* elf-hppa.h (elf_hppa_final_link): Fix formatting in comment.
[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, (const PTR) shndx,
686                                     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                 || h->root.u.def.section->output_section == NULL))
1164         dyn_h->want_opd = 0;
1165
1166       /* If we are creating a shared library, took the address of a local
1167          function or might export this function from this object file, then
1168          we have to create an opd descriptor.  */
1169       else if (x->info->shared
1170                || h == NULL
1171                || h->dynindx == -1
1172                || (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1173                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
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       /* Allocate one iff we are building a shared library, the relocation
1536          isn't a R_PARISC_FPTR64, or we don't want an opd entry.  */
1537       if (!shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && dyn_h->want_opd)
1538         continue;
1539
1540       hppa_info->other_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1541
1542       /* Make sure this symbol gets into the dynamic symbol table if it is
1543          not already recorded.  ?!? This should not be in the loop since
1544          the symbol need only be added once.  */
1545       if (dyn_h->h == 0 || dyn_h->h->dynindx == -1)
1546         if (!_bfd_elf64_link_record_local_dynamic_symbol
1547             (x->info, rent->sec->owner, dyn_h->sym_indx))
1548           return false;
1549     }
1550
1551   /* Take care of the GOT and PLT relocations.  */
1552
1553   if ((dynamic_symbol || shared) && dyn_h->want_dlt)
1554     hppa_info->dlt_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1555
1556   /* If we are building a shared library, then every symbol that has an
1557      opd entry will need an EPLT relocation to relocate the symbol's address
1558      and __gp value based on the runtime load address.  */
1559   if (shared && dyn_h->want_opd)
1560     hppa_info->opd_rel_sec->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1561
1562   if (dyn_h->want_plt && dynamic_symbol)
1563     {
1564       bfd_size_type t = 0;
1565
1566       /* Dynamic symbols get one IPLT relocation.  Local symbols in
1567          shared libraries get two REL relocations.  Local symbols in
1568          main applications get nothing.  */
1569       if (dynamic_symbol)
1570         t = sizeof (Elf64_External_Rela);
1571       else if (shared)
1572         t = 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1573
1574       hppa_info->plt_rel_sec->_raw_size += t;
1575     }
1576
1577   return true;
1578 }
1579
1580 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1581    regular object.  */
1582
1583 static boolean
1584 elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1585      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1586      struct elf_link_hash_entry *h;
1587 {
1588   /* ??? Undefined symbols with PLT entries should be re-defined
1589      to be the PLT entry.  */
1590
1591   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1592      processor independent code will have arranged for us to see the
1593      real definition first, and we can just use the same value.  */
1594   if (h->weakdef != NULL)
1595     {
1596       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1597                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1598       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1599       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1600       return true;
1601     }
1602
1603   /* If this is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1604      is not a function, we might allocate the symbol in our .dynbss section
1605      and allocate a COPY dynamic relocation.
1606
1607      But PA64 code is canonically PIC, so as a rule we can avoid this sort
1608      of hackery.  */
1609
1610   return true;
1611 }
1612
1613 /* Set the final sizes of the dynamic sections and allocate memory for
1614    the contents of our special sections.  */
1615
1616 static boolean
1617 elf64_hppa_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1618      bfd *output_bfd;
1619      struct bfd_link_info *info;
1620 {
1621   bfd *dynobj;
1622   asection *s;
1623   boolean plt;
1624   boolean relocs;
1625   boolean reltext;
1626   struct elf64_hppa_allocate_data data;
1627   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1628
1629   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1630
1631   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1632   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1633
1634   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1635     {
1636       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1637       if (! info->shared)
1638         {
1639           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1640           BFD_ASSERT (s != NULL);
1641           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1642           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1643         }
1644     }
1645   else
1646     {
1647       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1648          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1649          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.dlt,
1650          which will cause it to get stripped from the output file
1651          below.  */
1652       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.dlt");
1653       if (s != NULL)
1654         s->_raw_size = 0;
1655     }
1656
1657   /* Allocate the GOT entries.  */
1658
1659   data.info = info;
1660   if (elf64_hppa_hash_table (info)->dlt_sec)
1661     {
1662       data.ofs = 0x0;
1663       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1664                                     allocate_global_data_dlt, &data);
1665       hppa_info->dlt_sec->_raw_size = data.ofs;
1666
1667       data.ofs = 0x0;
1668       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1669                                     allocate_global_data_plt, &data);
1670       hppa_info->plt_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_stub, &data);
1675       hppa_info->stub_sec->_raw_size = data.ofs;
1676     }
1677
1678   /* Mark each function this program exports so that we will allocate
1679      space in the .opd section for each function's FPTR.
1680
1681      We have to traverse the main linker hash table since we have to
1682      find functions which may not have been mentioned in any relocs.  */
1683   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1684                           elf64_hppa_mark_exported_functions,
1685                           info);
1686
1687   /* Allocate space for entries in the .opd section.  */
1688   if (elf64_hppa_hash_table (info)->opd_sec)
1689     {
1690       data.ofs = 0;
1691       elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1692                                     allocate_global_data_opd, &data);
1693       hppa_info->opd_sec->_raw_size = data.ofs;
1694     }
1695
1696   /* Now allocate space for dynamic relocations, if necessary.  */
1697   if (hppa_info->root.dynamic_sections_created)
1698     elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
1699                                   allocate_dynrel_entries, &data);
1700
1701   /* The sizes of all the sections are set.  Allocate memory for them.  */
1702   plt = false;
1703   relocs = false;
1704   reltext = false;
1705   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1706     {
1707       const char *name;
1708       boolean strip;
1709
1710       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1711         continue;
1712
1713       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1714          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1715       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1716
1717       strip = 0;
1718
1719       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1720         {
1721           /* Strip this section if we don't need it; see the comment below.  */
1722           if (s->_raw_size == 0)
1723             {
1724               strip = true;
1725             }
1726           else
1727             {
1728               /* Remember whether there is a PLT.  */
1729               plt = true;
1730             }
1731         }
1732       else if (strcmp (name, ".dlt") == 0)
1733         {
1734           /* Strip this section if we don't need it; see the comment below.  */
1735           if (s->_raw_size == 0)
1736             {
1737               strip = true;
1738             }
1739         }
1740       else if (strcmp (name, ".opd") == 0)
1741         {
1742           /* Strip this section if we don't need it; see the comment below.  */
1743           if (s->_raw_size == 0)
1744             {
1745               strip = true;
1746             }
1747         }
1748       else if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1749         {
1750           /* If we don't need this section, strip it from the output file.
1751              This is mostly to handle .rela.bss and .rela.plt.  We must
1752              create both sections in create_dynamic_sections, because they
1753              must be created before the linker maps input sections to output
1754              sections.  The linker does that before adjust_dynamic_symbol
1755              is called, and it is that function which decides whether
1756              anything needs to go into these sections.  */
1757           if (s->_raw_size == 0)
1758             {
1759               /* If we don't need this section, strip it from the
1760                  output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1761                  .rela.plt.  We must create both sections in
1762                  create_dynamic_sections, because they must be created
1763                  before the linker maps input sections to output
1764                  sections.  The linker does that before
1765                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1766                  function which decides whether anything needs to go
1767                  into these sections.  */
1768               strip = true;
1769             }
1770           else
1771             {
1772               asection *target;
1773
1774               /* Remember whether there are any reloc sections other
1775                  than .rela.plt.  */
1776               if (strcmp (name, ".rela.plt") != 0)
1777                 {
1778                   const char *outname;
1779
1780                   relocs = true;
1781
1782                   /* If this relocation section applies to a read only
1783                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
1784                      entry.  The entries in the .rela.plt section
1785                      really apply to the .got section, which we
1786                      created ourselves and so know is not readonly.  */
1787                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
1788                                                   s->output_section);
1789                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
1790                   if (target != NULL
1791                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
1792                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1793                     reltext = true;
1794                 }
1795
1796               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1797                  to copy relocs into the output file.  */
1798               s->reloc_count = 0;
1799             }
1800         }
1801       else if (strncmp (name, ".dlt", 4) != 0
1802                && strcmp (name, ".stub") != 0
1803                && strcmp (name, ".got") != 0)
1804         {
1805           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1806           continue;
1807         }
1808
1809       if (strip)
1810         {
1811           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1812           continue;
1813         }
1814
1815       /* Allocate memory for the section contents if it has not
1816          been allocated already.  We use bfd_zalloc here in case
1817          unused entries are not reclaimed before the section's
1818          contents are written out.  This should not happen, but this
1819          way if it does, we get a R_PARISC_NONE reloc instead of
1820          garbage.  */
1821       if (s->contents == NULL)
1822         {
1823           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1824           if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1825             return false;
1826         }
1827     }
1828
1829   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1830     {
1831       /* Always create a DT_PLTGOT.  It actually has nothing to do with
1832          the PLT, it is how we communicate the __gp value of a load
1833          module to the dynamic linker.  */
1834 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1835   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1836
1837       if (!add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_FLAGS, 0)
1838           || !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
1839         return false;
1840
1841       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1842          values later, in elf64_hppa_finish_dynamic_sections, but we
1843          must add the entries now so that we get the correct size for
1844          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1845          dynamic linker and used by the debugger.  */
1846       if (! info->shared)
1847         {
1848           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0)
1849               || !add_dynamic_entry (DT_HP_DLD_HOOK, 0)
1850               || !add_dynamic_entry (DT_HP_LOAD_MAP, 0))
1851             return false;
1852         }
1853
1854       if (plt)
1855         {
1856           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1857               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1858               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1859             return false;
1860         }
1861
1862       if (relocs)
1863         {
1864           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1865               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1866               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1867             return false;
1868         }
1869
1870       if (reltext)
1871         {
1872           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1873             return false;
1874           info->flags |= DF_TEXTREL;
1875         }
1876     }
1877 #undef add_dynamic_entry
1878
1879   return true;
1880 }
1881
1882 /* Called after we have output the symbol into the dynamic symbol
1883    table, but before we output the symbol into the normal symbol
1884    table.
1885
1886    For some symbols we had to change their address when outputting
1887    the dynamic symbol table.  We undo that change here so that
1888    the symbols have their expected value in the normal symbol
1889    table.  Ick.  */
1890
1891 static boolean
1892 elf64_hppa_link_output_symbol_hook (abfd, info, name, sym, input_sec)
1893      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1894      struct bfd_link_info *info;
1895      const char *name;
1896      Elf_Internal_Sym *sym;
1897      asection *input_sec ATTRIBUTE_UNUSED;
1898 {
1899   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1900   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1901
1902   /* We may be called with the file symbol or section symbols.
1903      They never need munging, so it is safe to ignore them.  */
1904   if (!name)
1905     return true;
1906
1907   /* Get the PA dyn_symbol (if any) associated with NAME.  */
1908   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1909   dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1910                                       name, false, false);
1911
1912   /* Function symbols for which we created .opd entries *may* have been
1913      munged by finish_dynamic_symbol and have to be un-munged here.
1914
1915      Note that finish_dynamic_symbol sometimes turns dynamic symbols
1916      into non-dynamic ones, so we initialize st_shndx to -1 in
1917      mark_exported_functions and check to see if it was overwritten
1918      here instead of just checking dyn_h->h->dynindx.  */
1919   if (dyn_h && dyn_h->want_opd && dyn_h->st_shndx != -1)
1920     {
1921       /* Restore the saved value and section index.  */
1922       sym->st_value = dyn_h->st_value;
1923       sym->st_shndx = dyn_h->st_shndx;
1924     }
1925
1926   return true;
1927 }
1928
1929 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1930    dynamic sections here.  */
1931
1932 static boolean
1933 elf64_hppa_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
1934      bfd *output_bfd;
1935      struct bfd_link_info *info;
1936      struct elf_link_hash_entry *h;
1937      Elf_Internal_Sym *sym;
1938 {
1939   asection *stub, *splt, *sdlt, *sopd, *spltrel, *sdltrel;
1940   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
1941   struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
1942
1943   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
1944   dyn_h = elf64_hppa_dyn_hash_lookup (&hppa_info->dyn_hash_table,
1945                                       h->root.root.string, false, false);
1946
1947   stub = hppa_info->stub_sec;
1948   splt = hppa_info->plt_sec;
1949   sdlt = hppa_info->dlt_sec;
1950   sopd = hppa_info->opd_sec;
1951   spltrel = hppa_info->plt_rel_sec;
1952   sdltrel = hppa_info->dlt_rel_sec;
1953
1954   /* Incredible.  It is actually necessary to NOT use the symbol's real
1955      value when building the dynamic symbol table for a shared library.
1956      At least for symbols that refer to functions.
1957
1958      We will store a new value and section index into the symbol long
1959      enough to output it into the dynamic symbol table, then we restore
1960      the original values (in elf64_hppa_link_output_symbol_hook).  */
1961   if (dyn_h && dyn_h->want_opd)
1962     {
1963       BFD_ASSERT (sopd != NULL)
1964
1965       /* Save away the original value and section index so that we
1966          can restore them later.  */
1967       dyn_h->st_value = sym->st_value;
1968       dyn_h->st_shndx = sym->st_shndx;
1969
1970       /* For the dynamic symbol table entry, we want the value to be
1971          address of this symbol's entry within the .opd section.  */
1972       sym->st_value = (dyn_h->opd_offset
1973                        + sopd->output_offset
1974                        + sopd->output_section->vma);
1975       sym->st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
1976                                                          sopd->output_section);
1977     }
1978
1979   /* Initialize a .plt entry if requested.  */
1980   if (dyn_h && dyn_h->want_plt
1981       && elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info))
1982     {
1983       bfd_vma value;
1984       Elf_Internal_Rela rel;
1985
1986       BFD_ASSERT (splt != NULL && spltrel != NULL)
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       BFD_ASSERT (stub != NULL)
2039
2040       /* Install the generic stub template.
2041
2042          We are modifying the contents of the stub section, so we do not
2043          need to include the stub section's output_offset here.  */
2044       memcpy (stub->contents + dyn_h->stub_offset, plt_stub, sizeof (plt_stub));
2045
2046       /* Fix up the first ldd instruction.
2047
2048          We are modifying the contents of the STUB section in memory,
2049          so we do not need to include its output offset in this computation.
2050
2051          Note the plt_offset value is the value of the PLT entry relative to
2052          the start of the PLT section.  These instructions will reference
2053          data relative to the value of __gp, which may not necessarily have
2054          the same address as the start of the PLT section.
2055
2056          gp_offset contains the offset of __gp within the PLT section.  */
2057       value = dyn_h->plt_offset - hppa_info->gp_offset;
2058
2059       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + dyn_h->stub_offset);
2060       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2061         {
2062           /* Wide mode allows 16 bit offsets.  */
2063           max_offset = 32768;
2064           insn &= ~ 0xfff1;
2065           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2066         }
2067       else
2068         {
2069           max_offset = 8192;
2070           insn &= ~ 0x3ff1;
2071           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2072         }
2073
2074       if ((value & 7) || value + max_offset >= 2*max_offset - 8)
2075         {
2076           (*_bfd_error_handler) (_("stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"),
2077                                  dyn_h->root.string,
2078                                  (long) value);
2079           return false;
2080         }
2081
2082       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2083                   stub->contents + dyn_h->stub_offset);
2084
2085       /* Fix up the second ldd instruction.  */
2086       value += 8;
2087       insn = bfd_get_32 (stub->owner, stub->contents + dyn_h->stub_offset + 8);
2088       if (output_bfd->arch_info->mach >= 25)
2089         {
2090           insn &= ~ 0xfff1;
2091           insn |= re_assemble_16 ((int) value);
2092         }
2093       else
2094         {
2095           insn &= ~ 0x3ff1;
2096           insn |= re_assemble_14 ((int) value);
2097         }
2098       bfd_put_32 (stub->owner, (bfd_vma) insn,
2099                   stub->contents + dyn_h->stub_offset + 8);
2100     }
2101
2102   /* Millicode symbols should not be put in the dynamic
2103      symbol table under any circumstances.  */
2104   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
2105     h->dynindx = -1;
2106
2107   return true;
2108 }
2109
2110 /* The .opd section contains FPTRs for each function this file
2111    exports.  Initialize the FPTR entries.  */
2112
2113 static boolean
2114 elf64_hppa_finalize_opd (dyn_h, data)
2115      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2116      PTR data;
2117 {
2118   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2119   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2120   struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h ? dyn_h->h : NULL;
2121   asection *sopd;
2122   asection *sopdrel;
2123
2124   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2125   sopd = hppa_info->opd_sec;
2126   sopdrel = hppa_info->opd_rel_sec;
2127
2128   if (h && dyn_h->want_opd)
2129     {
2130       bfd_vma value;
2131
2132       /* The first two words of an .opd entry are zero.
2133
2134          We are modifying the contents of the OPD section in memory, so we
2135          do not need to include its output offset in this computation.  */
2136       memset (sopd->contents + dyn_h->opd_offset, 0, 16);
2137
2138       value = (h->root.u.def.value
2139                + h->root.u.def.section->output_section->vma
2140                + h->root.u.def.section->output_offset);
2141
2142       /* The next word is the address of the function.  */
2143       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + dyn_h->opd_offset + 16);
2144
2145       /* The last word is our local __gp value.  */
2146       value = _bfd_get_gp_value (sopd->output_section->owner);
2147       bfd_put_64 (sopd->owner, value, sopd->contents + dyn_h->opd_offset + 24);
2148     }
2149
2150   /* If we are generating a shared library, we must generate EPLT relocations
2151      for each entry in the .opd, even for static functions (they may have
2152      had their address taken).  */
2153   if (info->shared && dyn_h && dyn_h->want_opd)
2154     {
2155       Elf64_Internal_Rela rel;
2156       int dynindx;
2157
2158       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2159          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2160          the local symbol hash table.  */
2161       if (h && h->dynindx != -1)
2162         dynindx = h->dynindx;
2163       else
2164         dynindx
2165           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2166                                                 dyn_h->sym_indx);
2167
2168       /* The offset of this relocation is the absolute address of the
2169          .opd entry for this symbol.  */
2170       rel.r_offset = (dyn_h->opd_offset + sopd->output_offset
2171                       + sopd->output_section->vma);
2172
2173       /* If H is non-null, then we have an external symbol.
2174
2175          It is imperative that we use a different dynamic symbol for the
2176          EPLT relocation if the symbol has global scope.
2177
2178          In the dynamic symbol table, the function symbol will have a value
2179          which is address of the function's .opd entry.
2180
2181          Thus, we can not use that dynamic symbol for the EPLT relocation
2182          (if we did, the data in the .opd would reference itself rather
2183          than the actual address of the function).  Instead we have to use
2184          a new dynamic symbol which has the same value as the original global
2185          function symbol.
2186
2187          We prefix the original symbol with a "." and use the new symbol in
2188          the EPLT relocation.  This new symbol has already been recorded in
2189          the symbol table, we just have to look it up and use it.
2190
2191          We do not have such problems with static functions because we do
2192          not make their addresses in the dynamic symbol table point to
2193          the .opd entry.  Ultimately this should be safe since a static
2194          function can not be directly referenced outside of its shared
2195          library.
2196
2197          We do have to play similar games for FPTR relocations in shared
2198          libraries, including those for static symbols.  See the FPTR
2199          handling in elf64_hppa_finalize_dynreloc.  */
2200       if (h)
2201         {
2202           char *new_name;
2203           struct elf_link_hash_entry *nh;
2204
2205           new_name = alloca (strlen (h->root.root.string) + 2);
2206           new_name[0] = '.';
2207           strcpy (new_name + 1, h->root.root.string);
2208
2209           nh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
2210                                      new_name, false, false, false);
2211
2212           /* All we really want from the new symbol is its dynamic
2213              symbol index.  */
2214           dynindx = nh->dynindx;
2215         }
2216
2217       rel.r_addend = 0;
2218       rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_EPLT);
2219
2220       bfd_elf64_swap_reloca_out (sopd->output_section->owner, &rel,
2221                                  (((Elf64_External_Rela *)
2222                                    sopdrel->contents)
2223                                   + sopdrel->reloc_count));
2224       sopdrel->reloc_count++;
2225     }
2226   return true;
2227 }
2228
2229 /* The .dlt section contains addresses for items referenced through the
2230    dlt.  Note that we can have a DLTIND relocation for a local symbol, thus
2231    we can not depend on finish_dynamic_symbol to initialize the .dlt.  */
2232
2233 static boolean
2234 elf64_hppa_finalize_dlt (dyn_h, data)
2235      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2236      PTR data;
2237 {
2238   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2239   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2240   asection *sdlt, *sdltrel;
2241   struct elf_link_hash_entry *h = dyn_h ? dyn_h->h : NULL;
2242
2243   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2244
2245   sdlt = hppa_info->dlt_sec;
2246   sdltrel = hppa_info->dlt_rel_sec;
2247
2248   /* H/DYN_H may refer to a local variable and we know it's
2249      address, so there is no need to create a relocation.  Just install
2250      the proper value into the DLT, note this shortcut can not be
2251      skipped when building a shared library.  */
2252   if (! info->shared && h && dyn_h->want_dlt)
2253     {
2254       bfd_vma value;
2255
2256       /* If we had an LTOFF_FPTR style relocation we want the DLT entry
2257          to point to the FPTR entry in the .opd section.
2258
2259          We include the OPD's output offset in this computation as
2260          we are referring to an absolute address in the resulting
2261          object file.  */
2262       if (dyn_h->want_opd)
2263         {
2264           value = (dyn_h->opd_offset
2265                    + hppa_info->opd_sec->output_offset
2266                    + hppa_info->opd_sec->output_section->vma);
2267         }
2268       else if (h->root.u.def.section)
2269         {
2270           value = h->root.u.def.value + h->root.u.def.section->output_offset;
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       else
2277         /* We have an undefined function reference.  */
2278         value = 0;
2279
2280       /* We do not need to include the output offset of the DLT section
2281          here because we are modifying the in-memory contents.  */
2282       bfd_put_64 (sdlt->owner, value, sdlt->contents + dyn_h->dlt_offset);
2283     }
2284
2285   /* Create a relocation for the DLT entry assocated with this symbol.
2286      When building a shared library the symbol does not have to be dynamic.  */
2287   if (dyn_h->want_dlt
2288       && (elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info) || info->shared))
2289     {
2290       Elf64_Internal_Rela rel;
2291       int dynindx;
2292
2293       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2294          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2295          the local symbol hash table.  */
2296       if (h && h->dynindx != -1)
2297         dynindx = h->dynindx;
2298       else
2299         dynindx
2300           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2301                                                 dyn_h->sym_indx);
2302
2303       /* Create a dynamic relocation for this entry.  Do include the output
2304          offset of the DLT entry since we need an absolute address in the
2305          resulting object file.  */
2306       rel.r_offset = (dyn_h->dlt_offset + sdlt->output_offset
2307                       + sdlt->output_section->vma);
2308       if (h && h->type == STT_FUNC)
2309           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_FPTR64);
2310       else
2311           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, R_PARISC_DIR64);
2312       rel.r_addend = 0;
2313
2314       bfd_elf64_swap_reloca_out (sdlt->output_section->owner, &rel,
2315                                  (((Elf64_External_Rela *)
2316                                    sdltrel->contents)
2317                                   + sdltrel->reloc_count));
2318       sdltrel->reloc_count++;
2319     }
2320   return true;
2321 }
2322
2323 /* Finalize the dynamic relocations.  Specifically the FPTR relocations
2324    for dynamic functions used to initialize static data.  */
2325
2326 static boolean
2327 elf64_hppa_finalize_dynreloc (dyn_h, data)
2328      struct elf64_hppa_dyn_hash_entry *dyn_h;
2329      PTR data;
2330 {
2331   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *)data;
2332   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2333   struct elf_link_hash_entry *h;
2334   int dynamic_symbol;
2335
2336   dynamic_symbol = elf64_hppa_dynamic_symbol_p (dyn_h->h, info);
2337
2338   if (!dynamic_symbol && !info->shared)
2339     return true;
2340
2341   if (dyn_h->reloc_entries)
2342     {
2343       struct elf64_hppa_dyn_reloc_entry *rent;
2344       int dynindx;
2345
2346       hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2347       h = dyn_h->h;
2348
2349       /* We may need to do a relocation against a local symbol, in
2350          which case we have to look up it's dynamic symbol index off
2351          the local symbol hash table.  */
2352       if (h && h->dynindx != -1)
2353         dynindx = h->dynindx;
2354       else
2355         dynindx
2356           = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, dyn_h->owner,
2357                                                 dyn_h->sym_indx);
2358
2359       for (rent = dyn_h->reloc_entries; rent; rent = rent->next)
2360         {
2361           Elf64_Internal_Rela rel;
2362
2363           /* Allocate one iff we are building a shared library, the relocation
2364              isn't a R_PARISC_FPTR64, or we don't want an opd entry.  */
2365           if (!info->shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && dyn_h->want_opd)
2366             continue;
2367
2368           /* Create a dynamic relocation for this entry.
2369
2370              We need the output offset for the reloc's section because
2371              we are creating an absolute address in the resulting object
2372              file.  */
2373           rel.r_offset = (rent->offset + rent->sec->output_offset
2374                           + rent->sec->output_section->vma);
2375
2376           /* An FPTR64 relocation implies that we took the address of
2377              a function and that the function has an entry in the .opd
2378              section.  We want the FPTR64 relocation to reference the
2379              entry in .opd.
2380
2381              We could munge the symbol value in the dynamic symbol table
2382              (in fact we already do for functions with global scope) to point
2383              to the .opd entry.  Then we could use that dynamic symbol in
2384              this relocation.
2385
2386              Or we could do something sensible, not munge the symbol's
2387              address and instead just use a different symbol to reference
2388              the .opd entry.  At least that seems sensible until you
2389              realize there's no local dynamic symbols we can use for that
2390              purpose.  Thus the hair in the check_relocs routine.
2391
2392              We use a section symbol recorded by check_relocs as the
2393              base symbol for the relocation.  The addend is the difference
2394              between the section symbol and the address of the .opd entry.  */
2395           if (info->shared && rent->type == R_PARISC_FPTR64 && dyn_h->want_opd)
2396             {
2397               bfd_vma value, value2;
2398
2399               /* First compute the address of the opd entry for this symbol.  */
2400               value = (dyn_h->opd_offset
2401                        + hppa_info->opd_sec->output_section->vma
2402                        + hppa_info->opd_sec->output_offset);
2403
2404               /* Compute the value of the start of the section with
2405                  the relocation.  */
2406               value2 = (rent->sec->output_section->vma
2407                         + rent->sec->output_offset);
2408
2409               /* Compute the difference between the start of the section
2410                  with the relocation and the opd entry.  */
2411               value -= value2;
2412
2413               /* The result becomes the addend of the relocation.  */
2414               rel.r_addend = value;
2415
2416               /* The section symbol becomes the symbol for the dynamic
2417                  relocation.  */
2418               dynindx
2419                 = _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info,
2420                                                       rent->sec->owner,
2421                                                       rent->sec_symndx);
2422             }
2423           else
2424             rel.r_addend = rent->addend;
2425
2426           rel.r_info = ELF64_R_INFO (dynindx, rent->type);
2427
2428           bfd_elf64_swap_reloca_out (hppa_info->other_rel_sec->output_section->owner,
2429                                      &rel,
2430                                      (((Elf64_External_Rela *)
2431                                       hppa_info->other_rel_sec->contents)
2432                                       + hppa_info->other_rel_sec->reloc_count));
2433           hppa_info->other_rel_sec->reloc_count++;
2434         }
2435     }
2436
2437   return true;
2438 }
2439
2440 /* Finish up the dynamic sections.  */
2441
2442 static boolean
2443 elf64_hppa_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2444      bfd *output_bfd;
2445      struct bfd_link_info *info;
2446 {
2447   bfd *dynobj;
2448   asection *sdyn;
2449   struct elf64_hppa_link_hash_table *hppa_info;
2450
2451   hppa_info = elf64_hppa_hash_table (info);
2452
2453   /* Finalize the contents of the .opd section.  */
2454   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2455                                 elf64_hppa_finalize_opd,
2456                                 info);
2457
2458   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2459                                 elf64_hppa_finalize_dynreloc,
2460                                 info);
2461
2462   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2463   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2464   /* Finalize the contents of the .dlt section.  */
2465   elf64_hppa_dyn_hash_traverse (&hppa_info->dyn_hash_table,
2466                                 elf64_hppa_finalize_dlt,
2467                                 info);
2468
2469   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2470
2471   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2472     {
2473       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2474
2475       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2476
2477       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2478       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2479       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2480         {
2481           Elf_Internal_Dyn dyn;
2482           asection *s;
2483
2484           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2485
2486           switch (dyn.d_tag)
2487             {
2488             default:
2489               break;
2490
2491             case DT_HP_LOAD_MAP:
2492               /* Compute the absolute address of 16byte scratchpad area
2493                  for the dynamic linker.
2494
2495                  By convention the linker script will allocate the scratchpad
2496                  area at the start of the .data section.  So all we have to
2497                  to is find the start of the .data section.  */
2498               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".data");
2499               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2500               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2501               break;
2502
2503             case DT_PLTGOT:
2504               /* HP's use PLTGOT to set the GOT register.  */
2505               dyn.d_un.d_ptr = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
2506               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2507               break;
2508
2509             case DT_JMPREL:
2510               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2511               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2512               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2513               break;
2514
2515             case DT_PLTRELSZ:
2516               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2517               dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2518               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2519               break;
2520
2521             case DT_RELA:
2522               s = hppa_info->other_rel_sec;
2523               if (! s)
2524                 s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2525               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2526               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2527               break;
2528
2529             case DT_RELASZ:
2530               s = hppa_info->other_rel_sec;
2531               dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2532               s = hppa_info->dlt_rel_sec;
2533               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2534               s = hppa_info->opd_rel_sec;
2535               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2536               /* There is some question about whether or not the size of
2537                  the PLT relocs should be included here.  HP's tools do
2538                  it, so we'll emulate them.  */
2539               s = hppa_info->plt_rel_sec;
2540               dyn.d_un.d_val += s->_raw_size;
2541               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2542               break;
2543
2544             }
2545         }
2546     }
2547
2548   return true;
2549 }
2550
2551 /* Return the number of additional phdrs we will need.
2552
2553    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2554    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2555
2556    This routine indicates that the backend needs one additional program
2557    header for that case.
2558
2559    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2560    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2561    existence of a .interp section.  */
2562
2563 static int
2564 elf64_hppa_additional_program_headers (abfd)
2565      bfd *abfd;
2566 {
2567   asection *s;
2568
2569   /* If we are creating a shared library, then we have to create a
2570      PT_PHDR segment.  HP's dynamic linker chokes without it.  */
2571   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2572   if (! s)
2573     return 1;
2574   return 0;
2575 }
2576
2577 /* Allocate and initialize any program headers required by this
2578    specific backend.
2579
2580    The generic ELF code only creates PT_PHDRs for executables.  The HP
2581    dynamic linker requires PT_PHDRs for dynamic libraries too.
2582
2583    This allocates the PT_PHDR and initializes it in a manner suitable
2584    for the HP linker.
2585
2586    Note we do not have access to the link info structure here, so we have
2587    to guess whether or not we are building a shared library based on the
2588    existence of a .interp section.  */
2589
2590 static boolean
2591 elf64_hppa_modify_segment_map (abfd)
2592      bfd *abfd;
2593 {
2594   struct elf_segment_map *m;
2595   asection *s;
2596
2597   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
2598   if (! s)
2599     {
2600       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2601         if (m->p_type == PT_PHDR)
2602           break;
2603       if (m == NULL)
2604         {
2605           m = ((struct elf_segment_map *)
2606                bfd_zalloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof *m));
2607           if (m == NULL)
2608             return false;
2609
2610           m->p_type = PT_PHDR;
2611           m->p_flags = PF_R | PF_X;
2612           m->p_flags_valid = 1;
2613           m->p_paddr_valid = 1;
2614           m->includes_phdrs = 1;
2615
2616           m->next = elf_tdata (abfd)->segment_map;
2617           elf_tdata (abfd)->segment_map = m;
2618         }
2619     }
2620
2621   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
2622     if (m->p_type == PT_LOAD)
2623       {
2624         unsigned int i;
2625
2626         for (i = 0; i < m->count; i++)
2627           {
2628             /* The code "hint" is not really a hint.  It is a requirement
2629                for certain versions of the HP dynamic linker.  Worse yet,
2630                it must be set even if the shared library does not have
2631                any code in its "text" segment (thus the check for .hash
2632                to catch this situation).  */
2633             if (m->sections[i]->flags & SEC_CODE
2634                 || (strcmp (m->sections[i]->name, ".hash") == 0))
2635               m->p_flags |= (PF_X | PF_HP_CODE);
2636           }
2637       }
2638
2639   return true;
2640 }
2641
2642 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
2643    symbol.  */
2644 static int
2645 elf64_hppa_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
2646      Elf_Internal_Sym *elf_sym;
2647      int type;
2648 {
2649   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
2650     return STT_PARISC_MILLI;
2651   else
2652     return type;
2653 }
2654
2655 /* The hash bucket size is the standard one, namely 4.  */
2656
2657 const struct elf_size_info hppa64_elf_size_info =
2658 {
2659   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
2660   sizeof (Elf64_External_Phdr),
2661   sizeof (Elf64_External_Shdr),
2662   sizeof (Elf64_External_Rel),
2663   sizeof (Elf64_External_Rela),
2664   sizeof (Elf64_External_Sym),
2665   sizeof (Elf64_External_Dyn),
2666   sizeof (Elf_External_Note),
2667   4,
2668   1,
2669   64, 8,
2670   ELFCLASS64, EV_CURRENT,
2671   bfd_elf64_write_out_phdrs,
2672   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
2673   bfd_elf64_write_relocs,
2674   bfd_elf64_swap_symbol_in,
2675   bfd_elf64_swap_symbol_out,
2676   bfd_elf64_slurp_reloc_table,
2677   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
2678   bfd_elf64_swap_dyn_in,
2679   bfd_elf64_swap_dyn_out,
2680   NULL,
2681   NULL,
2682   NULL,
2683   NULL
2684 };
2685
2686 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_vec
2687 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa"
2688 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_hppa
2689 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_PARISC
2690 /* This is not strictly correct.  The maximum page size for PA2.0 is
2691    64M.  But everything still uses 4k.  */
2692 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2693 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup elf_hppa_reloc_type_lookup
2694 #define bfd_elf64_bfd_is_local_label_name       elf_hppa_is_local_label_name
2695 #define elf_info_to_howto               elf_hppa_info_to_howto
2696 #define elf_info_to_howto_rel           elf_hppa_info_to_howto_rel
2697
2698 #define elf_backend_section_from_shdr   elf64_hppa_section_from_shdr
2699 #define elf_backend_object_p            elf64_hppa_object_p
2700 #define elf_backend_final_write_processing \
2701                                         elf_hppa_final_write_processing
2702 #define elf_backend_fake_sections       elf_hppa_fake_sections
2703 #define elf_backend_add_symbol_hook     elf_hppa_add_symbol_hook
2704
2705 #define elf_backend_relocate_section        elf_hppa_relocate_section
2706
2707 #define bfd_elf64_bfd_final_link        elf_hppa_final_link
2708
2709 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2710                                         elf64_hppa_create_dynamic_sections
2711 #define elf_backend_post_process_headers        elf64_hppa_post_process_headers
2712
2713 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2714                                         elf64_hppa_adjust_dynamic_symbol
2715
2716 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2717                                         elf64_hppa_size_dynamic_sections
2718
2719 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2720                                         elf64_hppa_finish_dynamic_symbol
2721 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2722                                         elf64_hppa_finish_dynamic_sections
2723
2724 /* Stuff for the BFD linker: */
2725 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
2726         elf64_hppa_hash_table_create
2727
2728 #define elf_backend_check_relocs \
2729         elf64_hppa_check_relocs
2730
2731 #define elf_backend_size_info \
2732   hppa64_elf_size_info
2733
2734 #define elf_backend_additional_program_headers \
2735         elf64_hppa_additional_program_headers
2736
2737 #define elf_backend_modify_segment_map \
2738         elf64_hppa_modify_segment_map
2739
2740 #define elf_backend_link_output_symbol_hook \
2741         elf64_hppa_link_output_symbol_hook
2742
2743 #define elf_backend_want_got_plt        0
2744 #define elf_backend_plt_readonly        0
2745 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2746 #define elf_backend_got_header_size     0
2747 #define elf_backend_plt_header_size     0
2748 #define elf_backend_type_change_ok true
2749 #define elf_backend_get_symbol_type          elf64_hppa_elf_get_symbol_type
2750
2751 #include "elf64-target.h"
2752
2753 #undef TARGET_BIG_SYM
2754 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf64_hppa_linux_vec
2755 #undef TARGET_BIG_NAME
2756 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf64-hppa-linux"
2757
2758 #define INCLUDED_TARGET_FILE 1
2759 #include "elf64-target.h"