->dynindx != -1)
2168         dynindx = h->dynindx;
2169       else
2170         dynindx
2171           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2172                                                 dyn_h->sym_indx);
2173
2174       /* The offset of this relocation is the absolute address of the
2175          .opd entry for this symbol.  */
2176       rel.r_offset = (dyn_h->opd_offset + sopd->output_offset
2177                       + sopd->output_section->vma);
2178
2179       /* If H is non-null, then we have an external symbol.
2180
2181          It is imperative that we use a different dynamic symbol for the
2182          EPLT relocation if the symbol has global scope.
2183
2184          In the dynamic symbol table, the function symbol will have a value
2185          which is address of the function's .opd entry.
2186
2187          Thus, we can not use that dynamic symbol for the EPLT relocation
2188          (if we did, the data in the .opd would reference itself rather
2189          than the actual address of the function).  Instead we have to use
2190          a new dynamic symbol which has the same value as the original global
2191          function symbol.
2192
2193          We prefix the original symbol with a "." and use the new symbol in
2194          the EPLT relocation.  This new symbol has already been recorded in
2195          the symbol table, we just have to look it up and use it.
2196
2197          We do not have such problems with static functions because we do
2198          not make their addresses in the dynamic symbol table point to
2199          the .opd entry.  Ultimately this should be safe since a static
2200          function can not be directly referenced outside of its shared
2201          library.
2202
2203          We do have to play similar games for FPTR relocations in shared
2204          libraries, including those for static symbols.  See the FPTR
2205          handling in elf64_hppa_finalize_dynreloc.  */
2206       if (h)
2207         {
2208           char *new_name;
2209           struct elf_link_hash_entry *nh;
2210
2211           new_name = alloca (strlen (h->root.root.string) + 2);
2212           new_name[0] = '.';
2213           strcpy (new_name + 1, h->root.root.string);
2214
2215           nh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
2216                                      new_name, FALSE, FALSE, FALSE);
2217
2218           /* All we really want from the new symbol is its dynamic
2219              symbol index.  */
2220           dynindx = nh->dynindx;
2221         }
2222
2223       rel.r_addend = 0;
2224       rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_EPLT);
2225
2226       loc = sopdrel->contents;
2227       loc += sopdrel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2228       bfd_elf64_swap_reloca_out (sopd->output_section->owner, &rel, loc);
2229     }
2230   return TRUE;
2231 }
2232
2233 /* The .dlt section contains addresses for items referenced through the
2234    dlt.  Note that we can have a DLTIND relocation for a local symbol, thus
2235    we can not depend on finish_dynamic_symbol to initialize the .dlt.  */
2236
2237 static bfd_boolean
2238 elf64_hppa_finalize_dlt (dyn_h, data)
2239      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2240      PTR data;
2241 {
2242   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2243   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2244   asection *sdlt, *sdltrel;
2245   struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h ? dyn_h->h : NULL;
2246
2247   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2248
2249   sdlt = hppa_info->dlt_sec;
2250   sdltrel = hppa_info->dlt_rel_sec;
2251
2252   /* H/DYN_H may refer to a local variable and we know it's
2253      address, so there is no need to create a relocation.  Just install
2254      the proper value into the DLT, note this shortcut can not be
2255      skipped when building a shared library.  */
2256   if (! info->shared && h && dyn_h->want_dlt)
2257     {
2258       bfd_vma value;
2259
2260       /* If we had an LTOFF_FPTR style relocation we want the DLT entry
2261          to point to the FPTR entry in the .opd section.
2262
2263          We include the OPD's output offset in this computation as
2264          we are referring to an absolute address in the resulting
2265          object file.  */
2266       if (dyn_h->want_opd)
2267         {
2268           value = (dyn_h->opd_offset
2269                    + hppa_info->opd_sec->output_offset
2270                    + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
2271         }
2272       else if (h->root.u.def.section)
2273         {
2274           value = h->root.u.def.value + h->root.u.def.section->output_offset;
2275           if (h->root.u.def.section->output_section)
2276             value += h->root.u.def.section->output_section->vma;
2277           else
2278             value += h->root.u.def.section->vma;
2279         }
2280       else
2281         /* We have an undefined function reference.  */
2282         value = 0;
2283
2284       /* We do not need to include the output offset of the DLT section
2285          here because we are modifying the in-memory contents.  */
2286       bfd_put_64 (sdlt->owner, value, sdlt->contents + dyn_h->dlt_offset);
2287     }
2288
2289   /* Create a relocation for the DLT entry assocated with this symbol.
2290      When building a shared library the symbol does not have to be dynamic.  */
2291   if (dyn_h->want_dlt
2292       && (elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info) || info->shared))
2293     {
2294       Elf_Internal_Rela rel;
2295       bfd_byte *loc;
2296       int dynindx;
2297
2298       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2299          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2300          the local symbol hash table.  */
2301       if (h && h->dynindx != -1)
2302         dynindx = h->dynindx;
2303       else
2304         dynindx
2305           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2306                                                 dyn_h->sym_indx);
2307
2308       /* Create a dynamic relocation for this entry.  Do include the output
2309          offset of the DLT entry since we need an absolute address in the
2310          resulting object file.  */
2311       rel.r_offset = (dyn_h->dlt_offset + sdlt->output_offset
2312                       + sdlt->output_section->vma);
2313       if (h && h->type == STT_FUNC)
2314           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_FPTR64);
2315       else
2316           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_DIR64);
2317       rel.r_addend = 0;
2318
2319       loc = sdltrel->contents;
2320       loc += sdltrel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2321       bfd_elf64_swap_reloca_out (sdlt->output_section->owner, &rel, loc);
2322     }
2323   return TRUE;
2324 }
2325
2326 /* Finalize the dynamic relocations.  Specifically the FPTR relocations
2327    for dynamic functions used to initialize static data.  */
2328
2329 static bfd_boolean
2330 elf64_hppa_finalize_dynreloc (dyn_h, data)
2331      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2332      PTR data;
2333 {
2334   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2335   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2336   struct elf_link_hash_entry *h;
2337   int dynamic_symbol;
2338
2339   dynamic_symbol = elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info);
2340
2341   if (!dynamic_symbol && !info->shared)
2342     return TRUE;
2343
2344   if (dyn_h->reloc_entries)
2345     {
2346       struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
2347       int dynindx;
2348
2349       hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2350       h = dyn_h->h;
2351
2352       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2353          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2354          the local symbol hash table.  */
2355       if (h && h->dynindx != -1)
2356         dynindx = h->dynindx;
2357       else
2358         dynindx
2359           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2360                                                 dyn_h->sym_indx);
2361
2362       for (rent = dyn_h->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2363         {
2364           Elf_Internal_Rela rel;
2365           bfd_byte *loc;
2366
2367           /* Allocate one iff we are building a shared library, the relocation
2368              isn't a R_PARISC_FPTR64, or we don't want an opd entry.  */
2369           if (!info->shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && dyn_h->want_opd)
2370             continue;
2371
2372           /* Create a dynamic relocation for this entry.
2373
2374              We need the output offset for the reloc's section because
2375              we are creating an absolute address in the resulting object
2376              file.  */
2377           rel.r_offset = (rent->offset + rent->sec->output_offset
2378                           + rent->sec->output_section->vma);
2379
2380           /* An FPTR64 relocation implies that we took the address of
2381              a function and that the function has an entry in the .opd
2382              section.  We want the FPTR64 relocation to reference the
2383              entry in .opd.
2384
2385              We could munge the symbol value in the dynamic symbol table
2386              (in fact we already do for functions with global scope) to point
2387              to the .opd entry.  Then we could use that dynamic symbol in
2388              this relocation.
2389
2390              Or we could do something sensible, not munge the symbol's
2391              address and instead just use a different symbol to reference
2392              the .opd entry.  At least that seems sensible until you
2393              realize there's no local dynamic symbols we can use for that
2394              purpose.  Thus the hair in the check_relocs routine.
2395
2396              We use a section symbol recorded by check_relocs as the
2397              base symbol for the relocation.  The addend is the difference
2398              between the section symbol and the address of the .opd entry.  */
2399           if (info->shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && dyn_h->want_opd)
2400             {
2401               bfd_vma value, value2;
2402
2403               /* First compute the address of the opd entry for this symbol.  */
2404               value = (dyn_h->opd_offset
2405                        + hppa_info->opd_sec->output_section->vma
2406                        + hppa_info->opd_sec->output_offset);
2407
2408               /* Compute the value of the start of the section with
2409                  the relocation.  */
2410               value2 = (rent->sec->output_section->vma
2411                         + rent->sec->output_offset);
2412
2413               /* Compute the difference between the start of the section
2414                  with the relocation and the opd entry.  */
2415               value -= value2;
2416
2417               /* The result becomes the addend of the relocation.  */
2418               rel.r_addend = value;
2419
2420               /* The section symbol becomes the symbol for the dynamic
2421                  relocation.  */
2422               dynindx
2423                 = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info,
2424                                                       rent->sec->owner,
2425                                                       rent->sec_symndx);
2426             }
2427           else
2428             rel.r_addend = rent->addend;
2429
2430           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, rent->type);
2431
2432           loc = hppa_info->other_rel_sec->contents;
2433           loc += (hppa_info->other_rel_sec->reloc_count++
2434                   * sizeof (Elf64_External_Rela));
2435           bfd_elf64_swap_reloca_out (hppa_info->other_rel_sec->output_section->owner,
2436                                      &rel, loc);
2437         }
2438     }
2439
2440   return TRUE;
2441 }
2442
2443 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2444    dynamic linker, before writing them out.  */
2445
2446 static enum elf_reloc_type_class
2447 elf64_hppa_reloc_type_class (rela)
2448      const Elf_Internal_Rela *rela;
2449 {
2450   if (ELF64_R_SYM (rela->r_info) == 0)
2451     return reloc_class_relative;
2452
2453   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
2454     {
2455     case R_PARISC_IPLT:
2456       return reloc_class_plt;
2457     case R_PARISC_COPY:
2458       return reloc_class_copy;
2459     default:
2460       return reloc_class_normal;
2461     }
2462 }
2463
2464 /* Finish up the dynamic sections.  */
2465
2466 static bfd_boolean
2467 elf64_hppa_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2468      bfd *output_bfd;
2469      struct bfd_link_info *info;
2470 {
2471   bfd *dynobj;
2472   asection *sdyn;
2473   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2474
2475   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2476
2477   /* Finalize the contents of the .opd section.  */
2478   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2479                                 elf64_hppa_finalize_opd,
2480                                 info);
2481
2482   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2483                                 elf64_hppa_finalize_dynreloc,
2484                                 info);
2485
2486   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2487   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2488   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2489   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2490                                 elf64_hppa_finalize_dlt,
2491                                 info);
2492
2493   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2494
2495   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2496     {
2497       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2498
2499       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2500
2501       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2502       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2503       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2504         {
2505           Elf_Internal_Dyn dyn;
2506           asection *s;
2507
2508           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2509
2510           switch (dyn.d_tag)
2511             {
2512             default:
2513               break;
2514
2515             case DT_HP_LOAD_MAP:
2516               /* Compute the absolute address of 16byte scratchpad area
2517                  for the dynamic linker.
2518
2519                  By convention the linker script will allocate the scratchpad
2520                  area at the start of the .data section.  So all we have to
2521                  to is find the start of the .data section.  */
2522               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".data");
2523               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2524               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2525               break;
2526
2527             case DT_PLTGOT:
2528               /* HP's use PLTGOT to set the GOT register.  */
2529               dyn.d_un.d_ptr = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
2530               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2531               break;
2532
2533             case DT_JMPREL:
2534               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2535               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2536               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2537               break;
2538
2539             case DT_PLTRELSZ:
2540               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2541               dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2542               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2543               break;
2544
2545             case DT_RELA:
2546               s = hppa_info->other_rel_sec;
2547               if (! s || ! s->_raw_size)
2548                 s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2549               if (! s || ! s->_raw_size)
2550                 s = hppa_info->opd_rel_sec;
2551               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2552               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2553               break;
2554
2555             case DT_RELASZ:
2556               s = hppa_info->other_rel_sec;
2557               dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2558               s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2559               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2560               s = hppa_info->opd_rel_sec;
2561               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2562               /* There is some question about whether or not the size of
2563                  the PLT relocs should be included here.  HP's tools do
2564                  it, so we'll emulate them.  */
2565               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2566               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2567               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2568               break;
2569
2570             }
2571         }
2572     }
2573
2574   return TRUE;
2575 }
2576
2577 /* Return the number of additional phdrs we will need.
2578
2579    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2580    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2581
2582    This routine indicates that the backend needs one additional program
2583    header for that case.
2584
2585    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2586    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2587    existence of a .interp section.  */
2588
2589 static int
2590 elf64_hppa_additional_program_headers (abfd)
2591      bfd *abfd;
2592 {
2593   asection *s;
2594
2595   /* If we are creating a shared library, then we have to create a
2596      PT_PHDR segment.  HP's dynamic linker chokes without it.  */
2597   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2598   if (! s)
2599     return 1;
2600   return 0;
2601 }
2602
2603 /* Allocate and initialize any program headers required by this
2604    specific backend.
2605
2606    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2607    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2608
2609    This allocates the PT_PHDR and initializes it in a manner suitable
2610    for the HP linker.
2611
2612    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2613    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2614    existence of a .interp section.  */
2615
2616 static bfd_boolean
2617 elf64_hppa_modify_segment_map (abfd)
2618      bfd *abfd;
2619 {
2620   struct elf_segment_map *m;
2621   asection *s;
2622
2623   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2624   if (! s)
2625     {
2626       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2627         if (m->p_type == PT_PHDR)
2628           break;
2629       if (m == NULL)
2630         {
2631           m = ((struct elf_segment_map *)
2632                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
2633           if (m == NULL)
2634             return FALSE;
2635
2636           m->p_type = PT_PHDR;
2637           m->p_flags = PF_R | PF_X;
2638           m->p_flags_valid = 1;
2639           m->p_paddr_valid = 1;
2640           m->includes_phdrs = 1;
2641
2642           m->next = elf_tdata (abfd)->segment_map;
2643           elf_tdata (abfd)->segment_map = m;
2644         }
2645     }
2646
2647   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2648     if (m->p_type == PT_LOAD)
2649       {
2650         unsigned int i;
2651
2652         for (i = 0; i < m->count; i++)
2653           {
2654             /* The code "hint" is not really a hint.  It is a requirement
2655                for certain versions of the HP dynamic linker.  Worse yet,
2656                it must be set even if the shared library does not have
2657                any code in its "text" segment (thus the check for .hash
2658                to catch this situation).  */
2659             if (m->sections[i]->flags & SEC_CODE
2660                 || (strcmp (m->sections[i]->name, ".hash") == 0))
2661               m->p_flags |= (PF_X | PF_HP_CODE);
2662           }
2663       }
2664
2665   return TRUE;
2666 }
2667
2668 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
2669    symbol.  */
2670 static int
2671 elf64_hppa_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
2672      Elf_Internal_Sym *elf_sym;
2673      int type;
2674 {
2675   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
2676     return STT_PARISC_MILLI;
2677   else
2678     return type;
2679 }
2680
2681 /* The hash bucket size is the standard one, namely 4.  */
2682
2683 const struct elf_size_info hppa64_elf_size_info =
2684 {
2685   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
2686   sizeof (Elf64_External_Phdr),
2687   sizeof (Elf64_External_Shdr),
2688   sizeof (Elf64_External_Rel),
2689   sizeof (Elf64_External_Rela),
2690   sizeof (Elf64_External_Sym),
2691   sizeof (Elf64_External_Dyn),
2692   sizeof (Elf_External_Note),
2693   4,
2694   1,
2695   64, 8,
2696   ELFCLASS64, EV_CURRENT,
2697   bfd_elf64_write_out_phdrs,
2698   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
2699   bfd_elf64_write_relocs,
2700   bfd_elf64_swap_symbol_in,
2701   bfd_elf64_swap_symbol_out,
2702   bfd_elf64_slurp_reloc_table,
2703   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
2704   bfd_elf64_swap_dyn_in,
2705   bfd_elf64_swap_dyn_out,
2706   bfd_elf64_swap_reloc_in,
2707   bfd_elf64_swap_reloc_out,
2708   bfd_elf64_swap_reloca_in,
2709   bfd_elf64_swap_reloca_out
2710 };
2711
2712 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_vec
2713 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa"
2714 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_hppa
2715 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_PARISC
2716 /* This is not strictly correct.  The maximum page size for PA2.0 is
2717    64M.  But everything still uses 4k.  */
2718 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2719 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup elf_hppa_reloc_type_lookup
2720 #define bfd_elf64_bfd_is_local_label_name       elf_hppa_is_local_label_name
2721 #define elf_info_to_howto               elf_hppa_info_to_howto
2722 #define elf_info_to_howto_rel           elf_hppa_info_to_howto_rel
2723
2724 #define elf_backend_section_from_shdr   elf64_hppa_section_from_shdr
2725 #define elf_backend_object_p            elf64_hppa_object_p
2726 #define elf_backend_final_write_processing \
2727                                         elf_hppa_final_write_processing
2728 #define elf_backend_fake_sections       elf_hppa_fake_sections
2729 #define elf_backend_add_symbol_hook     elf_hppa_add_symbol_hook
2730
2731 #define elf_backend_relocate_section    elf_hppa_relocate_section
2732
2733 #define bfd_elf64_bfd_final_link        elf_hppa_final_link
2734
2735 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2736                                         elf64_hppa_create_dynamic_sections
2737 #define elf_backend_post_process_headers        elf64_hppa_post_process_headers
2738
2739 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2740                                         elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol
2741
2742 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2743                                         elf64_hppa_size_dynamic_sections
2744
2745 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2746                                         elf64_hppa_finish_dynamic_symbol
2747 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2748                                         elf64_hppa_finish_dynamic_sections
2749
2750 /* Stuff for the BFD linker: */
2751 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
2752         elf64_hppa_hash_table_create
2753
2754 #define elf_backend_check_relocs \
2755         elf64_hppa_check_relocs
2756
2757 #define elf_backend_size_info \
2758   hppa64_elf_size_info
2759
2760 #define elf_backend_additional_program_headers \
2761         elf64_hppa_additional_program_headers
2762
2763 #define elf_backend_modify_segment_map \
2764         elf64_hppa_modify_segment_map
2765
2766 #define elf_backend_link_output_symbol_hook \
2767         elf64_hppa_link_output_symbol_hook
2768
2769 #define elf_backend_want_got_plt        0
2770 #define elf_backend_plt_readonly        0
2771 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2772 #define elf_backend_got_header_size     0
2773 #define elf_backend_plt_header_size     0
2774 #define elf_backend_type_change_ok      TRUE
2775 #define elf_backend_get_symbol_type     elf64_hppa_elf_get_symbol_type
2776 #define elf_backend_reloc_type_class    elf64_hppa_reloc_type_class
2777 #define elf_backend_rela_normal         1
2778
2779 #include "elf64-target.h"
2780
2781 #undef TARGET_BIG_SYM
2782 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_linux_vec
2783 #undef TARGET_BIG_NAME
2784 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa-linux"
2785
2786 #define INCLUDED_TARGET_FILE 1
2787 #include "elf64-target.h"