* elf-bfd.h (struct elf_size_info): Add swap_symbol_in field.
[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 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            boolean create, boolean copy));
170 static void elf64_hppa_dyn_hash_traverse
171   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_table *table,
172            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 boolean elf64_hppa_object_p
184   PARAMS ((bfd *));
185
186 static boolean elf64_hppa_section_from_shdr
187   PARAMS ((bfd *, Elf64_Internal_Shdr *, const char *));
188
189 static void elf64_hppa_post_process_headers
190   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
191
192 static boolean elf64_hppa_create_dynamic_sections
193   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
194
195 static boolean elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol
196   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
197
198 static boolean elf64_hppa_size_dynamic_sections
199   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
200
201 static boolean elf64_hppa_link_output_symbol_hook
202 PARAMS ((bfd *abfd, struct bfd_link_info *, const char *,
203          Elf_Internal_Sym *, asection *input_sec));
204
205 static boolean elf64_hppa_finish_dynamic_symbol
206   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
207            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
208
209 static int elf64_hppa_additional_program_headers PARAMS ((bfd *));
210
211 static boolean elf64_hppa_modify_segment_map PARAMS ((bfd *));
212
213 static boolean elf64_hppa_finish_dynamic_sections
214   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
215
216 static boolean elf64_hppa_check_relocs
217   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
218            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
219
220 static boolean elf64_hppa_dynamic_symbol_p
221   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
222
223 static boolean elf64_hppa_mark_exported_functions
224   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
225
226 static boolean elf64_hppa_finalize_opd
227   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
228
229 static boolean elf64_hppa_finalize_dlt
230   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
231
232 static boolean allocate_global_data_dlt
233   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
234
235 static boolean allocate_global_data_plt
236   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
237
238 static boolean allocate_global_data_stub
239   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
240
241 static boolean allocate_global_data_opd
242   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
243
244 static boolean get_reloc_section
245   PARAMS ((bfd *, struct elf64_hppa_link_hash_table *, asection *));
246
247 static boolean count_dyn_reloc
248   PARAMS ((bfd *, struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *,
249            int, asection *, int, bfd_vma, bfd_vma));
250
251 static boolean allocate_dynrel_entries
252   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
253
254 static boolean elf64_hppa_finalize_dynreloc
255   PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
256
257 static boolean get_opd
258   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
259
260 static boolean get_plt
261   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
262
263 static boolean get_dlt
264   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
265
266 static boolean get_stub
267   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf64_hppa_link_hash_table *));
268
269 static int elf64_hppa_elf_get_symbol_type
270   PARAMS ((Elf_Internal_Sym *, int));
271
272 static boolean
273 elf64_hppa_dyn_hash_table_init (ht, abfd, new)
274      struct elf64_hppa_dyn_hash_table *ht;
275      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
276      new_hash_entry_func new;
277 {
278   memset (ht, 0, sizeof (*ht));
279   return bfd_hash_table_init (&ht->root, new);
280 }
281
282 static struct bfd_hash_entry*
283 elf64_hppa_new_dyn_hash_entry (entry, table, string)
284      struct bfd_hash_entry *entry;
285      struct bfd_hash_table *table;
286      const char *string;
287 {
288   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *ret;
289   ret = (struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *) entry;
290
291   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
292      subclass.  */
293   if (!ret)
294     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
295
296   if (!ret)
297     return 0;
298
299   /* Initialize our local data.  All zeros, and definitely easier
300      than setting 8 bit fields.  */
301   memset (ret, 0, sizeof (*ret));
302
303   /* Call the allocation method of the superclass.  */
304   ret = ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *)
305          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
306
307   return &ret->root;
308 }
309
310 /* Create the derived linker hash table.  The PA64 ELF port uses this
311    derived hash table to keep information specific to the PA ElF
312    linker (without using static variables).  */
313
314 static struct bfd_link_hash_table*
315 elf64_hppa_hash_table_create (abfd)
316      bfd *abfd;
317 {
318   struct elf64_hppa_link_hash_table *ret;
319
320   ret = bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (*ret));
321   if (!ret)
322     return 0;
323   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
324                                       _bfd_elf_link_hash_newfunc))
325     {
326       bfd_release (abfd, ret);
327       return 0;
328     }
329
330   if (!elf64_hppa_dyn_hash_table_init (&ret->dyn_hash_table, abfd,
331                                        elf64_hppa_new_dyn_hash_entry))
332     return 0;
333   return &ret->root.root;
334 }
335
336 /* Look up an entry in a PA64 ELF linker hash table.  */
337
338 static struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *
339 elf64_hppa_dyn_hash_lookup(table, string, create, copy)
340      struct elf64_hppa_dyn_hash_table *table;
341      const char *string;
342      boolean create, copy;
343 {
344   return ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *)
345           bfd_hash_lookup (&table->root, string, create, copy));
346 }
347
348 /* Traverse a PA64 ELF linker hash table.  */
349
350 static void
351 elf64_hppa_dyn_hash_traverse (table, func, info)
352      struct elf64_hppa_dyn_hash_table *table;
353      boolean (*func) PARAMS ((struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *, PTR));
354      PTR info;
355 {
356   (bfd_hash_traverse
357    (&table->root,
358     (boolean (*) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR))) func,
359     info));
360 }
361 \f
362 /* Return nonzero if ABFD represents a PA2.0 ELF64 file.
363
364    Additionally we set the default architecture and machine.  */
365 static boolean
366 elf64_hppa_object_p (abfd)
367      bfd *abfd;
368 {
369   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
370   unsigned int flags;
371
372   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
373   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf64-hppa-linux") == 0)
374     {
375       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_LINUX)
376         return false;
377     }
378   else
379     {
380       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
381         return false;
382     }
383
384   flags = i_ehdrp->e_flags;
385   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
386     {
387     case EFA_PARISC_1_0:
388       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
389     case EFA_PARISC_1_1:
390       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
391     case EFA_PARISC_2_0:
392       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
393     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
394       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
395     }
396   /* Don't be fussy.  */
397   return true;
398 }
399
400 /* Given section type (hdr->sh_type), return a boolean indicating
401    whether or not the section is an elf64-hppa specific section.  */
402 static boolean
403 elf64_hppa_section_from_shdr (abfd, hdr, name)
404      bfd *abfd;
405      Elf64_Internal_Shdr *hdr;
406      const char *name;
407 {
408   asection *newsect;
409
410   switch (hdr->sh_type)
411     {
412     case SHT_PARISC_EXT:
413       if (strcmp (name, ".PARISC.archext") != 0)
414         return false;
415       break;
416     case SHT_PARISC_UNWIND:
417       if (strcmp (name, ".PARISC.unwind") != 0)
418         return false;
419       break;
420     case SHT_PARISC_DOC:
421     case SHT_PARISC_ANNOT:
422     default:
423       return false;
424     }
425
426   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name))
427     return false;
428   newsect = hdr->bfd_section;
429
430   return true;
431 }
432
433 /* Construct a string for use in the elf64_hppa_dyn_hash_table.  The
434    name describes what was once potentially anonymous memory.  We
435    allocate memory as necessary, possibly reusing PBUF/PLEN.  */
436
437 static const char *
438 get_dyn_name (sec, h, rel, pbuf, plen)
439      asection *sec;
440      struct elf_link_hash_entry *h;
441      const Elf_Internal_Rela *rel;
442      char **pbuf;
443      size_t *plen;
444 {
445   size_t nlen, tlen;
446   char *buf;
447   size_t len;
448
449   if (h && rel->r_addend == 0)
450     return h->root.root.string;
451
452   if (h)
453     nlen = strlen (h->root.root.string);
454   else
455     nlen = 8 + 1 + sizeof (rel->r_info) * 2 - 8;
456   tlen = nlen + 1 + sizeof (rel->r_addend) * 2 + 1;
457
458   len = *plen;
459   buf = *pbuf;
460   if (len < tlen)
461     {
462       if (buf)
463         free (buf);
464       *pbuf = buf = malloc (tlen);
465       *plen = len = tlen;
466       if (!buf)
467         return NULL;
468     }
469
470   if (h)
471     {
472       memcpy (buf, h->root.root.string, nlen);
473       buf[nlen++] = '+';
474       sprintf_vma (buf + nlen, rel->r_addend);
475     }
476   else
477     {
478       nlen = sprintf (buf, "%x:%lx",
479                       sec->id & 0xffffffff,
480                       (long) ELF64_R_SYM (rel->r_info));
481       if (rel->r_addend)
482         {
483           buf[nlen++] = '+';
484           sprintf_vma (buf + nlen, rel->r_addend);
485         }
486     }
487
488   return buf;
489 }
490
491 /* SEC is a section containing relocs for an input BFD when linking; return
492    a suitable section for holding relocs in the output BFD for a link.  */
493
494 static boolean
495 get_reloc_section (abfd, hppa_info, sec)
496      bfd *abfd;
497      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
498      asection *sec;
499 {
500   const char *srel_name;
501   asection *srel;
502   bfd *dynobj;
503
504   srel_name = (bfd_elf_string_from_elf_section
505                (abfd, elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx,
506                 elf_section_data(sec)->rel_hdr.sh_name));
507   if (srel_name == NULL)
508     return false;
509
510   BFD_ASSERT ((strncmp (srel_name, ".rela", 5) == 0
511                && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
512                           srel_name+5) == 0)
513               || (strncmp (srel_name, ".rel", 4) == 0
514                   && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
515                              srel_name+4) == 0));
516
517   dynobj = hppa_info->root.dynobj;
518   if (!dynobj)
519     hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
520
521   srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, srel_name);
522   if (srel == NULL)
523     {
524       srel = bfd_make_section (dynobj, srel_name);
525       if (srel == NULL
526           || !bfd_set_section_flags (dynobj, srel,
527                                      (SEC_ALLOC
528                                       | SEC_LOAD
529                                       | SEC_HAS_CONTENTS
530                                       | SEC_IN_MEMORY
531                                       | SEC_LINKER_CREATED
532                                       | SEC_READONLY))
533           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srel, 3))
534         return false;
535     }
536
537   hppa_info->other_rel_sec = srel;
538   return true;
539 }
540
541 /* Add a new entry to the list of dynamic relocations against DYN_H.
542
543    We use this to keep a record of all the FPTR relocations against a
544    particular symbol so that we can create FPTR relocations in the
545    output file.  */
546
547 static boolean
548 count_dyn_reloc (abfd, dyn_h, type, sec, sec_symndx, offset, addend)
549      bfd *abfd;
550      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
551      int type;
552      asection *sec;
553      int sec_symndx;
554      bfd_vma offset;
555      bfd_vma addend;
556 {
557   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
558
559   rent = (struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *)
560   bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (*rent));
561   if (!rent)
562     return false;
563
564   rent->next = dyn_h->reloc_entries;
565   rent->type = type;
566   rent->sec = sec;
567   rent->sec_symndx = sec_symndx;
568   rent->offset = offset;
569   rent->addend = addend;
570   dyn_h->reloc_entries = rent;
571
572   return true;
573 }
574
575 /* Scan the RELOCS and record the type of dynamic entries that each
576    referenced symbol needs.  */
577
578 static boolean
579 elf64_hppa_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
580      bfd *abfd;
581      struct bfd_link_info *info;
582      asection *sec;
583      const Elf_Internal_Rela *relocs;
584 {
585   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
586   const Elf_Internal_Rela *relend;
587   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
588   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
589   const Elf_Internal_Rela *rel;
590   asection *dlt, *plt, *stubs;
591   char *buf;
592   size_t buf_len;
593   int sec_symndx;
594
595   if (info->relocateable)
596     return true;
597
598   /* If this is the first dynamic object found in the link, create
599      the special sections required for dynamic linking.  */
600   if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
601     {
602       if (! bfd_elf64_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
603         return false;
604     }
605
606   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
607   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
608
609   /* If necessary, build a new table holding section symbols indices
610      for this BFD.  This is disgusting.  */
611
612   if (info->shared && hppa_info->section_syms_bfd != abfd)
613     {
614       unsigned long i;
615       unsigned int highest_shndx;
616       Elf_Internal_Sym *local_syms, *isym;
617       Elf64_External_Sym *ext_syms, *esym;
618       Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf, *shndx;
619       bfd_size_type amt;
620
621       /* We're done with the old cache of section index to section symbol
622          index information.  Free it.
623
624          ?!? Note we leak the last section_syms array.  Presumably we
625          could free it in one of the later routines in this file.  */
626       if (hppa_info->section_syms)
627         free (hppa_info->section_syms);
628
629       /* Allocate memory for the internal and external symbols.  */
630       amt = symtab_hdr->sh_info;
631       amt *= sizeof (Elf_Internal_Sym);
632       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (amt);
633       if (local_syms == NULL)
634         return false;
635
636       amt = symtab_hdr->sh_info;
637       amt *= sizeof (Elf64_External_Sym);
638       ext_syms = (Elf64_External_Sym *) bfd_malloc (amt);
639       if (ext_syms == NULL)
640         {
641           free (local_syms);
642           return false;
643         }
644
645       /* Read in the local symbols.  */
646       if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
647           || bfd_bread (ext_syms, amt, abfd) != amt)
648         {
649           free (ext_syms);
650           free (local_syms);
651           return false;
652         }
653
654       shndx_buf = NULL;
655       shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
656       if (shndx_hdr->sh_size != 0)
657         {
658           amt = symtab_hdr->sh_info;
659           amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
660           shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
661           if (shndx_buf == NULL)
662             {
663               free (ext_syms);
664               free (local_syms);
665               return false;
666             }
667
668           if (bfd_seek (abfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
669               || bfd_bread (shndx_buf, amt, abfd) != amt)
670             {
671               free (shndx_buf);
672               free (ext_syms);
673               free (local_syms);
674               return false;
675             }
676         }
677
678       /* Swap in the local symbols, also record the highest section index
679          referenced by the local symbols.  */
680       highest_shndx = 0;
681       for (i = 0, isym = local_syms, esym = ext_syms, shndx = shndx_buf;
682            i < symtab_hdr->sh_info;
683            i++, esym++, isym++, shndx = (shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL))
684         {
685           bfd_elf64_swap_symbol_in (abfd, (const PTR *) esym,
686                                     (const PTR *) shndx, isym);
687           if (isym->st_shndx > highest_shndx)
688             highest_shndx = isym->st_shndx;
689         }
690
691       /* Now we can free the external symbols.  */
692       free (shndx_buf);
693       free (ext_syms);
694
695       /* Allocate an array to hold the section index to section symbol index
696          mapping.  Bump by one since we start counting at zero.  */
697       highest_shndx++;
698       amt = highest_shndx;
699       amt *= sizeof (int);
700       hppa_info->section_syms = (int *) bfd_malloc (amt);
701
702       /* Now walk the local symbols again.  If we find a section symbol,
703          record the index of the symbol into the section_syms array.  */
704       for (isym = local_syms, i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++, isym++)
705         {
706           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
707             hppa_info->section_syms[isym->st_shndx] = i;
708         }
709
710       /* We are finished with the local symbols.  Get rid of them.  */
711       free (local_syms);
712
713       /* Record which BFD we built the section_syms mapping for.  */
714       hppa_info->section_syms_bfd = abfd;
715     }
716
717   /* Record the symbol index for this input section.  We may need it for
718      relocations when building shared libraries.  When not building shared
719      libraries this value is never really used, but assign it to zero to
720      prevent out of bounds memory accesses in other routines.  */
721   if (info->shared)
722     {
723       sec_symndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
724
725       /* If we did not find a section symbol for this section, then
726          something went terribly wrong above.  */
727       if (sec_symndx == -1)
728         return false;
729
730       sec_symndx = hppa_info->section_syms[sec_symndx];
731     }
732   else
733     sec_symndx = 0;
734
735   dlt = plt = stubs = NULL;
736   buf = NULL;
737   buf_len = 0;
738
739   relend = relocs + sec->reloc_count;
740   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
741     {
742       enum {
743         NEED_DLT = 1,
744         NEED_PLT = 2,
745         NEED_STUB = 4,
746         NEED_OPD = 8,
747         NEED_DYNREL = 16,
748       };
749
750       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
751       unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
752       struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
753       int need_entry;
754       const char *addr_name;
755       boolean maybe_dynamic;
756       int dynrel_type = R_PARISC_NONE;
757       static reloc_howto_type *howto;
758
759       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
760         {
761           /* We're dealing with a global symbol -- find its hash entry
762              and mark it as being referenced.  */
763           long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
764           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
765           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
766                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
767             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
768
769           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
770         }
771
772       /* We can only get preliminary data on whether a symbol is
773          locally or externally defined, as not all of the input files
774          have yet been processed.  Do something with what we know, as
775          this may help reduce memory usage and processing time later.  */
776       maybe_dynamic = false;
777       if (h && ((info->shared
778                     && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined) )
779                 || ! (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)
780                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
781         maybe_dynamic = true;
782
783       howto = elf_hppa_howto_table + ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
784       need_entry = 0;
785       switch (howto->type)
786         {
787         /* These are simple indirect references to symbols through the
788            DLT.  We need to create a DLT entry for any symbols which
789            appears in a DLTIND relocation.  */
790         case R_PARISC_DLTIND21L:
791         case R_PARISC_DLTIND14R:
792         case R_PARISC_DLTIND14F:
793         case R_PARISC_DLTIND14WR:
794         case R_PARISC_DLTIND14DR:
795           need_entry = NEED_DLT;
796           break;
797
798         /* ?!?  These need a DLT entry.  But I have no idea what to do with
799            the "link time TP value.  */
800         case R_PARISC_LTOFF_TP21L:
801         case R_PARISC_LTOFF_TP14R:
802         case R_PARISC_LTOFF_TP14F:
803         case R_PARISC_LTOFF_TP64:
804         case R_PARISC_LTOFF_TP14WR:
805         case R_PARISC_LTOFF_TP14DR:
806         case R_PARISC_LTOFF_TP16F:
807         case R_PARISC_LTOFF_TP16WF:
808         case R_PARISC_LTOFF_TP16DF:
809           need_entry = NEED_DLT;
810           break;
811
812         /* These are function calls.  Depending on their precise target we
813            may need to make a stub for them.  The stub uses the PLT, so we
814            need to create PLT entries for these symbols too.  */
815         case R_PARISC_PCREL12F:
816         case R_PARISC_PCREL17F:
817         case R_PARISC_PCREL22F:
818         case R_PARISC_PCREL32:
819         case R_PARISC_PCREL64:
820         case R_PARISC_PCREL21L:
821         case R_PARISC_PCREL17R:
822         case R_PARISC_PCREL17C:
823         case R_PARISC_PCREL14R:
824         case R_PARISC_PCREL14F:
825         case R_PARISC_PCREL22C:
826         case R_PARISC_PCREL14WR:
827         case R_PARISC_PCREL14DR:
828         case R_PARISC_PCREL16F:
829         case R_PARISC_PCREL16WF:
830         case R_PARISC_PCREL16DF:
831           need_entry = (NEED_PLT | NEED_STUB);
832           break;
833
834         case R_PARISC_PLTOFF21L:
835         case R_PARISC_PLTOFF14R:
836         case R_PARISC_PLTOFF14F:
837         case R_PARISC_PLTOFF14WR:
838         case R_PARISC_PLTOFF14DR:
839         case R_PARISC_PLTOFF16F:
840         case R_PARISC_PLTOFF16WF:
841         case R_PARISC_PLTOFF16DF:
842           need_entry = (NEED_PLT);
843           break;
844
845         case R_PARISC_DIR64:
846           if (info->shared || maybe_dynamic)
847             need_entry = (NEED_DYNREL);
848           dynrel_type = R_PARISC_DIR64;
849           break;
850
851         /* This is an indirect reference through the DLT to get the address
852            of a OPD descriptor.  Thus we need to make a DLT entry that points
853            to an OPD entry.  */
854         case R_PARISC_LTOFF_FPTR21L:
855         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14R:
856         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14WR:
857         case R_PARISC_LTOFF_FPTR14DR:
858         case R_PARISC_LTOFF_FPTR32:
859         case R_PARISC_LTOFF_FPTR64:
860         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16F:
861         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16WF:
862         case R_PARISC_LTOFF_FPTR16DF:
863           if (info->shared || maybe_dynamic)
864             need_entry = (NEED_DLT | NEED_OPD);
865           else
866             need_entry = (NEED_DLT | NEED_OPD);
867           dynrel_type = R_PARISC_FPTR64;
868           break;
869
870         /* This is a simple OPD entry.  */
871         case R_PARISC_FPTR64:
872           if (info->shared || maybe_dynamic)
873             need_entry = (NEED_OPD | NEED_DYNREL);
874           else
875             need_entry = (NEED_OPD);
876           dynrel_type = R_PARISC_FPTR64;
877           break;
878
879         /* Add more cases as needed.  */
880         }
881
882       if (!need_entry)
883         continue;
884
885       /* Collect a canonical name for this address.  */
886       addr_name = get_dyn_name (sec, h, rel, &buf, &buf_len);
887
888       /* Collect the canonical entry data for this address.  */
889       dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
890                                           addr_name, true, true);
891       BFD_ASSERT (dyn_h);
892
893       /* Stash away enough information to be able to find this symbol
894          regardless of whether or not it is local or global.  */
895       dyn_h->h = h;
896       dyn_h->owner = abfd;
897       dyn_h->sym_indx = r_symndx;
898
899       /* ?!? We may need to do some error checking in here.  */
900       /* Create what's needed.  */
901       if (need_entry & NEED_DLT)
902         {
903           if (! hppa_info->dlt_sec
904               && ! get_dlt (abfd, info, hppa_info))
905             goto err_out;
906           dyn_h->want_dlt = 1;
907         }
908
909       if (need_entry & NEED_PLT)
910         {
911           if (! hppa_info->plt_sec
912               && ! get_plt (abfd, info, hppa_info))
913             goto err_out;
914           dyn_h->want_plt = 1;
915         }
916
917       if (need_entry & NEED_STUB)
918         {
919           if (! hppa_info->stub_sec
920               && ! get_stub (abfd, info, hppa_info))
921             goto err_out;
922           dyn_h->want_stub = 1;
923         }
924
925       if (need_entry & NEED_OPD)
926         {
927           if (! hppa_info->opd_sec
928               && ! get_opd (abfd, info, hppa_info))
929             goto err_out;
930
931           dyn_h->want_opd = 1;
932
933           /* FPTRs are not allocated by the dynamic linker for PA64, though
934              it is possible that will change in the future.  */
935
936           /* This could be a local function that had its address taken, in
937              which case H will be NULL.  */
938           if (h)
939             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
940         }
941
942       /* Add a new dynamic relocation to the chain of dynamic
943          relocations for this symbol.  */
944       if ((need_entry & NEED_DYNREL) && (sec->flags & SEC_ALLOC))
945         {
946           if (! hppa_info->other_rel_sec
947               && ! get_reloc_section (abfd, hppa_info, sec))
948             goto err_out;
949
950           if (!count_dyn_reloc (abfd, dyn_h, dynrel_type, sec,
951                                 sec_symndx, rel->r_offset, rel->r_addend))
952             goto err_out;
953
954           /* If we are building a shared library and we just recorded
955              a dynamic R_PARISC_FPTR64 relocation, then make sure the
956              section symbol for this section ends up in the dynamic
957              symbol table.  */
958           if (info->shared && dynrel_type == R_PARISC_FPTR64
959               && ! (_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
960                     (info, abfd, sec_symndx)))
961             return false;
962         }
963     }
964
965   if (buf)
966     free (buf);
967   return true;
968
969  err_out:
970   if (buf)
971     free (buf);
972   return false;
973 }
974
975 struct elf64_hppa_allocate_data
976 {
977   struct bfd_link_info *info;
978   bfd_size_type ofs;
979 };
980
981 /* Should we do dynamic things to this symbol?  */
982
983 static boolean
984 elf64_hppa_dynamic_symbol_p (h, info)
985      struct elf_link_hash_entry *h;
986      struct bfd_link_info *info;
987 {
988   if (h == NULL)
989     return false;
990
991   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
992          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
993     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
994
995   if (h->dynindx == -1)
996     return false;
997
998   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
999       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1000     return true;
1001
1002   if (h->root.root.string[0] == '$' && h->root.root.string[1] == '$')
1003     return false;
1004
1005   if ((info->shared && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined))
1006       || ((h->elf_link_hash_flags
1007            & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR))
1008           == (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)))
1009     return true;
1010
1011   return false;
1012 }
1013
1014 /* Mark all funtions exported by this file so that we can later allocate
1015    entries in .opd for them.  */
1016
1017 static boolean
1018 elf64_hppa_mark_exported_functions (h, data)
1019      struct elf_link_hash_entry *h;
1020      PTR data;
1021 {
1022   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
1023   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1024
1025   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1026
1027   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1028     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1029
1030   if (h
1031       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1032           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1033       && h->root.u.def.section->output_section != NULL
1034       && h->type == STT_FUNC)
1035     {
1036        struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1037
1038       /* Add this symbol to the PA64 linker hash table.  */
1039       dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1040                                           h->root.root.string, true, true);
1041       BFD_ASSERT (dyn_h);
1042       dyn_h->h = h;
1043
1044       if (! hppa_info->opd_sec
1045           && ! get_opd (hppa_info->root.dynobj, info, hppa_info))
1046         return false;
1047
1048       dyn_h->want_opd = 1;
1049       /* Put a flag here for output_symbol_hook.  */
1050       dyn_h->st_shndx = -1;
1051       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1052     }
1053
1054   return true;
1055 }
1056
1057 /* Allocate space for a DLT entry.  */
1058
1059 static boolean
1060 allocate_global_data_dlt (dyn_h, data)
1061      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1062      PTR data;
1063 {
1064   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1065
1066   if (dyn_h->want_dlt)
1067     {
1068       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h->h;
1069
1070       if (x->info->shared)
1071         {
1072           /* Possibly add the symbol to the local dynamic symbol
1073              table since we might need to create a dynamic relocation
1074              against it.  */
1075           if (! h
1076               || (h && h->dynindx == -1))
1077             {
1078               bfd *owner;
1079               owner = (h ? h->root.u.def.section->owner : dyn_h->owner);
1080
1081               if (! (_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
1082                      (x->info, owner, dyn_h->sym_indx)))
1083                 return false;
1084             }
1085         }
1086
1087       dyn_h->dlt_offset = x->ofs;
1088       x->ofs += DLT_ENTRY_SIZE;
1089     }
1090   return true;
1091 }
1092
1093 /* Allocate space for a DLT.PLT entry.  */
1094
1095 static boolean
1096 allocate_global_data_plt (dyn_h, data)
1097      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1098      PTR data;
1099 {
1100   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1101
1102   if (dyn_h->want_plt
1103       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, x->info)
1104       && !((dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defined
1105             || dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1106            && dyn_h->h->root.u.def.section->output_section != NULL))
1107     {
1108       dyn_h->plt_offset = x->ofs;
1109       x->ofs += PLT_ENTRY_SIZE;
1110       if (dyn_h->plt_offset < 0x2000)
1111         elf64_hppa_hash_table (x->info)->gp_offset = dyn_h->plt_offset;
1112     }
1113   else
1114     dyn_h->want_plt = 0;
1115
1116   return true;
1117 }
1118
1119 /* Allocate space for a STUB entry.  */
1120
1121 static boolean
1122 allocate_global_data_stub (dyn_h, data)
1123      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1124      PTR data;
1125 {
1126   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1127
1128   if (dyn_h->want_stub
1129       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, x->info)
1130       && !((dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defined
1131             || dyn_h->h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1132            && dyn_h->h->root.u.def.section->output_section != NULL))
1133     {
1134       dyn_h->stub_offset = x->ofs;
1135       x->ofs += sizeof (plt_stub);
1136     }
1137   else
1138     dyn_h->want_stub = 0;
1139   return true;
1140 }
1141
1142 /* Allocate space for a FPTR entry.  */
1143
1144 static boolean
1145 allocate_global_data_opd (dyn_h, data)
1146      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1147      PTR data;
1148 {
1149   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1150
1151   if (dyn_h->want_opd)
1152     {
1153       struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h->h;
1154
1155       if (h)
1156         while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1157                || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1158           h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1159
1160       /* We never need an opd entry for a symbol which is not
1161          defined by this output file.  */
1162       if (h && h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1163         dyn_h->want_opd = 0;
1164
1165       /* If we are creating a shared library, took the address of a local
1166          function or might export this function from this object file, then
1167          we have to create an opd descriptor.  */
1168       else if (x->info->shared
1169                || h == NULL
1170                || h->dynindx == -1
1171                || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
1172                     || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1173                    && h->root.u.def.section->output_section != NULL))
1174         {
1175           /* If we are creating a shared library, then we will have to
1176              create a runtime relocation for the symbol to properly
1177              initialize the .opd entry.  Make sure the symbol gets
1178              added to the dynamic symbol table.  */
1179           if (x->info->shared
1180               && (h == NULL || (h->dynindx == -1)))
1181             {
1182               bfd *owner;
1183               owner = (h ? h->root.u.def.section->owner : dyn_h->owner);
1184
1185               if (!_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
1186                     (x->info, owner, dyn_h->sym_indx))
1187                 return false;
1188             }
1189
1190           /* This may not be necessary or desirable anymore now that
1191              we have some support for dealing with section symbols
1192              in dynamic relocs.  But name munging does make the result
1193              much easier to debug.  ie, the EPLT reloc will reference
1194              a symbol like .foobar, instead of .text + offset.  */
1195           if (x->info->shared && h)
1196             {
1197               char *new_name;
1198               struct elf_link_hash_entry *nh;
1199
1200               new_name = alloca (strlen (h->root.root.string) + 2);
1201               new_name[0] = '.';
1202               strcpy (new_name + 1, h->root.root.string);
1203
1204               nh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (x->info),
1205                                          new_name, true, true, true);
1206
1207               nh->root.type = h->root.type;
1208               nh->root.u.def.value = h->root.u.def.value;
1209               nh->root.u.def.section = h->root.u.def.section;
1210
1211               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (x->info, nh))
1212                 return false;
1213
1214              }
1215           dyn_h->opd_offset = x->ofs;
1216           x->ofs += OPD_ENTRY_SIZE;
1217         }
1218
1219       /* Otherwise we do not need an opd entry.  */
1220       else
1221         dyn_h->want_opd = 0;
1222     }
1223   return true;
1224 }
1225
1226 /* HP requires the EI_OSABI field to be filled in.  The assignment to
1227    EI_ABIVERSION may not be strictly necessary.  */
1228
1229 static void
1230 elf64_hppa_post_process_headers (abfd, link_info)
1231      bfd * abfd;
1232      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
1233 {
1234   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
1235
1236   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1237
1238   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf64-hppa-linux") == 0)
1239     {
1240       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
1241     }
1242   else
1243     {
1244       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
1245       i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
1246     }
1247 }
1248
1249 /* Create function descriptor section (.opd).  This section is called .opd
1250    because it contains "official prodecure descriptors".  The "official"
1251    refers to the fact that these descriptors are used when taking the address
1252    of a procedure, thus ensuring a unique address for each procedure.  */
1253
1254 static boolean
1255 get_opd (abfd, info, hppa_info)
1256      bfd *abfd;
1257      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1258      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1259 {
1260   asection *opd;
1261   bfd *dynobj;
1262
1263   opd = hppa_info->opd_sec;
1264   if (!opd)
1265     {
1266       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1267       if (!dynobj)
1268         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1269
1270       opd = bfd_make_section (dynobj, ".opd");
1271       if (!opd
1272           || !bfd_set_section_flags (dynobj, opd,
1273                                      (SEC_ALLOC
1274                                       | SEC_LOAD
1275                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1276                                       | SEC_IN_MEMORY
1277                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1278           || !bfd_set_section_alignment (abfd, opd, 3))
1279         {
1280           BFD_ASSERT (0);
1281           return false;
1282         }
1283
1284       hppa_info->opd_sec = opd;
1285     }
1286
1287   return true;
1288 }
1289
1290 /* Create the PLT section.  */
1291
1292 static boolean
1293 get_plt (abfd, info, hppa_info)
1294      bfd *abfd;
1295      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1296      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1297 {
1298   asection *plt;
1299   bfd *dynobj;
1300
1301   plt = hppa_info->plt_sec;
1302   if (!plt)
1303     {
1304       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1305       if (!dynobj)
1306         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1307
1308       plt = bfd_make_section (dynobj, ".plt");
1309       if (!plt
1310           || !bfd_set_section_flags (dynobj, plt,
1311                                      (SEC_ALLOC
1312                                       | SEC_LOAD
1313                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1314                                       | SEC_IN_MEMORY
1315                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1316           || !bfd_set_section_alignment (abfd, plt, 3))
1317         {
1318           BFD_ASSERT (0);
1319           return false;
1320         }
1321
1322       hppa_info->plt_sec = plt;
1323     }
1324
1325   return true;
1326 }
1327
1328 /* Create the DLT section.  */
1329
1330 static boolean
1331 get_dlt (abfd, info, hppa_info)
1332      bfd *abfd;
1333      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1334      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1335 {
1336   asection *dlt;
1337   bfd *dynobj;
1338
1339   dlt = hppa_info->dlt_sec;
1340   if (!dlt)
1341     {
1342       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1343       if (!dynobj)
1344         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1345
1346       dlt = bfd_make_section (dynobj, ".dlt");
1347       if (!dlt
1348           || !bfd_set_section_flags (dynobj, dlt,
1349                                      (SEC_ALLOC
1350                                       | SEC_LOAD
1351                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1352                                       | SEC_IN_MEMORY
1353                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1354           || !bfd_set_section_alignment (abfd, dlt, 3))
1355         {
1356           BFD_ASSERT (0);
1357           return false;
1358         }
1359
1360       hppa_info->dlt_sec = dlt;
1361     }
1362
1363   return true;
1364 }
1365
1366 /* Create the stubs section.  */
1367
1368 static boolean
1369 get_stub (abfd, info, hppa_info)
1370      bfd *abfd;
1371      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1372      struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1373 {
1374   asection *stub;
1375   bfd *dynobj;
1376
1377   stub = hppa_info->stub_sec;
1378   if (!stub)
1379     {
1380       dynobj = hppa_info->root.dynobj;
1381       if (!dynobj)
1382         hppa_info->root.dynobj = dynobj = abfd;
1383
1384       stub = bfd_make_section (dynobj, ".stub");
1385       if (!stub
1386           || !bfd_set_section_flags (dynobj, stub,
1387                                      (SEC_ALLOC
1388                                       | SEC_LOAD
1389                                       | SEC_HAS_CONTENTS
1390                                       | SEC_IN_MEMORY
1391                                       | SEC_READONLY
1392                                       | SEC_LINKER_CREATED))
1393           || !bfd_set_section_alignment (abfd, stub, 3))
1394         {
1395           BFD_ASSERT (0);
1396           return false;
1397         }
1398
1399       hppa_info->stub_sec = stub;
1400     }
1401
1402   return true;
1403 }
1404
1405 /* Create sections necessary for dynamic linking.  This is only a rough
1406    cut and will likely change as we learn more about the somewhat
1407    unusual dynamic linking scheme HP uses.
1408
1409    .stub:
1410         Contains code to implement cross-space calls.  The first time one
1411         of the stubs is used it will call into the dynamic linker, later
1412         calls will go straight to the target.
1413
1414         The only stub we support right now looks like
1415
1416         ldd OFFSET(%dp),%r1
1417         bve %r0(%r1)
1418         ldd OFFSET+8(%dp),%dp
1419
1420         Other stubs may be needed in the future.  We may want the remove
1421         the break/nop instruction.  It is only used right now to keep the
1422         offset of a .plt entry and a .stub entry in sync.
1423
1424    .dlt:
1425         This is what most people call the .got.  HP used a different name.
1426         Losers.
1427
1428    .rela.dlt:
1429         Relocations for the DLT.
1430
1431    .plt:
1432         Function pointers as address,gp pairs.
1433
1434    .rela.plt:
1435         Should contain dynamic IPLT (and EPLT?) relocations.
1436
1437    .opd:
1438         FPTRS
1439
1440    .rela.opd:
1441         EPLT relocations for symbols exported from shared libraries.  */
1442
1443 static boolean
1444 elf64_hppa_create_dynamic_sections (abfd, info)
1445      bfd *abfd;
1446      struct bfd_link_info *info;
1447 {
1448   asection *s;
1449
1450   if (! get_stub (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1451     return false;
1452
1453   if (! get_dlt (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1454     return false;
1455
1456   if (! get_plt (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1457     return false;
1458
1459   if (! get_opd (abfd, info, elf64_hppa_hash_table (info)))
1460     return false;
1461
1462   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.dlt");
1463   if (s == NULL
1464       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1465                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1466                                            | SEC_IN_MEMORY
1467                                            | SEC_READONLY
1468                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1469       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1470     return false;
1471   elf64_hppa_hash_table (info)->dlt_rel_sec = s;
1472
1473   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.plt");
1474   if (s == NULL
1475       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1476                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1477                                            | SEC_IN_MEMORY
1478                                            | SEC_READONLY
1479                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1480       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1481     return false;
1482   elf64_hppa_hash_table (info)->plt_rel_sec = s;
1483
1484   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.data");
1485   if (s == NULL
1486       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1487                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1488                                            | SEC_IN_MEMORY
1489                                            | SEC_READONLY
1490                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1491       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1492     return false;
1493   elf64_hppa_hash_table (info)->other_rel_sec = s;
1494
1495   s = bfd_make_section(abfd, ".rela.opd");
1496   if (s == NULL
1497       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1498                                            | SEC_HAS_CONTENTS
1499                                            | SEC_IN_MEMORY
1500                                            | SEC_READONLY
1501                                            | SEC_LINKER_CREATED))
1502       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 3))
1503     return false;
1504   elf64_hppa_hash_table (info)->opd_rel_sec = s;
1505
1506   return true;
1507 }
1508
1509 /* Allocate dynamic relocations for those symbols that turned out
1510    to be dynamic.  */
1511
1512 static boolean
1513 allocate_dynrel_entries (dyn_h, data)
1514      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1515      PTR data;
1516 {
1517   struct elf64_hppa_allocate_data *x = (struct elf64_hppa_allocate_data *)data;
1518   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1519   struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
1520   boolean dynamic_symbol, shared;
1521
1522   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (x->info);
1523   dynamic_symbol = elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, x->info);
1524   shared = x->info->shared;
1525
1526   /* We may need to allocate relocations for a non-dynamic symbol
1527      when creating a shared library.  */
1528   if (!dynamic_symbol && !shared)
1529     return true;
1530
1531   /* Take care of the normal data relocations.  */
1532
1533   for (rent = dyn_h->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
1534     {
1535       switch (rent->type)
1536         {
1537         case R_PARISC_FPTR64:
1538           /* Allocate one iff we are not building a shared library and
1539              !want_opd, which by this point will be true only if we're
1540              actually allocating one statically in the main executable.  */
1541           if (!x->info->shared && dyn_h->want_opd)
1542             continue;
1543           break;
1544         }
1545       hppa_info->other_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1546
1547       /* Make sure this symbol gets into the dynamic symbol table if it is
1548          not already recorded.  ?!? This should not be in the loop since
1549          the symbol need only be added once.  */
1550       if (dyn_h->h == 0 || dyn_h->h->dynindx == -1)
1551         if (!_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
1552             (x->info, rent->sec->owner, dyn_h->sym_indx))
1553           return false;
1554     }
1555
1556   /* Take care of the GOT and PLT relocations.  */
1557
1558   if ((dynamic_symbol || shared) && dyn_h->want_dlt)
1559     hppa_info->dlt_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1560
1561   /* If we are building a shared library, then every symbol that has an
1562      opd entry will need an EPLT relocation to relocate the symbol's address
1563      and __gp value based on the runtime load address.  */
1564   if (shared && dyn_h->want_opd)
1565     hppa_info->opd_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1566
1567   if (dyn_h->want_plt && dynamic_symbol)
1568     {
1569       bfd_size_type t = 0;
1570
1571       /* Dynamic symbols get one IPLT relocation.  Local symbols in
1572          shared libraries get two REL relocations.  Local symbols in
1573          main applications get nothing.  */
1574       if (dynamic_symbol)
1575         t = sizeof (Elf64_External_Rela);
1576       else if (shared)
1577         t = 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1578
1579       hppa_info->plt_rel_sec->_raw_size += t;
1580     }
1581
1582   return true;
1583 }
1584
1585 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1586    regular object.  */
1587
1588 static boolean
1589 elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1590      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1591      struct elf_link_hash_entry *h;
1592 {
1593   /* ??? Undefined symbols with PLT entries should be re-defined
1594      to be the PLT entry.  */
1595
1596   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1597      processor independent code will have arranged for us to see the
1598      real definition first, and we can just use the same value.  */
1599   if (h->weakdef != NULL)
1600     {
1601       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1602                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1603       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1604       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1605       return true;
1606     }
1607
1608   /* If this is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1609      is not a function, we might allocate the symbol in our .dynbss section
1610      and allocate a COPY dynamic relocation.
1611
1612      But PA64 code is canonically PIC, so as a rule we can avoid this sort
1613      of hackery.  */
1614
1615   return true;
1616 }
1617
1618 /* Set the final sizes of the dynamic sections and allocate memory for
1619    the contents of our special sections.  */
1620
1621 static boolean
1622 elf64_hppa_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1623      bfd *output_bfd;
1624      struct bfd_link_info *info;
1625 {
1626   bfd *dynobj;
1627   asection *s;
1628   boolean plt;
1629   boolean relocs;
1630   boolean reltext;
1631   struct elf64_hppa_allocate_data data;
1632   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1633
1634   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1635
1636   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1637   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1638
1639   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1640     {
1641       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1642       if (! info->shared)
1643         {
1644           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1645           BFD_ASSERT (s != NULL);
1646           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1647           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1648         }
1649     }
1650   else
1651     {
1652       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1653          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1654          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.dlt,
1655          which will cause it to get stripped from the output file
1656          below.  */
1657       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.dlt");
1658       if (s != NULL)
1659         s->_raw_size = 0;
1660     }
1661
1662   /* Allocate the GOT entries.  */
1663
1664   data.info = info;
1665   if (elf64_hppa_hash_table (info)->dlt_sec)
1666     {
1667       data.ofs = 0x0;
1668       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1669                                     allocate_global_data_dlt, &data);
1670       hppa_info->dlt_sec->_raw_size = data.ofs;
1671
1672       data.ofs = 0x0;
1673       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1674                                     allocate_global_data_plt, &data);
1675       hppa_info->plt_sec->_raw_size = data.ofs;
1676
1677       data.ofs = 0x0;
1678       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1679                                     allocate_global_data_stub, &data);
1680       hppa_info->stub_sec->_raw_size = data.ofs;
1681     }
1682
1683   /* Mark each function this program exports so that we will allocate
1684      space in the .opd section for each function's FPTR.
1685
1686      We have to traverse the main linker hash table since we have to
1687      find functions which may not have been mentioned in any relocs.  */
1688   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1689                           elf64_hppa_mark_exported_functions,
1690                           info);
1691
1692   /* Allocate space for entries in the .opd section.  */
1693   if (elf64_hppa_hash_table (info)->opd_sec)
1694     {
1695       data.ofs = 0;
1696       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1697                                     allocate_global_data_opd, &data);
1698       hppa_info->opd_sec->_raw_size = data.ofs;
1699     }
1700
1701   /* Now allocate space for dynamic relocations, if necessary.  */
1702   if (hppa_info->root.dynamic_sections_created)
1703     elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1704                                   allocate_dynrel_entries, &data);
1705
1706   /* The sizes of all the sections are set.  Allocate memory for them.  */
1707   plt = false;
1708   relocs = false;
1709   reltext = false;
1710   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1711     {
1712       const char *name;
1713       boolean strip;
1714
1715       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1716         continue;
1717
1718       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1719          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1720       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1721
1722       strip = 0;
1723
1724       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1725         {
1726           if (s->_raw_size == 0)
1727             {
1728               /* Strip this section if we don't need it; see the
1729                  comment below.  */
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           if (s->_raw_size == 0)
1741             {
1742               /* Strip this section if we don't need it; see the
1743                  comment below.  */
1744               strip = true;
1745             }
1746         }
1747       else if (strcmp (name, ".opd") == 0)
1748         {
1749           if (s->_raw_size == 0)
1750             {
1751               /* Strip this section if we don't need it; see the
1752                  comment below.  */
1753               strip = true;
1754             }
1755         }
1756       else if (strncmp (name, ".rela", 4) == 0)
1757         {
1758           if (s->_raw_size == 0)
1759             {
1760               /* If we don't need this section, strip it from the
1761                  output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1762                  .rela.plt.  We must create both sections in
1763                  create_dynamic_sections, because they must be created
1764                  before the linker maps input sections to output
1765                  sections.  The linker does that before
1766                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1767                  function which decides whether anything needs to go
1768                  into these sections.  */
1769               strip = true;
1770             }
1771           else
1772             {
1773               asection *target;
1774
1775               /* Remember whether there are any reloc sections other
1776                  than .rela.plt.  */
1777               if (strcmp (name, ".rela.plt") != 0)
1778                 {
1779                   const char *outname;
1780
1781                   relocs = true;
1782
1783                   /* If this relocation section applies to a read only
1784                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
1785                      entry.  The entries in the .rela.plt section
1786                      really apply to the .got section, which we
1787                      created ourselves and so know is not readonly.  */
1788                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
1789                                                   s->output_section);
1790                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
1791                   if (target != NULL
1792                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
1793                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1794                     reltext = true;
1795                 }
1796
1797               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1798                  to copy relocs into the output file.  */
1799               s->reloc_count = 0;
1800             }
1801         }
1802       else if (strncmp (name, ".dlt", 4) != 0
1803                && strcmp (name, ".stub") != 0
1804                && strcmp (name, ".got") != 0)
1805         {
1806           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1807           continue;
1808         }
1809
1810       if (strip)
1811         {
1812           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1813           continue;
1814         }
1815
1816       /* Allocate memory for the section contents if it has not
1817          been allocated already.  We use bfd_zalloc here in case
1818          unused entries are not reclaimed before the section's
1819          contents are written out.  This should not happen, but this
1820          way if it does, we get a R_PARISC_NONE reloc instead of
1821          garbage.  */
1822       if (s->contents == NULL)
1823         {
1824           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1825           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1826             return false;
1827         }
1828     }
1829
1830   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1831     {
1832       /* Always create a DT_PLTGOT.  It actually has nothing to do with
1833          the PLT, it is how we communicate the __gp value of a load
1834          module to the dynamic linker.  */
1835 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1836   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1837
1838       if (!add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_FLAGS, 0)
1839           || !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
1840         return false;
1841
1842       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1843          values later, in elf64_hppa_finish_dynamic_sections, but we
1844          must add the entries now so that we get the correct size for
1845          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1846          dynamic linker and used by the debugger.  */
1847       if (! info->shared)
1848         {
1849           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0)
1850               || !add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_HOOK, 0)
1851               || !add_dynamic_entry (DT_HP_LOAD_MAP, 0))
1852             return false;
1853         }
1854
1855       if (plt)
1856         {
1857           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1858               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1859               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1860             return false;
1861         }
1862
1863       if (relocs)
1864         {
1865           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1866               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1867               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1868             return false;
1869         }
1870
1871       if (reltext)
1872         {
1873           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1874             return false;
1875           info->flags |= DF_TEXTREL;
1876         }
1877     }
1878 #undef add_dynamic_entry
1879
1880   return true;
1881 }
1882
1883 /* Called after we have output the symbol into the dynamic symbol
1884    table, but before we output the symbol into the normal symbol
1885    table.
1886
1887    For some symbols we had to change their address when outputting
1888    the dynamic symbol table.  We undo that change here so that
1889    the symbols have their expected value in the normal symbol
1890    table.  Ick.  */
1891
1892 static boolean
1893 elf64_hppa_link_output_symbol_hook (abfd, info, name, sym, input_sec)
1894      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1895      struct bfd_link_info *info;
1896      const char *name;
1897      Elf_Internal_Sym *sym;
1898      asection *input_sec ATTRIBUTE_UNUSED;
1899 {
1900   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1901   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1902
1903   /* We may be called with the file symbol or section symbols.
1904      They never need munging, so it is safe to ignore them.  */
1905   if (!name)
1906     return true;
1907
1908   /* Get the PA dyn_symbol (if any) associated with NAME.  */
1909   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1910   dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1911                                       name, false, false);
1912
1913   /* Function symbols for which we created .opd entries *may* have been
1914      munged by finish_dynamic_symbol and have to be un-munged here.
1915
1916      Note that finish_dynamic_symbol sometimes turns dynamic symbols
1917      into non-dynamic ones, so we initialize st_shndx to -1 in
1918      mark_exported_functions and check to see if it was overwritten
1919      here instead of just checking dyn_h->h->dynindx.  */
1920   if (dyn_h && dyn_h->want_opd && dyn_h->st_shndx != -1)
1921     {
1922       /* Restore the saved value and section index.  */
1923       sym->st_value = dyn_h->st_value;
1924       sym->st_shndx = dyn_h->st_shndx;
1925     }
1926
1927   return true;
1928 }
1929
1930 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1931    dynamic sections here.  */
1932
1933 static boolean
1934 elf64_hppa_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
1935      bfd *output_bfd;
1936      struct bfd_link_info *info;
1937      struct elf_link_hash_entry *h;
1938      Elf_Internal_Sym *sym;
1939 {
1940   asection *stub, *splt, *sdlt, *sopd, *spltrel, *sdltrel;
1941   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1942   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1943
1944   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1945   dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1946                                       h->root.root.string, false, false);
1947
1948   stub = hppa_info->stub_sec;
1949   splt = hppa_info->plt_sec;
1950   sdlt = hppa_info->dlt_sec;
1951   sopd = hppa_info->opd_sec;
1952   spltrel = hppa_info->plt_rel_sec;
1953   sdltrel = hppa_info->dlt_rel_sec;
1954
1955   BFD_ASSERT (stub != NULL && splt != NULL
1956               && sopd != NULL && sdlt != NULL)
1957
1958   /* Incredible.  It is actually necessary to NOT use the symbol's real
1959      value when building the dynamic symbol table for a shared library.
1960      At least for symbols that refer to functions.
1961
1962      We will store a new value and section index into the symbol long
1963      enough to output it into the dynamic symbol table, then we restore
1964      the original values (in elf64_hppa_link_output_symbol_hook).  */
1965   if (dyn_h && dyn_h->want_opd)
1966     {
1967       /* Save away the original value and section index so that we
1968          can restore them later.  */
1969       dyn_h->st_value = sym->st_value;
1970       dyn_h->st_shndx = sym->st_shndx;
1971
1972       /* For the dynamic symbol table entry, we want the value to be
1973          address of this symbol's entry within the .opd section.  */
1974       sym->st_value = (dyn_h->opd_offset
1975                        + sopd->output_offset
1976                        + sopd->output_section->vma);
1977       sym->st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
1978                                                          sopd->output_section);
1979     }
1980
1981   /* Initialize a .plt entry if requested.  */
1982   if (dyn_h && dyn_h->want_plt
1983       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info))
1984     {
1985       bfd_vma value;
1986       Elf_Internal_Rela rel;
1987
1988       /* We do not actually care about the value in the PLT entry
1989          if we are creating a shared library and the symbol is
1990          still undefined, we create a dynamic relocation to fill
1991          in the correct value.  */
1992       if (info->shared && h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1993         value = 0;
1994       else
1995         value = (h->root.u.def.value + h->root.u.def.section->vma);
1996
1997       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.
1998
1999          The format of a plt entry is
2000          <funcaddr> <__gp>.
2001
2002          plt_offset is the offset within the PLT section at which to
2003          install the PLT entry.
2004
2005          We are modifying the in-memory PLT contents here, so we do not add
2006          in the output_offset of the PLT section.  */
2007
2008       bfd_put_64 (splt->owner, value, splt->contents + dyn_h->plt_offset);
2009       value = _bfd_get_gp_value (splt->output_section->owner);
2010       bfd_put_64 (splt->owner, value, splt->contents + dyn_h->plt_offset + 0x8);
2011
2012       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.
2013
2014          We are creating a relocation in the output file's PLT section,
2015          which is included within the DLT secton.  So we do need to include
2016          the PLT's output_offset in the computation of the relocation's
2017          address.  */
2018       rel.r_offset = (dyn_h->plt_offset + splt->output_offset
2019                       + splt->output_section->vma);
2020       rel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_IPLT);
2021       rel.r_addend = 0;
2022
2023       bfd_elf64_swap_reloca_out (splt->output_section->owner, &rel,
2024                                  (((Elf64_External_Rela *)
2025                                    spltrel->contents)
2026                                   + spltrel->reloc_count));
2027       spltrel->reloc_count++;
2028     }
2029
2030   /* Initialize an external call stub entry if requested.  */
2031   if (dyn_h && dyn_h->want_stub
2032       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info))
2033     {
2034       bfd_vma value;
2035       int insn;
2036       unsigned int max_offset;
2037
2038       /* Install the generic stub template.
2039
2040          We are modifying the contents of the stub section, so we do not
2041          need to include the stub section's output_offset here.  */
2042       memcpy (stub->contents + dyn_h->stub_offset, plt_stub, sizeof (plt_stub));
2043
2044       /* Fix up the first ldd instruction.
2045
2046          We are modifying the contents of the STUB section in memory,
2047          so we do not need to include its output offset in this computation.
2048
2049          Note the plt_offset value is the value of the PLT entry relative to
2050          the start of the PLT section.  These instructions will reference
2051          data relative to the value of __gp, which may not necessarily have
2052          the same address as the start of the PLT section.
2053
2054          gp_offset contains the offset of __gp within the PLT section.  */
2055       value = dyn_h->plt_offset - hppa_info->gp_offset;
2056
2057       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + dyn_h->stub_offset);
2058       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2059         {
2060           /* Wide mode allows 16 bit offsets.  */
2061           max_offset = 32768;
2062           insn &= ~ 0xfff1;
2063           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2064         }
2065       else
2066         {
2067           max_offset = 8192;
2068           insn &= ~ 0x3ff1;
2069           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2070         }
2071
2072       if ((value & 7) || value + max_offset >= 2*max_offset - 8)
2073         {
2074           (*_bfd_error_handler) (_("stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"),
2075                                  dyn_h->root.string,
2076                                  (long) value);
2077           return false;
2078         }
2079
2080       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2081                   stub->contents + dyn_h->stub_offset);
2082
2083       /* Fix up the second ldd instruction.  */
2084       value += 8;
2085       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + dyn_h->stub_offset + 8);
2086       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2087         {
2088           insn &= ~ 0xfff1;
2089           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2090         }
2091       else
2092         {
2093           insn &= ~ 0x3ff1;
2094           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2095         }
2096       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2097                   stub->contents + dyn_h->stub_offset + 8);
2098     }
2099
2100   /* Millicode symbols should not be put in the dynamic
2101      symbol table under any circumstances.  */
2102   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
2103     h->dynindx = -1;
2104
2105   return true;
2106 }
2107
2108 /* The .opd section contains FPTRs for each function this file
2109    exports.  Initialize the FPTR entries.  */
2110
2111 static boolean
2112 elf64_hppa_finalize_opd (dyn_h, data)
2113      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2114      PTR data;
2115 {
2116   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2117   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2118   struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h->h;
2119   asection *sopd;
2120   asection *sopdrel;
2121
2122   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2123   sopd = hppa_info->opd_sec;
2124   sopdrel = hppa_info->opd_rel_sec;
2125
2126   if (h && dyn_h && dyn_h->want_opd)
2127     {
2128       bfd_vma value;
2129
2130       /* The first two words of an .opd entry are zero.
2131
2132          We are modifying the contents of the OPD section in memory, so we
2133          do not need to include its output offset in this computation.  */
2134       memset (sopd->contents + dyn_h->opd_offset, 0, 16);
2135
2136       value = (h->root.u.def.value
2137                + h->root.u.def.section->output_section->vma
2138                + h->root.u.def.section->output_offset);
2139
2140       /* The next word is the address of the function.  */
2141       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + dyn_h->opd_offset + 16);
2142
2143       /* The last word is our local __gp value.  */
2144       value = _bfd_get_gp_value (sopd->output_section->owner);
2145       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + dyn_h->opd_offset + 24);
2146     }
2147
2148   /* If we are generating a shared library, we must generate EPLT relocations
2149      for each entry in the .opd, even for static functions (they may have
2150      had their address taken).  */
2151   if (info->shared && dyn_h && dyn_h->want_opd)
2152     {
2153       Elf64_Internal_Rela rel;
2154       int dynindx;
2155
2156       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2157          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2158          the local symbol hash table.  */
2159       if (h && h->dynindx != -1)
2160         dynindx = h->dynindx;
2161       else
2162         dynindx
2163           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2164                                                 dyn_h->sym_indx);
2165
2166       /* The offset of this relocation is the absolute address of the
2167          .opd entry for this symbol.  */
2168       rel.r_offset = (dyn_h->opd_offset + sopd->output_offset
2169                       + sopd->output_section->vma);
2170
2171       /* If H is non-null, then we have an external symbol.
2172
2173          It is imperative that we use a different dynamic symbol for the
2174          EPLT relocation if the symbol has global scope.
2175
2176          In the dynamic symbol table, the function symbol will have a value
2177          which is address of the function's .opd entry.
2178
2179          Thus, we can not use that dynamic symbol for the EPLT relocation
2180          (if we did, the data in the .opd would reference itself rather
2181          than the actual address of the function).  Instead we have to use
2182          a new dynamic symbol which has the same value as the original global
2183          function symbol.
2184
2185          We prefix the original symbol with a "." and use the new symbol in
2186          the EPLT relocation.  This new symbol has already been recorded in
2187          the symbol table, we just have to look it up and use it.
2188
2189          We do not have such problems with static functions because we do
2190          not make their addresses in the dynamic symbol table point to
2191          the .opd entry.  Ultimately this should be safe since a static
2192          function can not be directly referenced outside of its shared
2193          library.
2194
2195          We do have to play similar games for FPTR relocations in shared
2196          libraries, including those for static symbols.  See the FPTR
2197          handling in elf64_hppa_finalize_dynreloc.  */
2198       if (h)
2199         {
2200           char *new_name;
2201           struct elf_link_hash_entry *nh;
2202
2203           new_name = alloca (strlen (h->root.root.string) + 2);
2204           new_name[0] = '.';
2205           strcpy (new_name + 1, h->root.root.string);
2206
2207           nh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
2208                                      new_name, false, false, false);
2209
2210           /* All we really want from the new symbol is its dynamic
2211              symbol index.  */
2212           dynindx = nh->dynindx;
2213         }
2214
2215       rel.r_addend = 0;
2216       rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_EPLT);
2217
2218       bfd_elf64_swap_reloca_out (sopd->output_section->owner, &rel,
2219                                  (((Elf64_External_Rela *)
2220                                    sopdrel->contents)
2221                                   + sopdrel->reloc_count));
2222       sopdrel->reloc_count++;
2223     }
2224   return true;
2225 }
2226
2227 /* The .dlt section contains addresses for items referenced through the
2228    dlt.  Note that we can have a DLTIND relocation for a local symbol, thus
2229    we can not depend on finish_dynamic_symbol to initialize the .dlt.  */
2230
2231 static boolean
2232 elf64_hppa_finalize_dlt (dyn_h, data)
2233      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2234      PTR data;
2235 {
2236   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2237   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2238   asection *sdlt, *sdltrel;
2239   struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h->h;
2240
2241   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2242
2243   sdlt = hppa_info->dlt_sec;
2244   sdltrel = hppa_info->dlt_rel_sec;
2245
2246   /* H/DYN_H may refer to a local variable and we know it's
2247      address, so there is no need to create a relocation.  Just install
2248      the proper value into the DLT, note this shortcut can not be
2249      skipped when building a shared library.  */
2250   if (! info->shared && h && dyn_h && dyn_h->want_dlt)
2251     {
2252       bfd_vma value;
2253
2254       /* If we had an LTOFF_FPTR style relocation we want the DLT entry
2255          to point to the FPTR entry in the .opd section.
2256
2257          We include the OPD's output offset in this computation as
2258          we are referring to an absolute address in the resulting
2259          object file.  */
2260       if (dyn_h->want_opd)
2261         {
2262           value = (dyn_h->opd_offset
2263                    + hppa_info->opd_sec->output_offset
2264                    + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
2265         }
2266       else
2267         {
2268           value = (h->root.u.def.value
2269                    + h->root.u.def.section->output_offset);
2270
2271           if (h->root.u.def.section->output_section)
2272             value += h->root.u.def.section->output_section->vma;
2273           else
2274             value += h->root.u.def.section->vma;
2275         }
2276
2277       /* We do not need to include the output offset of the DLT section
2278          here because we are modifying the in-memory contents.  */
2279       bfd_put_64 (sdlt->owner, value, sdlt->contents + dyn_h->dlt_offset);
2280     }
2281
2282   /* Create a relocation for the DLT entry assocated with this symbol.
2283      When building a shared library the symbol does not have to be dynamic.  */
2284   if (dyn_h->want_dlt
2285       && (elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info) || info->shared))
2286     {
2287       Elf64_Internal_Rela rel;
2288       int dynindx;
2289
2290       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2291          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2292          the local symbol hash table.  */
2293       if (h && h->dynindx != -1)
2294         dynindx = h->dynindx;
2295       else
2296         dynindx
2297           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2298                                                 dyn_h->sym_indx);
2299
2300       /* Create a dynamic relocation for this entry.  Do include the output
2301          offset of the DLT entry since we need an absolute address in the
2302          resulting object file.  */
2303       rel.r_offset = (dyn_h->dlt_offset + sdlt->output_offset
2304                       + sdlt->output_section->vma);
2305       if (h && h->type == STT_FUNC)
2306           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_FPTR64);
2307       else
2308           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_DIR64);
2309       rel.r_addend = 0;
2310
2311       bfd_elf64_swap_reloca_out (sdlt->output_section->owner, &rel,
2312                                  (((Elf64_External_Rela *)
2313                                    sdltrel->contents)
2314                                   + sdltrel->reloc_count));
2315       sdltrel->reloc_count++;
2316     }
2317   return true;
2318 }
2319
2320 /* Finalize the dynamic relocations.  Specifically the FPTR relocations
2321    for dynamic functions used to initialize static data.  */
2322
2323 static boolean
2324 elf64_hppa_finalize_dynreloc (dyn_h, data)
2325      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2326      PTR data;
2327 {
2328   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2329   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2330   struct elf_link_hash_entry *h;
2331   int dynamic_symbol;
2332
2333   dynamic_symbol = elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info);
2334
2335   if (!dynamic_symbol && !info->shared)
2336     return true;
2337
2338   if (dyn_h->reloc_entries)
2339     {
2340       struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
2341       int dynindx;
2342
2343       hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2344       h = dyn_h->h;
2345
2346       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2347          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2348          the local symbol hash table.  */
2349       if (h && h->dynindx != -1)
2350         dynindx = h->dynindx;
2351       else
2352         dynindx
2353           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2354                                                 dyn_h->sym_indx);
2355
2356       for (rent = dyn_h->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2357         {
2358           Elf64_Internal_Rela rel;
2359
2360           switch (rent->type)
2361             {
2362               case R_PARISC_FPTR64:
2363               /* Allocate one iff we are not building a shared library and
2364                  !want_opd, which by this point will be true only if we're
2365                  actually allocating one statically in the main executable.  */
2366               if (!info->shared && dyn_h->want_opd)
2367                 continue;
2368               break;
2369             }
2370
2371           /* Create a dynamic relocation for this entry.
2372
2373              We need the output offset for the reloc's section because
2374              we are creating an absolute address in the resulting object
2375              file.  */
2376           rel.r_offset = (rent->offset + rent->sec->output_offset
2377                           + rent->sec->output_section->vma);
2378
2379           /* An FPTR64 relocation implies that we took the address of
2380              a function and that the function has an entry in the .opd
2381              section.  We want the FPTR64 relocation to reference the
2382              entry in .opd.
2383
2384              We could munge the symbol value in the dynamic symbol table
2385              (in fact we already do for functions with global scope) to point
2386              to the .opd entry.  Then we could use that dynamic symbol in
2387              this relocation.
2388
2389              Or we could do something sensible, not munge the symbol's
2390              address and instead just use a different symbol to reference
2391              the .opd entry.  At least that seems sensible until you
2392              realize there's no local dynamic symbols we can use for that
2393              purpose.  Thus the hair in the check_relocs routine.
2394
2395              We use a section symbol recorded by check_relocs as the
2396              base symbol for the relocation.  The addend is the difference
2397              between the section symbol and the address of the .opd entry.  */
2398           if (info->shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64)
2399             {
2400               bfd_vma value, value2;
2401
2402               /* First compute the address of the opd entry for this symbol.  */
2403               value = (dyn_h->opd_offset
2404                        + hppa_info->opd_sec->output_section->vma
2405                        + hppa_info->opd_sec->output_offset);
2406
2407               /* Compute the value of the start of the section with
2408                  the relocation.  */
2409               value2 = (rent->sec->output_section->vma
2410                         + rent->sec->output_offset);
2411
2412               /* Compute the difference between the start of the section
2413                  with the relocation and the opd entry.  */
2414               value -= value2;
2415
2416               /* The result becomes the addend of the relocation.  */
2417               rel.r_addend = value;
2418
2419               /* The section symbol becomes the symbol for the dynamic
2420                  relocation.  */
2421               dynindx
2422                 = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info,
2423                                                       rent->sec->owner,
2424                                                       rent->sec_symndx);
2425             }
2426           else
2427             rel.r_addend = rent->addend;
2428
2429           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, rent->type);
2430
2431           bfd_elf64_swap_reloca_out (hppa_info->other_rel_sec->output_section->owner,
2432                                      &rel,
2433                                      (((Elf64_External_Rela *)
2434                                       hppa_info->other_rel_sec->contents)
2435                                       + hppa_info->other_rel_sec->reloc_count));
2436           hppa_info->other_rel_sec->reloc_count++;
2437         }
2438     }
2439
2440   return true;
2441 }
2442
2443 /* Finish up the dynamic sections.  */
2444
2445 static boolean
2446 elf64_hppa_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2447      bfd *output_bfd;
2448      struct bfd_link_info *info;
2449 {
2450   bfd *dynobj;
2451   asection *sdyn;
2452   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2453
2454   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2455
2456   /* Finalize the contents of the .opd section.  */
2457   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2458                                 elf64_hppa_finalize_opd,
2459                                 info);
2460
2461   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2462                                 elf64_hppa_finalize_dynreloc,
2463                                 info);
2464
2465   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2466   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2467   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2468   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2469                                 elf64_hppa_finalize_dlt,
2470                                 info);
2471
2472   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2473
2474   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2475     {
2476       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2477
2478       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2479
2480       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2481       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2482       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2483         {
2484           Elf_Internal_Dyn dyn;
2485           asection *s;
2486
2487           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2488
2489           switch (dyn.d_tag)
2490             {
2491             default:
2492               break;
2493
2494             case DT_HP_LOAD_MAP:
2495               /* Compute the absolute address of 16byte scratchpad area
2496                  for the dynamic linker.
2497
2498                  By convention the linker script will allocate the scratchpad
2499                  area at the start of the .data section.  So all we have to
2500                  to is find the start of the .data section.  */
2501               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".data");
2502               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2503               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2504               break;
2505
2506             case DT_PLTGOT:
2507               /* HP's use PLTGOT to set the GOT register.  */
2508               dyn.d_un.d_ptr = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
2509               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2510               break;
2511
2512             case DT_JMPREL:
2513               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2514               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2515               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2516               break;
2517
2518             case DT_PLTRELSZ:
2519               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2520               dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2521               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2522               break;
2523
2524             case DT_RELA:
2525               s = hppa_info->other_rel_sec;
2526               if (! s)
2527                 s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2528               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2529               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2530               break;
2531
2532             case DT_RELASZ:
2533               s = hppa_info->other_rel_sec;
2534               dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2535               s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2536               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2537               s = hppa_info->opd_rel_sec;
2538               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2539               /* There is some question about whether or not the size of
2540                  the PLT relocs should be included here.  HP's tools do
2541                  it, so we'll emulate them.  */
2542               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2543               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2544               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2545               break;
2546
2547             }
2548         }
2549     }
2550
2551   return true;
2552 }
2553
2554 /* Return the number of additional phdrs we will need.
2555
2556    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2557    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2558
2559    This routine indicates that the backend needs one additional program
2560    header for that case.
2561
2562    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2563    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2564    existence of a .interp section.  */
2565
2566 static int
2567 elf64_hppa_additional_program_headers (abfd)
2568      bfd *abfd;
2569 {
2570   asection *s;
2571
2572   /* If we are creating a shared library, then we have to create a
2573      PT_PHDR segment.  HP's dynamic linker chokes without it.  */
2574   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2575   if (! s)
2576     return 1;
2577   return 0;
2578 }
2579
2580 /* Allocate and initialize any program headers required by this
2581    specific backend.
2582
2583    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2584    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2585
2586    This allocates the PT_PHDR and initializes it in a manner suitable
2587    for the HP linker.
2588
2589    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2590    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2591    existence of a .interp section.  */
2592
2593 static boolean
2594 elf64_hppa_modify_segment_map (abfd)
2595      bfd *abfd;
2596 {
2597   struct elf_segment_map *m;
2598   asection *s;
2599
2600   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2601   if (! s)
2602     {
2603       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2604         if (m->p_type == PT_PHDR)
2605           break;
2606       if (m == NULL)
2607         {
2608           m = ((struct elf_segment_map *)
2609                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
2610           if (m == NULL)
2611             return false;
2612
2613           m->p_type = PT_PHDR;
2614           m->p_flags = PF_R | PF_X;
2615           m->p_flags_valid = 1;
2616           m->p_paddr_valid = 1;
2617           m->includes_phdrs = 1;
2618
2619           m->next = elf_tdata (abfd)->segment_map;
2620           elf_tdata (abfd)->segment_map = m;
2621         }
2622     }
2623
2624   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2625     if (m->p_type == PT_LOAD)
2626       {
2627         unsigned int i;
2628
2629         for (i = 0; i < m->count; i++)
2630           {
2631             /* The code "hint" is not really a hint.  It is a requirement
2632                for certain versions of the HP dynamic linker.  Worse yet,
2633                it must be set even if the shared library does not have
2634                any code in its "text" segment (thus the check for .hash
2635                to catch this situation).  */
2636             if (m->sections[i]->flags & SEC_CODE
2637                 || (strcmp (m->sections[i]->name, ".hash") == 0))
2638               m->p_flags |= (PF_X | PF_HP_CODE);
2639           }
2640       }
2641
2642   return true;
2643 }
2644
2645 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
2646    symbol.  */
2647 static int
2648 elf64_hppa_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
2649      Elf_Internal_Sym *elf_sym;
2650      int type;
2651 {
2652   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
2653     return STT_PARISC_MILLI;
2654   else
2655     return type;
2656 }
2657
2658 /* The hash bucket size is the standard one, namely 4.  */
2659
2660 const struct elf_size_info hppa64_elf_size_info =
2661 {
2662   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
2663   sizeof (Elf64_External_Phdr),
2664   sizeof (Elf64_External_Shdr),
2665   sizeof (Elf64_External_Rel),
2666   sizeof (Elf64_External_Rela),
2667   sizeof (Elf64_External_Sym),
2668   sizeof (Elf64_External_Dyn),
2669   sizeof (Elf_External_Note),
2670   4,
2671   1,
2672   64, 8,
2673   ELFCLASS64, EV_CURRENT,
2674   bfd_elf64_write_out_phdrs,
2675   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
2676   bfd_elf64_write_relocs,
2677   bfd_elf64_swap_symbol_in,
2678   bfd_elf64_swap_symbol_out,
2679   bfd_elf64_slurp_reloc_table,
2680   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
2681   bfd_elf64_swap_dyn_in,
2682   bfd_elf64_swap_dyn_out,
2683   NULL,
2684   NULL,
2685   NULL,
2686   NULL
2687 };
2688
2689 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_vec
2690 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa"
2691 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_hppa
2692 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_PARISC
2693 /* This is not strictly correct.  The maximum page size for PA2.0 is
2694    64M.  But everything still uses 4k.  */
2695 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2696 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup elf_hppa_reloc_type_lookup
2697 #define bfd_elf64_bfd_is_local_label_name       elf_hppa_is_local_label_name
2698 #define elf_info_to_howto               elf_hppa_info_to_howto
2699 #define elf_info_to_howto_rel           elf_hppa_info_to_howto_rel
2700
2701 #define elf_backend_section_from_shdr   elf64_hppa_section_from_shdr
2702 #define elf_backend_object_p            elf64_hppa_object_p
2703 #define elf_backend_final_write_processing \
2704                                         elf_hppa_final_write_processing
2705 #define elf_backend_fake_sections       elf_hppa_fake_sections
2706 #define elf_backend_add_symbol_hook     elf_hppa_add_symbol_hook
2707
2708 #define elf_backend_relocate_section        elf_hppa_relocate_section
2709
2710 #define bfd_elf64_bfd_final_link        elf_hppa_final_link
2711
2712 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2713                                         elf64_hppa_create_dynamic_sections
2714 #define elf_backend_post_process_headers        elf64_hppa_post_process_headers
2715
2716 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2717                                         elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol
2718
2719 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2720                                         elf64_hppa_size_dynamic_sections
2721
2722 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2723                                         elf64_hppa_finish_dynamic_symbol
2724 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2725                                         elf64_hppa_finish_dynamic_sections
2726
2727 /* Stuff for the BFD linker: */
2728 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
2729         elf64_hppa_hash_table_create
2730
2731 #define elf_backend_check_relocs \
2732         elf64_hppa_check_relocs
2733
2734 #define elf_backend_size_info \
2735   hppa64_elf_size_info
2736
2737 #define elf_backend_additional_program_headers \
2738         elf64_hppa_additional_program_headers
2739
2740 #define elf_backend_modify_segment_map \
2741         elf64_hppa_modify_segment_map
2742
2743 #define elf_backend_link_output_symbol_hook \
2744         elf64_hppa_link_output_symbol_hook
2745
2746 #define elf_backend_want_got_plt        0
2747 #define elf_backend_plt_readonly        0
2748 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2749 #define elf_backend_got_header_size     0
2750 #define elf_backend_plt_header_size     0
2751 #define elf_backend_type_change_ok true
2752 #define elf_backend_get_symbol_type          elf64_hppa_elf_get_symbol_type
2753
2754 #include "elf64-target.h"
2755
2756 #undef TARGET_BIG_SYM
2757 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_linux_vec
2758 #undef TARGET_BIG_NAME
2759 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa-linux"
2760
2761 #define INCLUDED_TARGET_FILE 1
2762 #include "elf64-target.h"