PR ld/15382
[external/binutils.git] / bfd / elf64-ppc.c
1 /* PowerPC64-specific support for 64-bit ELF.
2    Copyright 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
3    2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4    Written by Linus Nordberg, Swox AB <info@swox.com>,
5    based on elf32-ppc.c by Ian Lance Taylor.
6    Largely rewritten by Alan Modra.
7
8    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License along
21    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
22    51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
23
24
25 /* The 64-bit PowerPC ELF ABI may be found at
26    http://www.linuxbase.org/spec/ELF/ppc64/PPC-elf64abi.txt, and
27    http://www.linuxbase.org/spec/ELF/ppc64/spec/book1.html  */
28
29 #include "sysdep.h"
30 #include <stdarg.h>
31 #include "bfd.h"
32 #include "bfdlink.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "elf-bfd.h"
35 #include "elf/ppc64.h"
36 #include "elf64-ppc.h"
37 #include "dwarf2.h"
38
39 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_ha_reloc
40   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
41 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_branch_reloc
42   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
43 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_brtaken_reloc
44   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
45 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_sectoff_reloc
46   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
47 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_sectoff_ha_reloc
48   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
49 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_toc_reloc
50   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
51 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_toc_ha_reloc
52   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
53 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_toc64_reloc
54   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
55 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_unhandled_reloc
56   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
57 static bfd_vma opd_entry_value
58   (asection *, bfd_vma, asection **, bfd_vma *, bfd_boolean);
59
60 #define TARGET_LITTLE_SYM       bfd_elf64_powerpcle_vec
61 #define TARGET_LITTLE_NAME      "elf64-powerpcle"
62 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf64_powerpc_vec
63 #define TARGET_BIG_NAME         "elf64-powerpc"
64 #define ELF_ARCH                bfd_arch_powerpc
65 #define ELF_TARGET_ID           PPC64_ELF_DATA
66 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PPC64
67 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x10000
68 #define ELF_COMMONPAGESIZE      0x1000
69 #define elf_info_to_howto       ppc64_elf_info_to_howto
70
71 #define elf_backend_want_got_sym 0
72 #define elf_backend_want_plt_sym 0
73 #define elf_backend_plt_alignment 3
74 #define elf_backend_plt_not_loaded 1
75 #define elf_backend_got_header_size 8
76 #define elf_backend_can_gc_sections 1
77 #define elf_backend_can_refcount 1
78 #define elf_backend_rela_normal 1
79 #define elf_backend_default_execstack 0
80
81 #define bfd_elf64_mkobject                    ppc64_elf_mkobject
82 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup       ppc64_elf_reloc_type_lookup
83 #define bfd_elf64_bfd_reloc_name_lookup       ppc64_elf_reloc_name_lookup
84 #define bfd_elf64_bfd_merge_private_bfd_data  _bfd_generic_verify_endian_match
85 #define bfd_elf64_new_section_hook            ppc64_elf_new_section_hook
86 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create  ppc64_elf_link_hash_table_create
87 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_free    ppc64_elf_link_hash_table_free
88 #define bfd_elf64_get_synthetic_symtab        ppc64_elf_get_synthetic_symtab
89 #define bfd_elf64_bfd_link_just_syms          ppc64_elf_link_just_syms
90
91 #define elf_backend_object_p                  ppc64_elf_object_p
92 #define elf_backend_grok_prstatus             ppc64_elf_grok_prstatus
93 #define elf_backend_grok_psinfo               ppc64_elf_grok_psinfo
94 #define elf_backend_write_core_note           ppc64_elf_write_core_note
95 #define elf_backend_create_dynamic_sections   ppc64_elf_create_dynamic_sections
96 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      ppc64_elf_copy_indirect_symbol
97 #define elf_backend_add_symbol_hook           ppc64_elf_add_symbol_hook
98 #define elf_backend_check_directives          ppc64_elf_process_dot_syms
99 #define elf_backend_as_needed_cleanup         ppc64_elf_as_needed_cleanup
100 #define elf_backend_archive_symbol_lookup     ppc64_elf_archive_symbol_lookup
101 #define elf_backend_check_relocs              ppc64_elf_check_relocs
102 #define elf_backend_gc_keep                   ppc64_elf_gc_keep
103 #define elf_backend_gc_mark_dynamic_ref       ppc64_elf_gc_mark_dynamic_ref
104 #define elf_backend_gc_mark_hook              ppc64_elf_gc_mark_hook
105 #define elf_backend_gc_sweep_hook             ppc64_elf_gc_sweep_hook
106 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol
107 #define elf_backend_hide_symbol               ppc64_elf_hide_symbol
108 #define elf_backend_maybe_function_sym        ppc64_elf_maybe_function_sym
109 #define elf_backend_always_size_sections      ppc64_elf_func_desc_adjust
110 #define elf_backend_size_dynamic_sections     ppc64_elf_size_dynamic_sections
111 #define elf_backend_init_index_section        _bfd_elf_init_2_index_sections
112 #define elf_backend_action_discarded          ppc64_elf_action_discarded
113 #define elf_backend_relocate_section          ppc64_elf_relocate_section
114 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     ppc64_elf_finish_dynamic_symbol
115 #define elf_backend_reloc_type_class          ppc64_elf_reloc_type_class
116 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   ppc64_elf_finish_dynamic_sections
117 #define elf_backend_link_output_symbol_hook   ppc64_elf_output_symbol_hook
118 #define elf_backend_special_sections          ppc64_elf_special_sections
119 #define elf_backend_post_process_headers      _bfd_elf_set_osabi
120
121 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
122    section.  */
123 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so.1"
124
125 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
126 #define PLT_ENTRY_SIZE 24
127
128 /* The initial size of the plt reserved for the dynamic linker.  */
129 #define PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE PLT_ENTRY_SIZE
130
131 /* TOC base pointers offset from start of TOC.  */
132 #define TOC_BASE_OFF    0x8000
133
134 /* Offset of tp and dtp pointers from start of TLS block.  */
135 #define TP_OFFSET       0x7000
136 #define DTP_OFFSET      0x8000
137
138 /* .plt call stub instructions.  The normal stub is like this, but
139    sometimes the .plt entry crosses a 64k boundary and we need to
140    insert an addi to adjust r12.  */
141 #define PLT_CALL_STUB_SIZE (7*4)
142 #define ADDIS_R12_R2    0x3d820000      /* addis %r12,%r2,xxx@ha     */
143 #define STD_R2_40R1     0xf8410028      /* std   %r2,40(%r1)         */
144 #define LD_R11_0R12     0xe96c0000      /* ld    %r11,xxx+0@l(%r12)  */
145 #define MTCTR_R11       0x7d6903a6      /* mtctr %r11                */
146 #define LD_R2_0R12      0xe84c0000      /* ld    %r2,xxx+8@l(%r12)   */
147                                         /* ld    %r11,xxx+16@l(%r12) */
148 #define BCTR            0x4e800420      /* bctr                      */
149
150
151 #define ADDIS_R12_R12   0x3d8c0000      /* addis %r12,%r12,off@ha  */
152 #define ADDI_R12_R12    0x398c0000      /* addi %r12,%r12,off@l  */
153 #define ADDIS_R2_R2     0x3c420000      /* addis %r2,%r2,off@ha  */
154 #define ADDI_R2_R2      0x38420000      /* addi  %r2,%r2,off@l   */
155
156 #define XOR_R11_R11_R11 0x7d6b5a78      /* xor   %r11,%r11,%r11  */
157 #define ADD_R12_R12_R11 0x7d8c5a14      /* add   %r12,%r12,%r11  */
158 #define ADD_R2_R2_R11   0x7c425a14      /* add   %r2,%r2,%r11    */
159 #define CMPLDI_R2_0     0x28220000      /* cmpldi %r2,0          */
160 #define BNECTR          0x4ca20420      /* bnectr+               */
161 #define BNECTR_P4       0x4ce20420      /* bnectr+               */
162
163 #define LD_R11_0R2      0xe9620000      /* ld    %r11,xxx+0(%r2) */
164 #define LD_R2_0R2       0xe8420000      /* ld    %r2,xxx+0(%r2)  */
165
166 #define LD_R2_40R1      0xe8410028      /* ld    %r2,40(%r1)     */
167
168 /* glink call stub instructions.  We enter with the index in R0.  */
169 #define GLINK_CALL_STUB_SIZE (16*4)
170                                         /* 0:                           */
171                                         /*  .quad plt0-1f               */
172                                         /* __glink:                     */
173 #define MFLR_R12        0x7d8802a6      /*  mflr %12                    */
174 #define BCL_20_31       0x429f0005      /*  bcl 20,31,1f                */
175                                         /* 1:                           */
176 #define MFLR_R11        0x7d6802a6      /*  mflr %11                    */
177 #define LD_R2_M16R11    0xe84bfff0      /*  ld %2,(0b-1b)(%11)          */
178 #define MTLR_R12        0x7d8803a6      /*  mtlr %12                    */
179 #define ADD_R12_R2_R11  0x7d825a14      /*  add %12,%2,%11              */
180                                         /*  ld %11,0(%12)               */
181                                         /*  ld %2,8(%12)                */
182                                         /*  mtctr %11                   */
183                                         /*  ld %11,16(%12)              */
184                                         /*  bctr                        */
185
186 /* Pad with this.  */
187 #define NOP             0x60000000
188
189 /* Some other nops.  */
190 #define CROR_151515     0x4def7b82
191 #define CROR_313131     0x4ffffb82
192
193 /* .glink entries for the first 32k functions are two instructions.  */
194 #define LI_R0_0         0x38000000      /* li    %r0,0          */
195 #define B_DOT           0x48000000      /* b     .              */
196
197 /* After that, we need two instructions to load the index, followed by
198    a branch.  */
199 #define LIS_R0_0        0x3c000000      /* lis   %r0,0          */
200 #define ORI_R0_R0_0     0x60000000      /* ori   %r0,%r0,0      */
201
202 /* Instructions used by the save and restore reg functions.  */
203 #define STD_R0_0R1      0xf8010000      /* std   %r0,0(%r1)     */
204 #define STD_R0_0R12     0xf80c0000      /* std   %r0,0(%r12)    */
205 #define LD_R0_0R1       0xe8010000      /* ld    %r0,0(%r1)     */
206 #define LD_R0_0R12      0xe80c0000      /* ld    %r0,0(%r12)    */
207 #define STFD_FR0_0R1    0xd8010000      /* stfd  %fr0,0(%r1)    */
208 #define LFD_FR0_0R1     0xc8010000      /* lfd   %fr0,0(%r1)    */
209 #define LI_R12_0        0x39800000      /* li    %r12,0         */
210 #define STVX_VR0_R12_R0 0x7c0c01ce      /* stvx  %v0,%r12,%r0   */
211 #define LVX_VR0_R12_R0  0x7c0c00ce      /* lvx   %v0,%r12,%r0   */
212 #define MTLR_R0         0x7c0803a6      /* mtlr  %r0            */
213 #define BLR             0x4e800020      /* blr                  */
214
215 /* Since .opd is an array of descriptors and each entry will end up
216    with identical R_PPC64_RELATIVE relocs, there is really no need to
217    propagate .opd relocs;  The dynamic linker should be taught to
218    relocate .opd without reloc entries.  */
219 #ifndef NO_OPD_RELOCS
220 #define NO_OPD_RELOCS 0
221 #endif
222 \f
223 #define ONES(n) (((bfd_vma) 1 << ((n) - 1) << 1) - 1)
224
225 /* Relocation HOWTO's.  */
226 static reloc_howto_type *ppc64_elf_howto_table[(int) R_PPC64_max];
227
228 static reloc_howto_type ppc64_elf_howto_raw[] = {
229   /* This reloc does nothing.  */
230   HOWTO (R_PPC64_NONE,          /* type */
231          0,                     /* rightshift */
232          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
233          32,                    /* bitsize */
234          FALSE,                 /* pc_relative */
235          0,                     /* bitpos */
236          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
237          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
238          "R_PPC64_NONE",        /* name */
239          FALSE,                 /* partial_inplace */
240          0,                     /* src_mask */
241          0,                     /* dst_mask */
242          FALSE),                /* pcrel_offset */
243
244   /* A standard 32 bit relocation.  */
245   HOWTO (R_PPC64_ADDR32,        /* type */
246          0,                     /* rightshift */
247          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
248          32,                    /* bitsize */
249          FALSE,                 /* pc_relative */
250          0,                     /* bitpos */
251          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
252          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
253          "R_PPC64_ADDR32",      /* name */
254          FALSE,                 /* partial_inplace */
255          0,                     /* src_mask */
256          0xffffffff,            /* dst_mask */
257          FALSE),                /* pcrel_offset */
258
259   /* An absolute 26 bit branch; the lower two bits must be zero.
260      FIXME: we don't check that, we just clear them.  */
261   HOWTO (R_PPC64_ADDR24,        /* type */
262          0,                     /* rightshift */
263          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
264          26,                    /* bitsize */
265          FALSE,                 /* pc_relative */
266          0,                     /* bitpos */
267          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
268          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
269          "R_PPC64_ADDR24",      /* name */
270          FALSE,                 /* partial_inplace */
271          0,                     /* src_mask */
272          0x03fffffc,            /* dst_mask */
273          FALSE),                /* pcrel_offset */
274
275   /* A standard 16 bit relocation.  */
276   HOWTO (R_PPC64_ADDR16,        /* type */
277          0,                     /* rightshift */
278          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
279          16,                    /* bitsize */
280          FALSE,                 /* pc_relative */
281          0,                     /* bitpos */
282          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
283          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
284          "R_PPC64_ADDR16",      /* name */
285          FALSE,                 /* partial_inplace */
286          0,                     /* src_mask */
287          0xffff,                /* dst_mask */
288          FALSE),                /* pcrel_offset */
289
290   /* A 16 bit relocation without overflow.  */
291   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_LO,     /* type */
292          0,                     /* rightshift */
293          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
294          16,                    /* bitsize */
295          FALSE,                 /* pc_relative */
296          0,                     /* bitpos */
297          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
298          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
299          "R_PPC64_ADDR16_LO",   /* name */
300          FALSE,                 /* partial_inplace */
301          0,                     /* src_mask */
302          0xffff,                /* dst_mask */
303          FALSE),                /* pcrel_offset */
304
305   /* Bits 16-31 of an address.  */
306   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HI,     /* type */
307          16,                    /* rightshift */
308          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
309          16,                    /* bitsize */
310          FALSE,                 /* pc_relative */
311          0,                     /* bitpos */
312          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
313          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
314          "R_PPC64_ADDR16_HI",   /* name */
315          FALSE,                 /* partial_inplace */
316          0,                     /* src_mask */
317          0xffff,                /* dst_mask */
318          FALSE),                /* pcrel_offset */
319
320   /* Bits 16-31 of an address, plus 1 if the contents of the low 16
321      bits, treated as a signed number, is negative.  */
322   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HA,     /* type */
323          16,                    /* rightshift */
324          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
325          16,                    /* bitsize */
326          FALSE,                 /* pc_relative */
327          0,                     /* bitpos */
328          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
329          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
330          "R_PPC64_ADDR16_HA",   /* name */
331          FALSE,                 /* partial_inplace */
332          0,                     /* src_mask */
333          0xffff,                /* dst_mask */
334          FALSE),                /* pcrel_offset */
335
336   /* An absolute 16 bit branch; the lower two bits must be zero.
337      FIXME: we don't check that, we just clear them.  */
338   HOWTO (R_PPC64_ADDR14,        /* type */
339          0,                     /* rightshift */
340          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
341          16,                    /* bitsize */
342          FALSE,                 /* pc_relative */
343          0,                     /* bitpos */
344          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
345          ppc64_elf_branch_reloc, /* special_function */
346          "R_PPC64_ADDR14",      /* name */
347          FALSE,                 /* partial_inplace */
348          0,                     /* src_mask */
349          0x0000fffc,            /* dst_mask */
350          FALSE),                /* pcrel_offset */
351
352   /* An absolute 16 bit branch, for which bit 10 should be set to
353      indicate that the branch is expected to be taken.  The lower two
354      bits must be zero.  */
355   HOWTO (R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN, /* type */
356          0,                     /* rightshift */
357          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
358          16,                    /* bitsize */
359          FALSE,                 /* pc_relative */
360          0,                     /* bitpos */
361          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
362          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
363          "R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN",/* name */
364          FALSE,                 /* partial_inplace */
365          0,                     /* src_mask */
366          0x0000fffc,            /* dst_mask */
367          FALSE),                /* pcrel_offset */
368
369   /* An absolute 16 bit branch, for which bit 10 should be set to
370      indicate that the branch is not expected to be taken.  The lower
371      two bits must be zero.  */
372   HOWTO (R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN, /* type */
373          0,                     /* rightshift */
374          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
375          16,                    /* bitsize */
376          FALSE,                 /* pc_relative */
377          0,                     /* bitpos */
378          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
379          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
380          "R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN",/* name */
381          FALSE,                 /* partial_inplace */
382          0,                     /* src_mask */
383          0x0000fffc,            /* dst_mask */
384          FALSE),                /* pcrel_offset */
385
386   /* A relative 26 bit branch; the lower two bits must be zero.  */
387   HOWTO (R_PPC64_REL24,         /* type */
388          0,                     /* rightshift */
389          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
390          26,                    /* bitsize */
391          TRUE,                  /* pc_relative */
392          0,                     /* bitpos */
393          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
394          ppc64_elf_branch_reloc, /* special_function */
395          "R_PPC64_REL24",       /* name */
396          FALSE,                 /* partial_inplace */
397          0,                     /* src_mask */
398          0x03fffffc,            /* dst_mask */
399          TRUE),                 /* pcrel_offset */
400
401   /* A relative 16 bit branch; the lower two bits must be zero.  */
402   HOWTO (R_PPC64_REL14,         /* type */
403          0,                     /* rightshift */
404          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
405          16,                    /* bitsize */
406          TRUE,                  /* pc_relative */
407          0,                     /* bitpos */
408          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
409          ppc64_elf_branch_reloc, /* special_function */
410          "R_PPC64_REL14",       /* name */
411          FALSE,                 /* partial_inplace */
412          0,                     /* src_mask */
413          0x0000fffc,            /* dst_mask */
414          TRUE),                 /* pcrel_offset */
415
416   /* A relative 16 bit branch.  Bit 10 should be set to indicate that
417      the branch is expected to be taken.  The lower two bits must be
418      zero.  */
419   HOWTO (R_PPC64_REL14_BRTAKEN, /* type */
420          0,                     /* rightshift */
421          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
422          16,                    /* bitsize */
423          TRUE,                  /* pc_relative */
424          0,                     /* bitpos */
425          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
426          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
427          "R_PPC64_REL14_BRTAKEN", /* name */
428          FALSE,                 /* partial_inplace */
429          0,                     /* src_mask */
430          0x0000fffc,            /* dst_mask */
431          TRUE),                 /* pcrel_offset */
432
433   /* A relative 16 bit branch.  Bit 10 should be set to indicate that
434      the branch is not expected to be taken.  The lower two bits must
435      be zero.  */
436   HOWTO (R_PPC64_REL14_BRNTAKEN, /* type */
437          0,                     /* rightshift */
438          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
439          16,                    /* bitsize */
440          TRUE,                  /* pc_relative */
441          0,                     /* bitpos */
442          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
443          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
444          "R_PPC64_REL14_BRNTAKEN",/* name */
445          FALSE,                 /* partial_inplace */
446          0,                     /* src_mask */
447          0x0000fffc,            /* dst_mask */
448          TRUE),                 /* pcrel_offset */
449
450   /* Like R_PPC64_ADDR16, but referring to the GOT table entry for the
451      symbol.  */
452   HOWTO (R_PPC64_GOT16,         /* type */
453          0,                     /* rightshift */
454          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
455          16,                    /* bitsize */
456          FALSE,                 /* pc_relative */
457          0,                     /* bitpos */
458          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
459          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
460          "R_PPC64_GOT16",       /* name */
461          FALSE,                 /* partial_inplace */
462          0,                     /* src_mask */
463          0xffff,                /* dst_mask */
464          FALSE),                /* pcrel_offset */
465
466   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but referring to the GOT table entry for
467      the symbol.  */
468   HOWTO (R_PPC64_GOT16_LO,      /* type */
469          0,                     /* rightshift */
470          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
471          16,                    /* bitsize */
472          FALSE,                 /* pc_relative */
473          0,                     /* bitpos */
474          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
475          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
476          "R_PPC64_GOT16_LO",    /* name */
477          FALSE,                 /* partial_inplace */
478          0,                     /* src_mask */
479          0xffff,                /* dst_mask */
480          FALSE),                /* pcrel_offset */
481
482   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but referring to the GOT table entry for
483      the symbol.  */
484   HOWTO (R_PPC64_GOT16_HI,      /* type */
485          16,                    /* rightshift */
486          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
487          16,                    /* bitsize */
488          FALSE,                 /* pc_relative */
489          0,                     /* bitpos */
490          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
491          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
492          "R_PPC64_GOT16_HI",    /* name */
493          FALSE,                 /* partial_inplace */
494          0,                     /* src_mask */
495          0xffff,                /* dst_mask */
496          FALSE),                /* pcrel_offset */
497
498   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but referring to the GOT table entry for
499      the symbol.  */
500   HOWTO (R_PPC64_GOT16_HA,      /* type */
501          16,                    /* rightshift */
502          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
503          16,                    /* bitsize */
504          FALSE,                 /* pc_relative */
505          0,                     /* bitpos */
506          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
507          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
508          "R_PPC64_GOT16_HA",    /* name */
509          FALSE,                 /* partial_inplace */
510          0,                     /* src_mask */
511          0xffff,                /* dst_mask */
512          FALSE),                /* pcrel_offset */
513
514   /* This is used only by the dynamic linker.  The symbol should exist
515      both in the object being run and in some shared library.  The
516      dynamic linker copies the data addressed by the symbol from the
517      shared library into the object, because the object being
518      run has to have the data at some particular address.  */
519   HOWTO (R_PPC64_COPY,          /* type */
520          0,                     /* rightshift */
521          0,                     /* this one is variable size */
522          0,                     /* bitsize */
523          FALSE,                 /* pc_relative */
524          0,                     /* bitpos */
525          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
526          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
527          "R_PPC64_COPY",        /* name */
528          FALSE,                 /* partial_inplace */
529          0,                     /* src_mask */
530          0,                     /* dst_mask */
531          FALSE),                /* pcrel_offset */
532
533   /* Like R_PPC64_ADDR64, but used when setting global offset table
534      entries.  */
535   HOWTO (R_PPC64_GLOB_DAT,      /* type */
536          0,                     /* rightshift */
537          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
538          64,                    /* bitsize */
539          FALSE,                 /* pc_relative */
540          0,                     /* bitpos */
541          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
542          ppc64_elf_unhandled_reloc,  /* special_function */
543          "R_PPC64_GLOB_DAT",    /* name */
544          FALSE,                 /* partial_inplace */
545          0,                     /* src_mask */
546          ONES (64),             /* dst_mask */
547          FALSE),                /* pcrel_offset */
548
549   /* Created by the link editor.  Marks a procedure linkage table
550      entry for a symbol.  */
551   HOWTO (R_PPC64_JMP_SLOT,      /* type */
552          0,                     /* rightshift */
553          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
554          0,                     /* bitsize */
555          FALSE,                 /* pc_relative */
556          0,                     /* bitpos */
557          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
558          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
559          "R_PPC64_JMP_SLOT",    /* name */
560          FALSE,                 /* partial_inplace */
561          0,                     /* src_mask */
562          0,                     /* dst_mask */
563          FALSE),                /* pcrel_offset */
564
565   /* Used only by the dynamic linker.  When the object is run, this
566      doubleword64 is set to the load address of the object, plus the
567      addend.  */
568   HOWTO (R_PPC64_RELATIVE,      /* type */
569          0,                     /* rightshift */
570          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
571          64,                    /* bitsize */
572          FALSE,                 /* pc_relative */
573          0,                     /* bitpos */
574          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
575          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
576          "R_PPC64_RELATIVE",    /* name */
577          FALSE,                 /* partial_inplace */
578          0,                     /* src_mask */
579          ONES (64),             /* dst_mask */
580          FALSE),                /* pcrel_offset */
581
582   /* Like R_PPC64_ADDR32, but may be unaligned.  */
583   HOWTO (R_PPC64_UADDR32,       /* type */
584          0,                     /* rightshift */
585          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
586          32,                    /* bitsize */
587          FALSE,                 /* pc_relative */
588          0,                     /* bitpos */
589          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
590          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
591          "R_PPC64_UADDR32",     /* name */
592          FALSE,                 /* partial_inplace */
593          0,                     /* src_mask */
594          0xffffffff,            /* dst_mask */
595          FALSE),                /* pcrel_offset */
596
597   /* Like R_PPC64_ADDR16, but may be unaligned.  */
598   HOWTO (R_PPC64_UADDR16,       /* type */
599          0,                     /* rightshift */
600          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
601          16,                    /* bitsize */
602          FALSE,                 /* pc_relative */
603          0,                     /* bitpos */
604          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
605          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
606          "R_PPC64_UADDR16",     /* name */
607          FALSE,                 /* partial_inplace */
608          0,                     /* src_mask */
609          0xffff,                /* dst_mask */
610          FALSE),                /* pcrel_offset */
611
612   /* 32-bit PC relative.  */
613   HOWTO (R_PPC64_REL32,         /* type */
614          0,                     /* rightshift */
615          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
616          32,                    /* bitsize */
617          TRUE,                  /* pc_relative */
618          0,                     /* bitpos */
619          /* FIXME: Verify.  Was complain_overflow_bitfield.  */
620          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
621          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
622          "R_PPC64_REL32",       /* name */
623          FALSE,                 /* partial_inplace */
624          0,                     /* src_mask */
625          0xffffffff,            /* dst_mask */
626          TRUE),                 /* pcrel_offset */
627
628   /* 32-bit relocation to the symbol's procedure linkage table.  */
629   HOWTO (R_PPC64_PLT32,         /* type */
630          0,                     /* rightshift */
631          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
632          32,                    /* bitsize */
633          FALSE,                 /* pc_relative */
634          0,                     /* bitpos */
635          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
636          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
637          "R_PPC64_PLT32",       /* name */
638          FALSE,                 /* partial_inplace */
639          0,                     /* src_mask */
640          0xffffffff,            /* dst_mask */
641          FALSE),                /* pcrel_offset */
642
643   /* 32-bit PC relative relocation to the symbol's procedure linkage table.
644      FIXME: R_PPC64_PLTREL32 not supported.  */
645   HOWTO (R_PPC64_PLTREL32,      /* type */
646          0,                     /* rightshift */
647          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
648          32,                    /* bitsize */
649          TRUE,                  /* pc_relative */
650          0,                     /* bitpos */
651          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
652          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
653          "R_PPC64_PLTREL32",    /* name */
654          FALSE,                 /* partial_inplace */
655          0,                     /* src_mask */
656          0xffffffff,            /* dst_mask */
657          TRUE),                 /* pcrel_offset */
658
659   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but referring to the PLT table entry for
660      the symbol.  */
661   HOWTO (R_PPC64_PLT16_LO,      /* type */
662          0,                     /* rightshift */
663          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
664          16,                    /* bitsize */
665          FALSE,                 /* pc_relative */
666          0,                     /* bitpos */
667          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
668          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
669          "R_PPC64_PLT16_LO",    /* name */
670          FALSE,                 /* partial_inplace */
671          0,                     /* src_mask */
672          0xffff,                /* dst_mask */
673          FALSE),                /* pcrel_offset */
674
675   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but referring to the PLT table entry for
676      the symbol.  */
677   HOWTO (R_PPC64_PLT16_HI,      /* type */
678          16,                    /* rightshift */
679          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
680          16,                    /* bitsize */
681          FALSE,                 /* pc_relative */
682          0,                     /* bitpos */
683          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
684          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
685          "R_PPC64_PLT16_HI",    /* name */
686          FALSE,                 /* partial_inplace */
687          0,                     /* src_mask */
688          0xffff,                /* dst_mask */
689          FALSE),                /* pcrel_offset */
690
691   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but referring to the PLT table entry for
692      the symbol.  */
693   HOWTO (R_PPC64_PLT16_HA,      /* type */
694          16,                    /* rightshift */
695          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
696          16,                    /* bitsize */
697          FALSE,                 /* pc_relative */
698          0,                     /* bitpos */
699          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
700          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
701          "R_PPC64_PLT16_HA",    /* name */
702          FALSE,                 /* partial_inplace */
703          0,                     /* src_mask */
704          0xffff,                /* dst_mask */
705          FALSE),                /* pcrel_offset */
706
707   /* 16-bit section relative relocation.  */
708   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF,       /* type */
709          0,                     /* rightshift */
710          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
711          16,                    /* bitsize */
712          FALSE,                 /* pc_relative */
713          0,                     /* bitpos */
714          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
715          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
716          "R_PPC64_SECTOFF",     /* name */
717          FALSE,                 /* partial_inplace */
718          0,                     /* src_mask */
719          0xffff,                /* dst_mask */
720          FALSE),                /* pcrel_offset */
721
722   /* Like R_PPC64_SECTOFF, but no overflow warning.  */
723   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_LO,    /* type */
724          0,                     /* rightshift */
725          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
726          16,                    /* bitsize */
727          FALSE,                 /* pc_relative */
728          0,                     /* bitpos */
729          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
730          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
731          "R_PPC64_SECTOFF_LO",  /* name */
732          FALSE,                 /* partial_inplace */
733          0,                     /* src_mask */
734          0xffff,                /* dst_mask */
735          FALSE),                /* pcrel_offset */
736
737   /* 16-bit upper half section relative relocation.  */
738   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_HI,    /* type */
739          16,                    /* rightshift */
740          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
741          16,                    /* bitsize */
742          FALSE,                 /* pc_relative */
743          0,                     /* bitpos */
744          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
745          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
746          "R_PPC64_SECTOFF_HI",  /* name */
747          FALSE,                 /* partial_inplace */
748          0,                     /* src_mask */
749          0xffff,                /* dst_mask */
750          FALSE),                /* pcrel_offset */
751
752   /* 16-bit upper half adjusted section relative relocation.  */
753   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_HA,    /* type */
754          16,                    /* rightshift */
755          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
756          16,                    /* bitsize */
757          FALSE,                 /* pc_relative */
758          0,                     /* bitpos */
759          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
760          ppc64_elf_sectoff_ha_reloc, /* special_function */
761          "R_PPC64_SECTOFF_HA",  /* name */
762          FALSE,                 /* partial_inplace */
763          0,                     /* src_mask */
764          0xffff,                /* dst_mask */
765          FALSE),                /* pcrel_offset */
766
767   /* Like R_PPC64_REL24 without touching the two least significant bits.  */
768   HOWTO (R_PPC64_REL30,         /* type */
769          2,                     /* rightshift */
770          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
771          30,                    /* bitsize */
772          TRUE,                  /* pc_relative */
773          0,                     /* bitpos */
774          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
775          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
776          "R_PPC64_REL30",       /* name */
777          FALSE,                 /* partial_inplace */
778          0,                     /* src_mask */
779          0xfffffffc,            /* dst_mask */
780          TRUE),                 /* pcrel_offset */
781
782   /* Relocs in the 64-bit PowerPC ELF ABI, not in the 32-bit ABI.  */
783
784   /* A standard 64-bit relocation.  */
785   HOWTO (R_PPC64_ADDR64,        /* type */
786          0,                     /* rightshift */
787          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
788          64,                    /* bitsize */
789          FALSE,                 /* pc_relative */
790          0,                     /* bitpos */
791          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
792          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
793          "R_PPC64_ADDR64",      /* name */
794          FALSE,                 /* partial_inplace */
795          0,                     /* src_mask */
796          ONES (64),             /* dst_mask */
797          FALSE),                /* pcrel_offset */
798
799   /* The bits 32-47 of an address.  */
800   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHER, /* type */
801          32,                    /* rightshift */
802          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
803          16,                    /* bitsize */
804          FALSE,                 /* pc_relative */
805          0,                     /* bitpos */
806          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
807          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
808          "R_PPC64_ADDR16_HIGHER", /* name */
809          FALSE,                 /* partial_inplace */
810          0,                     /* src_mask */
811          0xffff,                /* dst_mask */
812          FALSE),                /* pcrel_offset */
813
814   /* The bits 32-47 of an address, plus 1 if the contents of the low
815      16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
816   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHERA, /* type */
817          32,                    /* rightshift */
818          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
819          16,                    /* bitsize */
820          FALSE,                 /* pc_relative */
821          0,                     /* bitpos */
822          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
823          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
824          "R_PPC64_ADDR16_HIGHERA", /* name */
825          FALSE,                 /* partial_inplace */
826          0,                     /* src_mask */
827          0xffff,                /* dst_mask */
828          FALSE),                /* pcrel_offset */
829
830   /* The bits 48-63 of an address.  */
831   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHEST,/* type */
832          48,                    /* rightshift */
833          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
834          16,                    /* bitsize */
835          FALSE,                 /* pc_relative */
836          0,                     /* bitpos */
837          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
838          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
839          "R_PPC64_ADDR16_HIGHEST", /* name */
840          FALSE,                 /* partial_inplace */
841          0,                     /* src_mask */
842          0xffff,                /* dst_mask */
843          FALSE),                /* pcrel_offset */
844
845   /* The bits 48-63 of an address, plus 1 if the contents of the low
846      16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
847   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA,/* type */
848          48,                    /* rightshift */
849          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
850          16,                    /* bitsize */
851          FALSE,                 /* pc_relative */
852          0,                     /* bitpos */
853          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
854          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
855          "R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA", /* name */
856          FALSE,                 /* partial_inplace */
857          0,                     /* src_mask */
858          0xffff,                /* dst_mask */
859          FALSE),                /* pcrel_offset */
860
861   /* Like ADDR64, but may be unaligned.  */
862   HOWTO (R_PPC64_UADDR64,       /* type */
863          0,                     /* rightshift */
864          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
865          64,                    /* bitsize */
866          FALSE,                 /* pc_relative */
867          0,                     /* bitpos */
868          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
869          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
870          "R_PPC64_UADDR64",     /* name */
871          FALSE,                 /* partial_inplace */
872          0,                     /* src_mask */
873          ONES (64),             /* dst_mask */
874          FALSE),                /* pcrel_offset */
875
876   /* 64-bit relative relocation.  */
877   HOWTO (R_PPC64_REL64,         /* type */
878          0,                     /* rightshift */
879          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
880          64,                    /* bitsize */
881          TRUE,                  /* pc_relative */
882          0,                     /* bitpos */
883          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
884          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
885          "R_PPC64_REL64",       /* name */
886          FALSE,                 /* partial_inplace */
887          0,                     /* src_mask */
888          ONES (64),             /* dst_mask */
889          TRUE),                 /* pcrel_offset */
890
891   /* 64-bit relocation to the symbol's procedure linkage table.  */
892   HOWTO (R_PPC64_PLT64,         /* type */
893          0,                     /* rightshift */
894          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
895          64,                    /* bitsize */
896          FALSE,                 /* pc_relative */
897          0,                     /* bitpos */
898          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
899          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
900          "R_PPC64_PLT64",       /* name */
901          FALSE,                 /* partial_inplace */
902          0,                     /* src_mask */
903          ONES (64),             /* dst_mask */
904          FALSE),                /* pcrel_offset */
905
906   /* 64-bit PC relative relocation to the symbol's procedure linkage
907      table.  */
908   /* FIXME: R_PPC64_PLTREL64 not supported.  */
909   HOWTO (R_PPC64_PLTREL64,      /* type */
910          0,                     /* rightshift */
911          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
912          64,                    /* bitsize */
913          TRUE,                  /* pc_relative */
914          0,                     /* bitpos */
915          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
916          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
917          "R_PPC64_PLTREL64",    /* name */
918          FALSE,                 /* partial_inplace */
919          0,                     /* src_mask */
920          ONES (64),             /* dst_mask */
921          TRUE),                 /* pcrel_offset */
922
923   /* 16 bit TOC-relative relocation.  */
924
925   /* R_PPC64_TOC16        47       half16*      S + A - .TOC.  */
926   HOWTO (R_PPC64_TOC16,         /* type */
927          0,                     /* rightshift */
928          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
929          16,                    /* bitsize */
930          FALSE,                 /* pc_relative */
931          0,                     /* bitpos */
932          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
933          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
934          "R_PPC64_TOC16",       /* name */
935          FALSE,                 /* partial_inplace */
936          0,                     /* src_mask */
937          0xffff,                /* dst_mask */
938          FALSE),                /* pcrel_offset */
939
940   /* 16 bit TOC-relative relocation without overflow.  */
941
942   /* R_PPC64_TOC16_LO     48       half16        #lo (S + A - .TOC.)  */
943   HOWTO (R_PPC64_TOC16_LO,      /* type */
944          0,                     /* rightshift */
945          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
946          16,                    /* bitsize */
947          FALSE,                 /* pc_relative */
948          0,                     /* bitpos */
949          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
950          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
951          "R_PPC64_TOC16_LO",    /* name */
952          FALSE,                 /* partial_inplace */
953          0,                     /* src_mask */
954          0xffff,                /* dst_mask */
955          FALSE),                /* pcrel_offset */
956
957   /* 16 bit TOC-relative relocation, high 16 bits.  */
958
959   /* R_PPC64_TOC16_HI     49       half16        #hi (S + A - .TOC.)  */
960   HOWTO (R_PPC64_TOC16_HI,      /* type */
961          16,                    /* rightshift */
962          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
963          16,                    /* bitsize */
964          FALSE,                 /* pc_relative */
965          0,                     /* bitpos */
966          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
967          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
968          "R_PPC64_TOC16_HI",    /* name */
969          FALSE,                 /* partial_inplace */
970          0,                     /* src_mask */
971          0xffff,                /* dst_mask */
972          FALSE),                /* pcrel_offset */
973
974   /* 16 bit TOC-relative relocation, high 16 bits, plus 1 if the
975      contents of the low 16 bits, treated as a signed number, is
976      negative.  */
977
978   /* R_PPC64_TOC16_HA     50       half16        #ha (S + A - .TOC.)  */
979   HOWTO (R_PPC64_TOC16_HA,      /* type */
980          16,                    /* rightshift */
981          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
982          16,                    /* bitsize */
983          FALSE,                 /* pc_relative */
984          0,                     /* bitpos */
985          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
986          ppc64_elf_toc_ha_reloc, /* special_function */
987          "R_PPC64_TOC16_HA",    /* name */
988          FALSE,                 /* partial_inplace */
989          0,                     /* src_mask */
990          0xffff,                /* dst_mask */
991          FALSE),                /* pcrel_offset */
992
993   /* 64-bit relocation; insert value of TOC base (.TOC.).  */
994
995   /* R_PPC64_TOC                  51       doubleword64  .TOC.  */
996   HOWTO (R_PPC64_TOC,           /* type */
997          0,                     /* rightshift */
998          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
999          64,                    /* bitsize */
1000          FALSE,                 /* pc_relative */
1001          0,                     /* bitpos */
1002          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
1003          ppc64_elf_toc64_reloc, /* special_function */
1004          "R_PPC64_TOC",         /* name */
1005          FALSE,                 /* partial_inplace */
1006          0,                     /* src_mask */
1007          ONES (64),             /* dst_mask */
1008          FALSE),                /* pcrel_offset */
1009
1010   /* Like R_PPC64_GOT16, but also informs the link editor that the
1011      value to relocate may (!) refer to a PLT entry which the link
1012      editor (a) may replace with the symbol value.  If the link editor
1013      is unable to fully resolve the symbol, it may (b) create a PLT
1014      entry and store the address to the new PLT entry in the GOT.
1015      This permits lazy resolution of function symbols at run time.
1016      The link editor may also skip all of this and just (c) emit a
1017      R_PPC64_GLOB_DAT to tie the symbol to the GOT entry.  */
1018   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16 not implemented.  */
1019     HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16,    /* type */
1020          0,                     /* rightshift */
1021          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1022          16,                    /* bitsize */
1023          FALSE,                 /* pc_relative */
1024          0,                     /* bitpos */
1025          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1026          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1027          "R_PPC64_PLTGOT16",    /* name */
1028          FALSE,                 /* partial_inplace */
1029          0,                     /* src_mask */
1030          0xffff,                /* dst_mask */
1031          FALSE),                /* pcrel_offset */
1032
1033   /* Like R_PPC64_PLTGOT16, but without overflow.  */
1034   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_LO not implemented.  */
1035   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_LO,   /* type */
1036          0,                     /* rightshift */
1037          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1038          16,                    /* bitsize */
1039          FALSE,                 /* pc_relative */
1040          0,                     /* bitpos */
1041          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1042          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1043          "R_PPC64_PLTGOT16_LO", /* name */
1044          FALSE,                 /* partial_inplace */
1045          0,                     /* src_mask */
1046          0xffff,                /* dst_mask */
1047          FALSE),                /* pcrel_offset */
1048
1049   /* Like R_PPC64_PLT_GOT16, but using bits 16-31 of the address.  */
1050   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_HI not implemented.  */
1051   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_HI,   /* type */
1052          16,                    /* rightshift */
1053          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1054          16,                    /* bitsize */
1055          FALSE,                 /* pc_relative */
1056          0,                     /* bitpos */
1057          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1058          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1059          "R_PPC64_PLTGOT16_HI", /* name */
1060          FALSE,                 /* partial_inplace */
1061          0,                     /* src_mask */
1062          0xffff,                /* dst_mask */
1063          FALSE),                /* pcrel_offset */
1064
1065   /* Like R_PPC64_PLT_GOT16, but using bits 16-31 of the address, plus
1066      1 if the contents of the low 16 bits, treated as a signed number,
1067      is negative.  */
1068   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_HA not implemented.  */
1069   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_HA,   /* type */
1070          16,                    /* rightshift */
1071          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1072          16,                    /* bitsize */
1073          FALSE,                 /* pc_relative */
1074          0,                     /* bitpos */
1075          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1076          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1077          "R_PPC64_PLTGOT16_HA", /* name */
1078          FALSE,                 /* partial_inplace */
1079          0,                     /* src_mask */
1080          0xffff,                /* dst_mask */
1081          FALSE),                /* pcrel_offset */
1082
1083   /* Like R_PPC64_ADDR16, but for instructions with a DS field.  */
1084   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_DS,     /* type */
1085          0,                     /* rightshift */
1086          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1087          16,                    /* bitsize */
1088          FALSE,                 /* pc_relative */
1089          0,                     /* bitpos */
1090          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
1091          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1092          "R_PPC64_ADDR16_DS",   /* name */
1093          FALSE,                 /* partial_inplace */
1094          0,                     /* src_mask */
1095          0xfffc,                /* dst_mask */
1096          FALSE),                /* pcrel_offset */
1097
1098   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1099   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_LO_DS,  /* type */
1100          0,                     /* rightshift */
1101          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1102          16,                    /* bitsize */
1103          FALSE,                 /* pc_relative */
1104          0,                     /* bitpos */
1105          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1106          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1107          "R_PPC64_ADDR16_LO_DS",/* name */
1108          FALSE,                 /* partial_inplace */
1109          0,                     /* src_mask */
1110          0xfffc,                /* dst_mask */
1111          FALSE),                /* pcrel_offset */
1112
1113   /* Like R_PPC64_GOT16, but for instructions with a DS field.  */
1114   HOWTO (R_PPC64_GOT16_DS,      /* type */
1115          0,                     /* rightshift */
1116          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1117          16,                    /* bitsize */
1118          FALSE,                 /* pc_relative */
1119          0,                     /* bitpos */
1120          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1121          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1122          "R_PPC64_GOT16_DS",    /* name */
1123          FALSE,                 /* partial_inplace */
1124          0,                     /* src_mask */
1125          0xfffc,                /* dst_mask */
1126          FALSE),                /* pcrel_offset */
1127
1128   /* Like R_PPC64_GOT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1129   HOWTO (R_PPC64_GOT16_LO_DS,   /* type */
1130          0,                     /* rightshift */
1131          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1132          16,                    /* bitsize */
1133          FALSE,                 /* pc_relative */
1134          0,                     /* bitpos */
1135          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1136          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1137          "R_PPC64_GOT16_LO_DS", /* name */
1138          FALSE,                 /* partial_inplace */
1139          0,                     /* src_mask */
1140          0xfffc,                /* dst_mask */
1141          FALSE),                /* pcrel_offset */
1142
1143   /* Like R_PPC64_PLT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1144   HOWTO (R_PPC64_PLT16_LO_DS,   /* type */
1145          0,                     /* rightshift */
1146          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1147          16,                    /* bitsize */
1148          FALSE,                 /* pc_relative */
1149          0,                     /* bitpos */
1150          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1151          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1152          "R_PPC64_PLT16_LO_DS", /* name */
1153          FALSE,                 /* partial_inplace */
1154          0,                     /* src_mask */
1155          0xfffc,                /* dst_mask */
1156          FALSE),                /* pcrel_offset */
1157
1158   /* Like R_PPC64_SECTOFF, but for instructions with a DS field.  */
1159   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_DS,    /* type */
1160          0,                     /* rightshift */
1161          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1162          16,                    /* bitsize */
1163          FALSE,                 /* pc_relative */
1164          0,                     /* bitpos */
1165          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
1166          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
1167          "R_PPC64_SECTOFF_DS",  /* name */
1168          FALSE,                 /* partial_inplace */
1169          0,                     /* src_mask */
1170          0xfffc,                /* dst_mask */
1171          FALSE),                /* pcrel_offset */
1172
1173   /* Like R_PPC64_SECTOFF_LO, but for instructions with a DS field.  */
1174   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_LO_DS, /* type */
1175          0,                     /* rightshift */
1176          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1177          16,                    /* bitsize */
1178          FALSE,                 /* pc_relative */
1179          0,                     /* bitpos */
1180          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1181          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
1182          "R_PPC64_SECTOFF_LO_DS",/* name */
1183          FALSE,                 /* partial_inplace */
1184          0,                     /* src_mask */
1185          0xfffc,                /* dst_mask */
1186          FALSE),                /* pcrel_offset */
1187
1188   /* Like R_PPC64_TOC16, but for instructions with a DS field.  */
1189   HOWTO (R_PPC64_TOC16_DS,      /* type */
1190          0,                     /* rightshift */
1191          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1192          16,                    /* bitsize */
1193          FALSE,                 /* pc_relative */
1194          0,                     /* bitpos */
1195          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1196          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
1197          "R_PPC64_TOC16_DS",    /* name */
1198          FALSE,                 /* partial_inplace */
1199          0,                     /* src_mask */
1200          0xfffc,                /* dst_mask */
1201          FALSE),                /* pcrel_offset */
1202
1203   /* Like R_PPC64_TOC16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1204   HOWTO (R_PPC64_TOC16_LO_DS,   /* type */
1205          0,                     /* rightshift */
1206          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1207          16,                    /* bitsize */
1208          FALSE,                 /* pc_relative */
1209          0,                     /* bitpos */
1210          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1211          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
1212          "R_PPC64_TOC16_LO_DS", /* name */
1213          FALSE,                 /* partial_inplace */
1214          0,                     /* src_mask */
1215          0xfffc,                /* dst_mask */
1216          FALSE),                /* pcrel_offset */
1217
1218   /* Like R_PPC64_PLTGOT16, but for instructions with a DS field.  */
1219   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_DS not implemented.  */
1220   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_DS,   /* type */
1221          0,                     /* rightshift */
1222          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1223          16,                    /* bitsize */
1224          FALSE,                 /* pc_relative */
1225          0,                     /* bitpos */
1226          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1227          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1228          "R_PPC64_PLTGOT16_DS", /* name */
1229          FALSE,                 /* partial_inplace */
1230          0,                     /* src_mask */
1231          0xfffc,                /* dst_mask */
1232          FALSE),                /* pcrel_offset */
1233
1234   /* Like R_PPC64_PLTGOT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1235   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_LO not implemented.  */
1236   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS,/* type */
1237          0,                     /* rightshift */
1238          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1239          16,                    /* bitsize */
1240          FALSE,                 /* pc_relative */
1241          0,                     /* bitpos */
1242          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1243          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1244          "R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS",/* name */
1245          FALSE,                 /* partial_inplace */
1246          0,                     /* src_mask */
1247          0xfffc,                /* dst_mask */
1248          FALSE),                /* pcrel_offset */
1249
1250   /* Marker relocs for TLS.  */
1251   HOWTO (R_PPC64_TLS,
1252          0,                     /* rightshift */
1253          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1254          32,                    /* bitsize */
1255          FALSE,                 /* pc_relative */
1256          0,                     /* bitpos */
1257          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1258          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1259          "R_PPC64_TLS",         /* name */
1260          FALSE,                 /* partial_inplace */
1261          0,                     /* src_mask */
1262          0,                     /* dst_mask */
1263          FALSE),                /* pcrel_offset */
1264
1265   HOWTO (R_PPC64_TLSGD,
1266          0,                     /* rightshift */
1267          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1268          32,                    /* bitsize */
1269          FALSE,                 /* pc_relative */
1270          0,                     /* bitpos */
1271          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1272          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1273          "R_PPC64_TLSGD",       /* name */
1274          FALSE,                 /* partial_inplace */
1275          0,                     /* src_mask */
1276          0,                     /* dst_mask */
1277          FALSE),                /* pcrel_offset */
1278
1279   HOWTO (R_PPC64_TLSLD,
1280          0,                     /* rightshift */
1281          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1282          32,                    /* bitsize */
1283          FALSE,                 /* pc_relative */
1284          0,                     /* bitpos */
1285          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1286          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1287          "R_PPC64_TLSLD",       /* name */
1288          FALSE,                 /* partial_inplace */
1289          0,                     /* src_mask */
1290          0,                     /* dst_mask */
1291          FALSE),                /* pcrel_offset */
1292
1293   HOWTO (R_PPC64_TOCSAVE,
1294          0,                     /* rightshift */
1295          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1296          32,                    /* bitsize */
1297          FALSE,                 /* pc_relative */
1298          0,                     /* bitpos */
1299          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1300          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1301          "R_PPC64_TOCSAVE",     /* name */
1302          FALSE,                 /* partial_inplace */
1303          0,                     /* src_mask */
1304          0,                     /* dst_mask */
1305          FALSE),                /* pcrel_offset */
1306
1307   /* Computes the load module index of the load module that contains the
1308      definition of its TLS sym.  */
1309   HOWTO (R_PPC64_DTPMOD64,
1310          0,                     /* rightshift */
1311          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1312          64,                    /* bitsize */
1313          FALSE,                 /* pc_relative */
1314          0,                     /* bitpos */
1315          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1316          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1317          "R_PPC64_DTPMOD64",    /* name */
1318          FALSE,                 /* partial_inplace */
1319          0,                     /* src_mask */
1320          ONES (64),             /* dst_mask */
1321          FALSE),                /* pcrel_offset */
1322
1323   /* Computes a dtv-relative displacement, the difference between the value
1324      of sym+add and the base address of the thread-local storage block that
1325      contains the definition of sym, minus 0x8000.  */
1326   HOWTO (R_PPC64_DTPREL64,
1327          0,                     /* rightshift */
1328          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1329          64,                    /* bitsize */
1330          FALSE,                 /* pc_relative */
1331          0,                     /* bitpos */
1332          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1333          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1334          "R_PPC64_DTPREL64",    /* name */
1335          FALSE,                 /* partial_inplace */
1336          0,                     /* src_mask */
1337          ONES (64),             /* dst_mask */
1338          FALSE),                /* pcrel_offset */
1339
1340   /* A 16 bit dtprel reloc.  */
1341   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16,
1342          0,                     /* rightshift */
1343          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1344          16,                    /* bitsize */
1345          FALSE,                 /* pc_relative */
1346          0,                     /* bitpos */
1347          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1348          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1349          "R_PPC64_DTPREL16",    /* name */
1350          FALSE,                 /* partial_inplace */
1351          0,                     /* src_mask */
1352          0xffff,                /* dst_mask */
1353          FALSE),                /* pcrel_offset */
1354
1355   /* Like DTPREL16, but no overflow.  */
1356   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_LO,
1357          0,                     /* rightshift */
1358          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1359          16,                    /* bitsize */
1360          FALSE,                 /* pc_relative */
1361          0,                     /* bitpos */
1362          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1363          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1364          "R_PPC64_DTPREL16_LO", /* name */
1365          FALSE,                 /* partial_inplace */
1366          0,                     /* src_mask */
1367          0xffff,                /* dst_mask */
1368          FALSE),                /* pcrel_offset */
1369
1370   /* Like DTPREL16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1371   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HI,
1372          16,                    /* rightshift */
1373          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1374          16,                    /* bitsize */
1375          FALSE,                 /* pc_relative */
1376          0,                     /* bitpos */
1377          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1378          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1379          "R_PPC64_DTPREL16_HI", /* name */
1380          FALSE,                 /* partial_inplace */
1381          0,                     /* src_mask */
1382          0xffff,                /* dst_mask */
1383          FALSE),                /* pcrel_offset */
1384
1385   /* Like DTPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1386   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HA,
1387          16,                    /* rightshift */
1388          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1389          16,                    /* bitsize */
1390          FALSE,                 /* pc_relative */
1391          0,                     /* bitpos */
1392          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1393          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1394          "R_PPC64_DTPREL16_HA", /* name */
1395          FALSE,                 /* partial_inplace */
1396          0,                     /* src_mask */
1397          0xffff,                /* dst_mask */
1398          FALSE),                /* pcrel_offset */
1399
1400   /* Like DTPREL16_HI, but next higher group of 16 bits.  */
1401   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHER,
1402          32,                    /* rightshift */
1403          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1404          16,                    /* bitsize */
1405          FALSE,                 /* pc_relative */
1406          0,                     /* bitpos */
1407          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1408          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1409          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHER", /* name */
1410          FALSE,                 /* partial_inplace */
1411          0,                     /* src_mask */
1412          0xffff,                /* dst_mask */
1413          FALSE),                /* pcrel_offset */
1414
1415   /* Like DTPREL16_HIGHER, but adjust for low 16 bits.  */
1416   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA,
1417          32,                    /* rightshift */
1418          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1419          16,                    /* bitsize */
1420          FALSE,                 /* pc_relative */
1421          0,                     /* bitpos */
1422          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1423          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1424          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA", /* name */
1425          FALSE,                 /* partial_inplace */
1426          0,                     /* src_mask */
1427          0xffff,                /* dst_mask */
1428          FALSE),                /* pcrel_offset */
1429
1430   /* Like DTPREL16_HIGHER, but next higher group of 16 bits.  */
1431   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST,
1432          48,                    /* rightshift */
1433          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1434          16,                    /* bitsize */
1435          FALSE,                 /* pc_relative */
1436          0,                     /* bitpos */
1437          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1438          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1439          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST", /* name */
1440          FALSE,                 /* partial_inplace */
1441          0,                     /* src_mask */
1442          0xffff,                /* dst_mask */
1443          FALSE),                /* pcrel_offset */
1444
1445   /* Like DTPREL16_HIGHEST, but adjust for low 16 bits.  */
1446   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA,
1447          48,                    /* rightshift */
1448          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1449          16,                    /* bitsize */
1450          FALSE,                 /* pc_relative */
1451          0,                     /* bitpos */
1452          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1453          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1454          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA", /* name */
1455          FALSE,                 /* partial_inplace */
1456          0,                     /* src_mask */
1457          0xffff,                /* dst_mask */
1458          FALSE),                /* pcrel_offset */
1459
1460   /* Like DTPREL16, but for insns with a DS field.  */
1461   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_DS,
1462          0,                     /* rightshift */
1463          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1464          16,                    /* bitsize */
1465          FALSE,                 /* pc_relative */
1466          0,                     /* bitpos */
1467          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1468          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1469          "R_PPC64_DTPREL16_DS", /* name */
1470          FALSE,                 /* partial_inplace */
1471          0,                     /* src_mask */
1472          0xfffc,                /* dst_mask */
1473          FALSE),                /* pcrel_offset */
1474
1475   /* Like DTPREL16_DS, but no overflow.  */
1476   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_LO_DS,
1477          0,                     /* rightshift */
1478          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1479          16,                    /* bitsize */
1480          FALSE,                 /* pc_relative */
1481          0,                     /* bitpos */
1482          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1483          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1484          "R_PPC64_DTPREL16_LO_DS", /* name */
1485          FALSE,                 /* partial_inplace */
1486          0,                     /* src_mask */
1487          0xfffc,                /* dst_mask */
1488          FALSE),                /* pcrel_offset */
1489
1490   /* Computes a tp-relative displacement, the difference between the value of
1491      sym+add and the value of the thread pointer (r13).  */
1492   HOWTO (R_PPC64_TPREL64,
1493          0,                     /* rightshift */
1494          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1495          64,                    /* bitsize */
1496          FALSE,                 /* pc_relative */
1497          0,                     /* bitpos */
1498          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1499          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1500          "R_PPC64_TPREL64",     /* name */
1501          FALSE,                 /* partial_inplace */
1502          0,                     /* src_mask */
1503          ONES (64),             /* dst_mask */
1504          FALSE),                /* pcrel_offset */
1505
1506   /* A 16 bit tprel reloc.  */
1507   HOWTO (R_PPC64_TPREL16,
1508          0,                     /* rightshift */
1509          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1510          16,                    /* bitsize */
1511          FALSE,                 /* pc_relative */
1512          0,                     /* bitpos */
1513          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1514          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1515          "R_PPC64_TPREL16",     /* name */
1516          FALSE,                 /* partial_inplace */
1517          0,                     /* src_mask */
1518          0xffff,                /* dst_mask */
1519          FALSE),                /* pcrel_offset */
1520
1521   /* Like TPREL16, but no overflow.  */
1522   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_LO,
1523          0,                     /* rightshift */
1524          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1525          16,                    /* bitsize */
1526          FALSE,                 /* pc_relative */
1527          0,                     /* bitpos */
1528          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1529          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1530          "R_PPC64_TPREL16_LO",  /* name */
1531          FALSE,                 /* partial_inplace */
1532          0,                     /* src_mask */
1533          0xffff,                /* dst_mask */
1534          FALSE),                /* pcrel_offset */
1535
1536   /* Like TPREL16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1537   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HI,
1538          16,                    /* rightshift */
1539          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1540          16,                    /* bitsize */
1541          FALSE,                 /* pc_relative */
1542          0,                     /* bitpos */
1543          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1544          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1545          "R_PPC64_TPREL16_HI",  /* name */
1546          FALSE,                 /* partial_inplace */
1547          0,                     /* src_mask */
1548          0xffff,                /* dst_mask */
1549          FALSE),                /* pcrel_offset */
1550
1551   /* Like TPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1552   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HA,
1553          16,                    /* rightshift */
1554          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1555          16,                    /* bitsize */
1556          FALSE,                 /* pc_relative */
1557          0,                     /* bitpos */
1558          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1559          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1560          "R_PPC64_TPREL16_HA",  /* name */
1561          FALSE,                 /* partial_inplace */
1562          0,                     /* src_mask */
1563          0xffff,                /* dst_mask */
1564          FALSE),                /* pcrel_offset */
1565
1566   /* Like TPREL16_HI, but next higher group of 16 bits.  */
1567   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHER,
1568          32,                    /* rightshift */
1569          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1570          16,                    /* bitsize */
1571          FALSE,                 /* pc_relative */
1572          0,                     /* bitpos */
1573          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1574          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1575          "R_PPC64_TPREL16_HIGHER",      /* name */
1576          FALSE,                 /* partial_inplace */
1577          0,                     /* src_mask */
1578          0xffff,                /* dst_mask */
1579          FALSE),                /* pcrel_offset */
1580
1581   /* Like TPREL16_HIGHER, but adjust for low 16 bits.  */
1582   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHERA,
1583          32,                    /* rightshift */
1584          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1585          16,                    /* bitsize */
1586          FALSE,                 /* pc_relative */
1587          0,                     /* bitpos */
1588          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1589          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1590          "R_PPC64_TPREL16_HIGHERA", /* name */
1591          FALSE,                 /* partial_inplace */
1592          0,                     /* src_mask */
1593          0xffff,                /* dst_mask */
1594          FALSE),                /* pcrel_offset */
1595
1596   /* Like TPREL16_HIGHER, but next higher group of 16 bits.  */
1597   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHEST,
1598          48,                    /* rightshift */
1599          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1600          16,                    /* bitsize */
1601          FALSE,                 /* pc_relative */
1602          0,                     /* bitpos */
1603          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1604          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1605          "R_PPC64_TPREL16_HIGHEST", /* name */
1606          FALSE,                 /* partial_inplace */
1607          0,                     /* src_mask */
1608          0xffff,                /* dst_mask */
1609          FALSE),                /* pcrel_offset */
1610
1611   /* Like TPREL16_HIGHEST, but adjust for low 16 bits.  */
1612   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA,
1613          48,                    /* rightshift */
1614          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1615          16,                    /* bitsize */
1616          FALSE,                 /* pc_relative */
1617          0,                     /* bitpos */
1618          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1619          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1620          "R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA", /* name */
1621          FALSE,                 /* partial_inplace */
1622          0,                     /* src_mask */
1623          0xffff,                /* dst_mask */
1624          FALSE),                /* pcrel_offset */
1625
1626   /* Like TPREL16, but for insns with a DS field.  */
1627   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_DS,
1628          0,                     /* rightshift */
1629          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1630          16,                    /* bitsize */
1631          FALSE,                 /* pc_relative */
1632          0,                     /* bitpos */
1633          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1634          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1635          "R_PPC64_TPREL16_DS",  /* name */
1636          FALSE,                 /* partial_inplace */
1637          0,                     /* src_mask */
1638          0xfffc,                /* dst_mask */
1639          FALSE),                /* pcrel_offset */
1640
1641   /* Like TPREL16_DS, but no overflow.  */
1642   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_LO_DS,
1643          0,                     /* rightshift */
1644          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1645          16,                    /* bitsize */
1646          FALSE,                 /* pc_relative */
1647          0,                     /* bitpos */
1648          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1649          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1650          "R_PPC64_TPREL16_LO_DS", /* name */
1651          FALSE,                 /* partial_inplace */
1652          0,                     /* src_mask */
1653          0xfffc,                /* dst_mask */
1654          FALSE),                /* pcrel_offset */
1655
1656   /* Allocates two contiguous entries in the GOT to hold a tls_index structure,
1657      with values (sym+add)@dtpmod and (sym+add)@dtprel, and computes the offset
1658      to the first entry relative to the TOC base (r2).  */
1659   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16,
1660          0,                     /* rightshift */
1661          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1662          16,                    /* bitsize */
1663          FALSE,                 /* pc_relative */
1664          0,                     /* bitpos */
1665          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1666          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1667          "R_PPC64_GOT_TLSGD16", /* name */
1668          FALSE,                 /* partial_inplace */
1669          0,                     /* src_mask */
1670          0xffff,                /* dst_mask */
1671          FALSE),                /* pcrel_offset */
1672
1673   /* Like GOT_TLSGD16, but no overflow.  */
1674   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO,
1675          0,                     /* rightshift */
1676          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1677          16,                    /* bitsize */
1678          FALSE,                 /* pc_relative */
1679          0,                     /* bitpos */
1680          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1681          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1682          "R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO", /* name */
1683          FALSE,                 /* partial_inplace */
1684          0,                     /* src_mask */
1685          0xffff,                /* dst_mask */
1686          FALSE),                /* pcrel_offset */
1687
1688   /* Like GOT_TLSGD16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1689   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI,
1690          16,                    /* rightshift */
1691          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1692          16,                    /* bitsize */
1693          FALSE,                 /* pc_relative */
1694          0,                     /* bitpos */
1695          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1696          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1697          "R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI", /* name */
1698          FALSE,                 /* partial_inplace */
1699          0,                     /* src_mask */
1700          0xffff,                /* dst_mask */
1701          FALSE),                /* pcrel_offset */
1702
1703   /* Like GOT_TLSGD16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1704   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA,
1705          16,                    /* rightshift */
1706          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1707          16,                    /* bitsize */
1708          FALSE,                 /* pc_relative */
1709          0,                     /* bitpos */
1710          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1711          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1712          "R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA", /* name */
1713          FALSE,                 /* partial_inplace */
1714          0,                     /* src_mask */
1715          0xffff,                /* dst_mask */
1716          FALSE),                /* pcrel_offset */
1717
1718   /* Allocates two contiguous entries in the GOT to hold a tls_index structure,
1719      with values (sym+add)@dtpmod and zero, and computes the offset to the
1720      first entry relative to the TOC base (r2).  */
1721   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16,
1722          0,                     /* rightshift */
1723          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1724          16,                    /* bitsize */
1725          FALSE,                 /* pc_relative */
1726          0,                     /* bitpos */
1727          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1728          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1729          "R_PPC64_GOT_TLSLD16", /* name */
1730          FALSE,                 /* partial_inplace */
1731          0,                     /* src_mask */
1732          0xffff,                /* dst_mask */
1733          FALSE),                /* pcrel_offset */
1734
1735   /* Like GOT_TLSLD16, but no overflow.  */
1736   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO,
1737          0,                     /* rightshift */
1738          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1739          16,                    /* bitsize */
1740          FALSE,                 /* pc_relative */
1741          0,                     /* bitpos */
1742          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1743          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1744          "R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO", /* name */
1745          FALSE,                 /* partial_inplace */
1746          0,                     /* src_mask */
1747          0xffff,                /* dst_mask */
1748          FALSE),                /* pcrel_offset */
1749
1750   /* Like GOT_TLSLD16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1751   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI,
1752          16,                    /* rightshift */
1753          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1754          16,                    /* bitsize */
1755          FALSE,                 /* pc_relative */
1756          0,                     /* bitpos */
1757          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1758          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1759          "R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI", /* name */
1760          FALSE,                 /* partial_inplace */
1761          0,                     /* src_mask */
1762          0xffff,                /* dst_mask */
1763          FALSE),                /* pcrel_offset */
1764
1765   /* Like GOT_TLSLD16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1766   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA,
1767          16,                    /* rightshift */
1768          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1769          16,                    /* bitsize */
1770          FALSE,                 /* pc_relative */
1771          0,                     /* bitpos */
1772          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1773          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1774          "R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA", /* name */
1775          FALSE,                 /* partial_inplace */
1776          0,                     /* src_mask */
1777          0xffff,                /* dst_mask */
1778          FALSE),                /* pcrel_offset */
1779
1780   /* Allocates an entry in the GOT with value (sym+add)@dtprel, and computes
1781      the offset to the entry relative to the TOC base (r2).  */
1782   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS,
1783          0,                     /* rightshift */
1784          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1785          16,                    /* bitsize */
1786          FALSE,                 /* pc_relative */
1787          0,                     /* bitpos */
1788          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1789          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1790          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS", /* name */
1791          FALSE,                 /* partial_inplace */
1792          0,                     /* src_mask */
1793          0xfffc,                /* dst_mask */
1794          FALSE),                /* pcrel_offset */
1795
1796   /* Like GOT_DTPREL16_DS, but no overflow.  */
1797   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS,
1798          0,                     /* rightshift */
1799          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1800          16,                    /* bitsize */
1801          FALSE,                 /* pc_relative */
1802          0,                     /* bitpos */
1803          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1804          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1805          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS", /* name */
1806          FALSE,                 /* partial_inplace */
1807          0,                     /* src_mask */
1808          0xfffc,                /* dst_mask */
1809          FALSE),                /* pcrel_offset */
1810
1811   /* Like GOT_DTPREL16_LO_DS, but next higher group of 16 bits.  */
1812   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI,
1813          16,                    /* rightshift */
1814          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1815          16,                    /* bitsize */
1816          FALSE,                 /* pc_relative */
1817          0,                     /* bitpos */
1818          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1819          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1820          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI", /* name */
1821          FALSE,                 /* partial_inplace */
1822          0,                     /* src_mask */
1823          0xffff,                /* dst_mask */
1824          FALSE),                /* pcrel_offset */
1825
1826   /* Like GOT_DTPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1827   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA,
1828          16,                    /* rightshift */
1829          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1830          16,                    /* bitsize */
1831          FALSE,                 /* pc_relative */
1832          0,                     /* bitpos */
1833          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1834          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1835          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA", /* name */
1836          FALSE,                 /* partial_inplace */
1837          0,                     /* src_mask */
1838          0xffff,                /* dst_mask */
1839          FALSE),                /* pcrel_offset */
1840
1841   /* Allocates an entry in the GOT with value (sym+add)@tprel, and computes the
1842      offset to the entry relative to the TOC base (r2).  */
1843   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_DS,
1844          0,                     /* rightshift */
1845          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1846          16,                    /* bitsize */
1847          FALSE,                 /* pc_relative */
1848          0,                     /* bitpos */
1849          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1850          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1851          "R_PPC64_GOT_TPREL16_DS", /* name */
1852          FALSE,                 /* partial_inplace */
1853          0,                     /* src_mask */
1854          0xfffc,                /* dst_mask */
1855          FALSE),                /* pcrel_offset */
1856
1857   /* Like GOT_TPREL16_DS, but no overflow.  */
1858   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS,
1859          0,                     /* rightshift */
1860          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1861          16,                    /* bitsize */
1862          FALSE,                 /* pc_relative */
1863          0,                     /* bitpos */
1864          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1865          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1866          "R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS", /* name */
1867          FALSE,                 /* partial_inplace */
1868          0,                     /* src_mask */
1869          0xfffc,                /* dst_mask */
1870          FALSE),                /* pcrel_offset */
1871
1872   /* Like GOT_TPREL16_LO_DS, but next higher group of 16 bits.  */
1873   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_HI,
1874          16,                    /* rightshift */
1875          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1876          16,                    /* bitsize */
1877          FALSE,                 /* pc_relative */
1878          0,                     /* bitpos */
1879          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1880          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1881          "R_PPC64_GOT_TPREL16_HI", /* name */
1882          FALSE,                 /* partial_inplace */
1883          0,                     /* src_mask */
1884          0xffff,                /* dst_mask */
1885          FALSE),                /* pcrel_offset */
1886
1887   /* Like GOT_TPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1888   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_HA,
1889          16,                    /* rightshift */
1890          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1891          16,                    /* bitsize */
1892          FALSE,                 /* pc_relative */
1893          0,                     /* bitpos */
1894          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1895          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1896          "R_PPC64_GOT_TPREL16_HA", /* name */
1897          FALSE,                 /* partial_inplace */
1898          0,                     /* src_mask */
1899          0xffff,                /* dst_mask */
1900          FALSE),                /* pcrel_offset */
1901
1902   HOWTO (R_PPC64_JMP_IREL,      /* type */
1903          0,                     /* rightshift */
1904          0,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
1905          0,                     /* bitsize */
1906          FALSE,                 /* pc_relative */
1907          0,                     /* bitpos */
1908          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1909          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1910          "R_PPC64_JMP_IREL",    /* name */
1911          FALSE,                 /* partial_inplace */
1912          0,                     /* src_mask */
1913          0,                     /* dst_mask */
1914          FALSE),                /* pcrel_offset */
1915
1916   HOWTO (R_PPC64_IRELATIVE,     /* type */
1917          0,                     /* rightshift */
1918          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
1919          64,                    /* bitsize */
1920          FALSE,                 /* pc_relative */
1921          0,                     /* bitpos */
1922          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1923          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1924          "R_PPC64_IRELATIVE",   /* name */
1925          FALSE,                 /* partial_inplace */
1926          0,                     /* src_mask */
1927          ONES (64),             /* dst_mask */
1928          FALSE),                /* pcrel_offset */
1929
1930   /* A 16 bit relative relocation.  */
1931   HOWTO (R_PPC64_REL16,         /* type */
1932          0,                     /* rightshift */
1933          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1934          16,                    /* bitsize */
1935          TRUE,                  /* pc_relative */
1936          0,                     /* bitpos */
1937          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
1938          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1939          "R_PPC64_REL16",       /* name */
1940          FALSE,                 /* partial_inplace */
1941          0,                     /* src_mask */
1942          0xffff,                /* dst_mask */
1943          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1944
1945   /* A 16 bit relative relocation without overflow.  */
1946   HOWTO (R_PPC64_REL16_LO,      /* type */
1947          0,                     /* rightshift */
1948          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1949          16,                    /* bitsize */
1950          TRUE,                  /* pc_relative */
1951          0,                     /* bitpos */
1952          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1953          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1954          "R_PPC64_REL16_LO",    /* name */
1955          FALSE,                 /* partial_inplace */
1956          0,                     /* src_mask */
1957          0xffff,                /* dst_mask */
1958          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1959
1960   /* The high order 16 bits of a relative address.  */
1961   HOWTO (R_PPC64_REL16_HI,      /* type */
1962          16,                    /* rightshift */
1963          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1964          16,                    /* bitsize */
1965          TRUE,                  /* pc_relative */
1966          0,                     /* bitpos */
1967          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1968          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1969          "R_PPC64_REL16_HI",    /* name */
1970          FALSE,                 /* partial_inplace */
1971          0,                     /* src_mask */
1972          0xffff,                /* dst_mask */
1973          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1974
1975   /* The high order 16 bits of a relative address, plus 1 if the contents of
1976      the low 16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
1977   HOWTO (R_PPC64_REL16_HA,      /* type */
1978          16,                    /* rightshift */
1979          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1980          16,                    /* bitsize */
1981          TRUE,                  /* pc_relative */
1982          0,                     /* bitpos */
1983          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1984          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
1985          "R_PPC64_REL16_HA",    /* name */
1986          FALSE,                 /* partial_inplace */
1987          0,                     /* src_mask */
1988          0xffff,                /* dst_mask */
1989          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1990
1991   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
1992   HOWTO (R_PPC64_GNU_VTINHERIT, /* type */
1993          0,                     /* rightshift */
1994          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1995          0,                     /* bitsize */
1996          FALSE,                 /* pc_relative */
1997          0,                     /* bitpos */
1998          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1999          NULL,                  /* special_function */
2000          "R_PPC64_GNU_VTINHERIT", /* name */
2001          FALSE,                 /* partial_inplace */
2002          0,                     /* src_mask */
2003          0,                     /* dst_mask */
2004          FALSE),                /* pcrel_offset */
2005
2006   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
2007   HOWTO (R_PPC64_GNU_VTENTRY,   /* type */
2008          0,                     /* rightshift */
2009          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2010          0,                     /* bitsize */
2011          FALSE,                 /* pc_relative */
2012          0,                     /* bitpos */
2013          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2014          NULL,                  /* special_function */
2015          "R_PPC64_GNU_VTENTRY", /* name */
2016          FALSE,                 /* partial_inplace */
2017          0,                     /* src_mask */
2018          0,                     /* dst_mask */
2019          FALSE),                /* pcrel_offset */
2020 };
2021
2022 \f
2023 /* Initialize the ppc64_elf_howto_table, so that linear accesses can
2024    be done.  */
2025
2026 static void
2027 ppc_howto_init (void)
2028 {
2029   unsigned int i, type;
2030
2031   for (i = 0;
2032        i < sizeof (ppc64_elf_howto_raw) / sizeof (ppc64_elf_howto_raw[0]);
2033        i++)
2034     {
2035       type = ppc64_elf_howto_raw[i].type;
2036       BFD_ASSERT (type < (sizeof (ppc64_elf_howto_table)
2037                           / sizeof (ppc64_elf_howto_table[0])));
2038       ppc64_elf_howto_table[type] = &ppc64_elf_howto_raw[i];
2039     }
2040 }
2041
2042 static reloc_howto_type *
2043 ppc64_elf_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2044                              bfd_reloc_code_real_type code)
2045 {
2046   enum elf_ppc64_reloc_type r = R_PPC64_NONE;
2047
2048   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
2049     /* Initialize howto table if needed.  */
2050     ppc_howto_init ();
2051
2052   switch (code)
2053     {
2054     default:
2055       return NULL;
2056
2057     case BFD_RELOC_NONE:                        r = R_PPC64_NONE;
2058       break;
2059     case BFD_RELOC_32:                          r = R_PPC64_ADDR32;
2060       break;
2061     case BFD_RELOC_PPC_BA26:                    r = R_PPC64_ADDR24;
2062       break;
2063     case BFD_RELOC_16:                          r = R_PPC64_ADDR16;
2064       break;
2065     case BFD_RELOC_LO16:                        r = R_PPC64_ADDR16_LO;
2066       break;
2067     case BFD_RELOC_HI16:                        r = R_PPC64_ADDR16_HI;
2068       break;
2069     case BFD_RELOC_HI16_S:                      r = R_PPC64_ADDR16_HA;
2070       break;
2071     case BFD_RELOC_PPC_BA16:                    r = R_PPC64_ADDR14;
2072       break;
2073     case BFD_RELOC_PPC_BA16_BRTAKEN:            r = R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN;
2074       break;
2075     case BFD_RELOC_PPC_BA16_BRNTAKEN:           r = R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN;
2076       break;
2077     case BFD_RELOC_PPC_B26:                     r = R_PPC64_REL24;
2078       break;
2079     case BFD_RELOC_PPC_B16:                     r = R_PPC64_REL14;
2080       break;
2081     case BFD_RELOC_PPC_B16_BRTAKEN:             r = R_PPC64_REL14_BRTAKEN;
2082       break;
2083     case BFD_RELOC_PPC_B16_BRNTAKEN:            r = R_PPC64_REL14_BRNTAKEN;
2084       break;
2085     case BFD_RELOC_16_GOTOFF:                   r = R_PPC64_GOT16;
2086       break;
2087     case BFD_RELOC_LO16_GOTOFF:                 r = R_PPC64_GOT16_LO;
2088       break;
2089     case BFD_RELOC_HI16_GOTOFF:                 r = R_PPC64_GOT16_HI;
2090       break;
2091     case BFD_RELOC_HI16_S_GOTOFF:               r = R_PPC64_GOT16_HA;
2092       break;
2093     case BFD_RELOC_PPC_COPY:                    r = R_PPC64_COPY;
2094       break;
2095     case BFD_RELOC_PPC_GLOB_DAT:                r = R_PPC64_GLOB_DAT;
2096       break;
2097     case BFD_RELOC_32_PCREL:                    r = R_PPC64_REL32;
2098       break;
2099     case BFD_RELOC_32_PLTOFF:                   r = R_PPC64_PLT32;
2100       break;
2101     case BFD_RELOC_32_PLT_PCREL:                r = R_PPC64_PLTREL32;
2102       break;
2103     case BFD_RELOC_LO16_PLTOFF:                 r = R_PPC64_PLT16_LO;
2104       break;
2105     case BFD_RELOC_HI16_PLTOFF:                 r = R_PPC64_PLT16_HI;
2106       break;
2107     case BFD_RELOC_HI16_S_PLTOFF:               r = R_PPC64_PLT16_HA;
2108       break;
2109     case BFD_RELOC_16_BASEREL:                  r = R_PPC64_SECTOFF;
2110       break;
2111     case BFD_RELOC_LO16_BASEREL:                r = R_PPC64_SECTOFF_LO;
2112       break;
2113     case BFD_RELOC_HI16_BASEREL:                r = R_PPC64_SECTOFF_HI;
2114       break;
2115     case BFD_RELOC_HI16_S_BASEREL:              r = R_PPC64_SECTOFF_HA;
2116       break;
2117     case BFD_RELOC_CTOR:                        r = R_PPC64_ADDR64;
2118       break;
2119     case BFD_RELOC_64:                          r = R_PPC64_ADDR64;
2120       break;
2121     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHER:                r = R_PPC64_ADDR16_HIGHER;
2122       break;
2123     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHER_S:              r = R_PPC64_ADDR16_HIGHERA;
2124       break;
2125     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHEST:               r = R_PPC64_ADDR16_HIGHEST;
2126       break;
2127     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHEST_S:             r = R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA;
2128       break;
2129     case BFD_RELOC_64_PCREL:                    r = R_PPC64_REL64;
2130       break;
2131     case BFD_RELOC_64_PLTOFF:                   r = R_PPC64_PLT64;
2132       break;
2133     case BFD_RELOC_64_PLT_PCREL:                r = R_PPC64_PLTREL64;
2134       break;
2135     case BFD_RELOC_PPC_TOC16:                   r = R_PPC64_TOC16;
2136       break;
2137     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_LO:              r = R_PPC64_TOC16_LO;
2138       break;
2139     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_HI:              r = R_PPC64_TOC16_HI;
2140       break;
2141     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_HA:              r = R_PPC64_TOC16_HA;
2142       break;
2143     case BFD_RELOC_PPC64_TOC:                   r = R_PPC64_TOC;
2144       break;
2145     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16:              r = R_PPC64_PLTGOT16;
2146       break;
2147     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_LO:           r = R_PPC64_PLTGOT16_LO;
2148       break;
2149     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_HI:           r = R_PPC64_PLTGOT16_HI;
2150       break;
2151     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_HA:           r = R_PPC64_PLTGOT16_HA;
2152       break;
2153     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_DS:             r = R_PPC64_ADDR16_DS;
2154       break;
2155     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_LO_DS:          r = R_PPC64_ADDR16_LO_DS;
2156       break;
2157     case BFD_RELOC_PPC64_GOT16_DS:              r = R_PPC64_GOT16_DS;
2158       break;
2159     case BFD_RELOC_PPC64_GOT16_LO_DS:           r = R_PPC64_GOT16_LO_DS;
2160       break;
2161     case BFD_RELOC_PPC64_PLT16_LO_DS:           r = R_PPC64_PLT16_LO_DS;
2162       break;
2163     case BFD_RELOC_PPC64_SECTOFF_DS:            r = R_PPC64_SECTOFF_DS;
2164       break;
2165     case BFD_RELOC_PPC64_SECTOFF_LO_DS:         r = R_PPC64_SECTOFF_LO_DS;
2166       break;
2167     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_DS:              r = R_PPC64_TOC16_DS;
2168       break;
2169     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_LO_DS:           r = R_PPC64_TOC16_LO_DS;
2170       break;
2171     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_DS:           r = R_PPC64_PLTGOT16_DS;
2172       break;
2173     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:        r = R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS;
2174       break;
2175     case BFD_RELOC_PPC_TLS:                     r = R_PPC64_TLS;
2176       break;
2177     case BFD_RELOC_PPC_TLSGD:                   r = R_PPC64_TLSGD;
2178       break;
2179     case BFD_RELOC_PPC_TLSLD:                   r = R_PPC64_TLSLD;
2180       break;
2181     case BFD_RELOC_PPC_DTPMOD:                  r = R_PPC64_DTPMOD64;
2182       break;
2183     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16:                 r = R_PPC64_TPREL16;
2184       break;
2185     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_LO:              r = R_PPC64_TPREL16_LO;
2186       break;
2187     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_HI:              r = R_PPC64_TPREL16_HI;
2188       break;
2189     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_HA:              r = R_PPC64_TPREL16_HA;
2190       break;
2191     case BFD_RELOC_PPC_TPREL:                   r = R_PPC64_TPREL64;
2192       break;
2193     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16:                r = R_PPC64_DTPREL16;
2194       break;
2195     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_LO:             r = R_PPC64_DTPREL16_LO;
2196       break;
2197     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_HI:             r = R_PPC64_DTPREL16_HI;
2198       break;
2199     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_HA:             r = R_PPC64_DTPREL16_HA;
2200       break;
2201     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL:                  r = R_PPC64_DTPREL64;
2202       break;
2203     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16:             r = R_PPC64_GOT_TLSGD16;
2204       break;
2205     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO;
2206       break;
2207     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI;
2208       break;
2209     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA;
2210       break;
2211     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16:             r = R_PPC64_GOT_TLSLD16;
2212       break;
2213     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO;
2214       break;
2215     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI;
2216       break;
2217     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA;
2218       break;
2219     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16:             r = R_PPC64_GOT_TPREL16_DS;
2220       break;
2221     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS;
2222       break;
2223     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_HI;
2224       break;
2225     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_HA;
2226       break;
2227     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16:            r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS;
2228       break;
2229     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_LO:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS;
2230       break;
2231     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_HI:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI;
2232       break;
2233     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_HA:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA;
2234       break;
2235     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_DS:            r = R_PPC64_TPREL16_DS;
2236       break;
2237     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_LO_DS:         r = R_PPC64_TPREL16_LO_DS;
2238       break;
2239     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHER:        r = R_PPC64_TPREL16_HIGHER;
2240       break;
2241     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHERA:       r = R_PPC64_TPREL16_HIGHERA;
2242       break;
2243     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHEST:       r = R_PPC64_TPREL16_HIGHEST;
2244       break;
2245     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:      r = R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA;
2246       break;
2247     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_DS:           r = R_PPC64_DTPREL16_DS;
2248       break;
2249     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_LO_DS:        r = R_PPC64_DTPREL16_LO_DS;
2250       break;
2251     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHER:       r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHER;
2252       break;
2253     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:      r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA;
2254       break;
2255     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:      r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST;
2256       break;
2257     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:     r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA;
2258       break;
2259     case BFD_RELOC_16_PCREL:                    r = R_PPC64_REL16;
2260       break;
2261     case BFD_RELOC_LO16_PCREL:                  r = R_PPC64_REL16_LO;
2262       break;
2263     case BFD_RELOC_HI16_PCREL:                  r = R_PPC64_REL16_HI;
2264       break;
2265     case BFD_RELOC_HI16_S_PCREL:                r = R_PPC64_REL16_HA;
2266       break;
2267     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:              r = R_PPC64_GNU_VTINHERIT;
2268       break;
2269     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:                r = R_PPC64_GNU_VTENTRY;
2270       break;
2271     }
2272
2273   return ppc64_elf_howto_table[r];
2274 };
2275
2276 static reloc_howto_type *
2277 ppc64_elf_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2278                              const char *r_name)
2279 {
2280   unsigned int i;
2281
2282   for (i = 0;
2283        i < sizeof (ppc64_elf_howto_raw) / sizeof (ppc64_elf_howto_raw[0]);
2284        i++)
2285     if (ppc64_elf_howto_raw[i].name != NULL
2286         && strcasecmp (ppc64_elf_howto_raw[i].name, r_name) == 0)
2287       return &ppc64_elf_howto_raw[i];
2288
2289   return NULL;
2290 }
2291
2292 /* Set the howto pointer for a PowerPC ELF reloc.  */
2293
2294 static void
2295 ppc64_elf_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
2296                          Elf_Internal_Rela *dst)
2297 {
2298   unsigned int type;
2299
2300   /* Initialize howto table if needed.  */
2301   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
2302     ppc_howto_init ();
2303
2304   type = ELF64_R_TYPE (dst->r_info);
2305   if (type >= (sizeof (ppc64_elf_howto_table)
2306                / sizeof (ppc64_elf_howto_table[0])))
2307     {
2308       (*_bfd_error_handler) (_("%B: invalid relocation type %d"),
2309                              abfd, (int) type);
2310       type = R_PPC64_NONE;
2311     }
2312   cache_ptr->howto = ppc64_elf_howto_table[type];
2313 }
2314
2315 /* Handle the R_PPC64_ADDR16_HA and similar relocs.  */
2316
2317 static bfd_reloc_status_type
2318 ppc64_elf_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2319                     void *data, asection *input_section,
2320                     bfd *output_bfd, char **error_message)
2321 {
2322   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2323      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2324      link time.  */
2325   if (output_bfd != NULL)
2326     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2327                                   input_section, output_bfd, error_message);
2328
2329   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.
2330      We won't actually be using the low 16 bits, so trashing them
2331      doesn't matter.  */
2332   reloc_entry->addend += 0x8000;
2333   return bfd_reloc_continue;
2334 }
2335
2336 static bfd_reloc_status_type
2337 ppc64_elf_branch_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2338                         void *data, asection *input_section,
2339                         bfd *output_bfd, char **error_message)
2340 {
2341   if (output_bfd != NULL)
2342     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2343                                   input_section, output_bfd, error_message);
2344
2345   if (strcmp (symbol->section->name, ".opd") == 0
2346       && (symbol->section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2347     {
2348       bfd_vma dest = opd_entry_value (symbol->section,
2349                                       symbol->value + reloc_entry->addend,
2350                                       NULL, NULL, FALSE);
2351       if (dest != (bfd_vma) -1)
2352         reloc_entry->addend = dest - (symbol->value
2353                                       + symbol->section->output_section->vma
2354                                       + symbol->section->output_offset);
2355     }
2356   return bfd_reloc_continue;
2357 }
2358
2359 static bfd_reloc_status_type
2360 ppc64_elf_brtaken_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2361                          void *data, asection *input_section,
2362                          bfd *output_bfd, char **error_message)
2363 {
2364   long insn;
2365   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
2366   bfd_size_type octets;
2367   /* Assume 'at' branch hints.  */
2368   bfd_boolean is_isa_v2 = TRUE;
2369
2370   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2371      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2372      link time.  */
2373   if (output_bfd != NULL)
2374     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2375                                   input_section, output_bfd, error_message);
2376
2377   octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
2378   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + octets);
2379   insn &= ~(0x01 << 21);
2380   r_type = reloc_entry->howto->type;
2381   if (r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
2382       || r_type == R_PPC64_REL14_BRTAKEN)
2383     insn |= 0x01 << 21; /* 'y' or 't' bit, lowest bit of BO field.  */
2384
2385   if (is_isa_v2)
2386     {
2387       /* Set 'a' bit.  This is 0b00010 in BO field for branch
2388          on CR(BI) insns (BO == 001at or 011at), and 0b01000
2389          for branch on CTR insns (BO == 1a00t or 1a01t).  */
2390       if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x04 << 21))
2391         insn |= 0x02 << 21;
2392       else if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x10 << 21))
2393         insn |= 0x08 << 21;
2394       else
2395         goto out;
2396     }
2397   else
2398     {
2399       bfd_vma target = 0;
2400       bfd_vma from;
2401
2402       if (!bfd_is_com_section (symbol->section))
2403         target = symbol->value;
2404       target += symbol->section->output_section->vma;
2405       target += symbol->section->output_offset;
2406       target += reloc_entry->addend;
2407
2408       from = (reloc_entry->address
2409               + input_section->output_offset
2410               + input_section->output_section->vma);
2411
2412       /* Invert 'y' bit if not the default.  */
2413       if ((bfd_signed_vma) (target - from) < 0)
2414         insn ^= 0x01 << 21;
2415     }
2416   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + octets);
2417  out:
2418   return ppc64_elf_branch_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2419                                  input_section, output_bfd, error_message);
2420 }
2421
2422 static bfd_reloc_status_type
2423 ppc64_elf_sectoff_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2424                          void *data, asection *input_section,
2425                          bfd *output_bfd, char **error_message)
2426 {
2427   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2428      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2429      link time.  */
2430   if (output_bfd != NULL)
2431     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2432                                   input_section, output_bfd, error_message);
2433
2434   /* Subtract the symbol section base address.  */
2435   reloc_entry->addend -= symbol->section->output_section->vma;
2436   return bfd_reloc_continue;
2437 }
2438
2439 static bfd_reloc_status_type
2440 ppc64_elf_sectoff_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2441                             void *data, asection *input_section,
2442                             bfd *output_bfd, char **error_message)
2443 {
2444   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2445      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2446      link time.  */
2447   if (output_bfd != NULL)
2448     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2449                                   input_section, output_bfd, error_message);
2450
2451   /* Subtract the symbol section base address.  */
2452   reloc_entry->addend -= symbol->section->output_section->vma;
2453
2454   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.  */
2455   reloc_entry->addend += 0x8000;
2456   return bfd_reloc_continue;
2457 }
2458
2459 static bfd_reloc_status_type
2460 ppc64_elf_toc_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2461                      void *data, asection *input_section,
2462                      bfd *output_bfd, char **error_message)
2463 {
2464   bfd_vma TOCstart;
2465
2466   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2467      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2468      link time.  */
2469   if (output_bfd != NULL)
2470     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2471                                   input_section, output_bfd, error_message);
2472
2473   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
2474   if (TOCstart == 0)
2475     TOCstart = ppc64_elf_toc (input_section->output_section->owner);
2476
2477   /* Subtract the TOC base address.  */
2478   reloc_entry->addend -= TOCstart + TOC_BASE_OFF;
2479   return bfd_reloc_continue;
2480 }
2481
2482 static bfd_reloc_status_type
2483 ppc64_elf_toc_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2484                         void *data, asection *input_section,
2485                         bfd *output_bfd, char **error_message)
2486 {
2487   bfd_vma TOCstart;
2488
2489   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2490      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2491      link time.  */
2492   if (output_bfd != NULL)
2493     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2494                                   input_section, output_bfd, error_message);
2495
2496   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
2497   if (TOCstart == 0)
2498     TOCstart = ppc64_elf_toc (input_section->output_section->owner);
2499
2500   /* Subtract the TOC base address.  */
2501   reloc_entry->addend -= TOCstart + TOC_BASE_OFF;
2502
2503   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.  */
2504   reloc_entry->addend += 0x8000;
2505   return bfd_reloc_continue;
2506 }
2507
2508 static bfd_reloc_status_type
2509 ppc64_elf_toc64_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2510                        void *data, asection *input_section,
2511                        bfd *output_bfd, char **error_message)
2512 {
2513   bfd_vma TOCstart;
2514   bfd_size_type octets;
2515
2516   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2517      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2518      link time.  */
2519   if (output_bfd != NULL)
2520     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2521                                   input_section, output_bfd, error_message);
2522
2523   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
2524   if (TOCstart == 0)
2525     TOCstart = ppc64_elf_toc (input_section->output_section->owner);
2526
2527   octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
2528   bfd_put_64 (abfd, TOCstart + TOC_BASE_OFF, (bfd_byte *) data + octets);
2529   return bfd_reloc_ok;
2530 }
2531
2532 static bfd_reloc_status_type
2533 ppc64_elf_unhandled_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2534                            void *data, asection *input_section,
2535                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2536 {
2537   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2538      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2539      link time.  */
2540   if (output_bfd != NULL)
2541     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2542                                   input_section, output_bfd, error_message);
2543
2544   if (error_message != NULL)
2545     {
2546       static char buf[60];
2547       sprintf (buf, "generic linker can't handle %s",
2548                reloc_entry->howto->name);
2549       *error_message = buf;
2550     }
2551   return bfd_reloc_dangerous;
2552 }
2553
2554 /* Track GOT entries needed for a given symbol.  We might need more
2555    than one got entry per symbol.  */
2556 struct got_entry
2557 {
2558   struct got_entry *next;
2559
2560   /* The symbol addend that we'll be placing in the GOT.  */
2561   bfd_vma addend;
2562
2563   /* Unlike other ELF targets, we use separate GOT entries for the same
2564      symbol referenced from different input files.  This is to support
2565      automatic multiple TOC/GOT sections, where the TOC base can vary
2566      from one input file to another.  After partitioning into TOC groups
2567      we merge entries within the group.
2568
2569      Point to the BFD owning this GOT entry.  */
2570   bfd *owner;
2571
2572   /* Zero for non-tls entries, or TLS_TLS and one of TLS_GD, TLS_LD,
2573      TLS_TPREL or TLS_DTPREL for tls entries.  */
2574   unsigned char tls_type;
2575
2576   /* Non-zero if got.ent points to real entry.  */
2577   unsigned char is_indirect;
2578
2579   /* Reference count until size_dynamic_sections, GOT offset thereafter.  */
2580   union
2581     {
2582       bfd_signed_vma refcount;
2583       bfd_vma offset;
2584       struct got_entry *ent;
2585     } got;
2586 };
2587
2588 /* The same for PLT.  */
2589 struct plt_entry
2590 {
2591   struct plt_entry *next;
2592
2593   bfd_vma addend;
2594
2595   union
2596     {
2597       bfd_signed_vma refcount;
2598       bfd_vma offset;
2599     } plt;
2600 };
2601
2602 struct ppc64_elf_obj_tdata
2603 {
2604   struct elf_obj_tdata elf;
2605
2606   /* Shortcuts to dynamic linker sections.  */
2607   asection *got;
2608   asection *relgot;
2609
2610   /* Used during garbage collection.  We attach global symbols defined
2611      on removed .opd entries to this section so that the sym is removed.  */
2612   asection *deleted_section;
2613
2614   /* TLS local dynamic got entry handling.  Support for multiple GOT
2615      sections means we potentially need one of these for each input bfd.  */
2616   struct got_entry tlsld_got;
2617
2618   /* A copy of relocs before they are modified for --emit-relocs.  */
2619   Elf_Internal_Rela *opd_relocs;
2620
2621   /* Nonzero if this bfd has small toc/got relocs, ie. that expect
2622      the reloc to be in the range -32768 to 32767.  */
2623   unsigned int has_small_toc_reloc : 1;
2624
2625   /* Set if toc/got ha relocs detected not using r2, or lo reloc
2626      instruction not one we handle.  */
2627   unsigned int unexpected_toc_insn : 1;
2628 };
2629
2630 #define ppc64_elf_tdata(bfd) \
2631   ((struct ppc64_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
2632
2633 #define ppc64_tlsld_got(bfd) \
2634   (&ppc64_elf_tdata (bfd)->tlsld_got)
2635
2636 #define is_ppc64_elf(bfd) \
2637   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour \
2638    && elf_object_id (bfd) == PPC64_ELF_DATA)
2639
2640 /* Override the generic function because we store some extras.  */
2641
2642 static bfd_boolean
2643 ppc64_elf_mkobject (bfd *abfd)
2644 {
2645   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct ppc64_elf_obj_tdata),
2646                                   PPC64_ELF_DATA);
2647 }
2648
2649 /* Fix bad default arch selected for a 64 bit input bfd when the
2650    default is 32 bit.  */
2651
2652 static bfd_boolean
2653 ppc64_elf_object_p (bfd *abfd)
2654 {
2655   if (abfd->arch_info->the_default && abfd->arch_info->bits_per_word == 32)
2656     {
2657       Elf_Internal_Ehdr *i_ehdr = elf_elfheader (abfd);
2658
2659       if (i_ehdr->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
2660         {
2661           /* Relies on arch after 32 bit default being 64 bit default.  */
2662           abfd->arch_info = abfd->arch_info->next;
2663           BFD_ASSERT (abfd->arch_info->bits_per_word == 64);
2664         }
2665     }
2666   return TRUE;
2667 }
2668
2669 /* Support for core dump NOTE sections.  */
2670
2671 static bfd_boolean
2672 ppc64_elf_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
2673 {
2674   size_t offset, size;
2675
2676   if (note->descsz != 504)
2677     return FALSE;
2678
2679   /* pr_cursig */
2680   elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
2681
2682   /* pr_pid */
2683   elf_tdata (abfd)->core->lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
2684
2685   /* pr_reg */
2686   offset = 112;
2687   size = 384;
2688
2689   /* Make a ".reg/999" section.  */
2690   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
2691                                           size, note->descpos + offset);
2692 }
2693
2694 static bfd_boolean
2695 ppc64_elf_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
2696 {
2697   if (note->descsz != 136)
2698     return FALSE;
2699
2700   elf_tdata (abfd)->core->pid
2701     = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
2702   elf_tdata (abfd)->core->program
2703     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
2704   elf_tdata (abfd)->core->command
2705     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
2706
2707   return TRUE;
2708 }
2709
2710 static char *
2711 ppc64_elf_write_core_note (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz, int note_type,
2712                            ...)
2713 {
2714   switch (note_type)
2715     {
2716     default:
2717       return NULL;
2718
2719     case NT_PRPSINFO:
2720       {
2721         char data[136];
2722         va_list ap;
2723
2724         va_start (ap, note_type);
2725         memset (data, 0, sizeof (data));
2726         strncpy (data + 40, va_arg (ap, const char *), 16);
2727         strncpy (data + 56, va_arg (ap, const char *), 80);
2728         va_end (ap);
2729         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
2730                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
2731       }
2732
2733     case NT_PRSTATUS:
2734       {
2735         char data[504];
2736         va_list ap;
2737         long pid;
2738         int cursig;
2739         const void *greg;
2740
2741         va_start (ap, note_type);
2742         memset (data, 0, 112);
2743         pid = va_arg (ap, long);
2744         bfd_put_32 (abfd, pid, data + 32);
2745         cursig = va_arg (ap, int);
2746         bfd_put_16 (abfd, cursig, data + 12);
2747         greg = va_arg (ap, const void *);
2748         memcpy (data + 112, greg, 384);
2749         memset (data + 496, 0, 8);
2750         va_end (ap);
2751         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
2752                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
2753       }
2754     }
2755 }
2756
2757 /* Add extra PPC sections.  */
2758
2759 static const struct bfd_elf_special_section ppc64_elf_special_sections[]=
2760 {
2761   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),    0, SHT_NOBITS,   0 },
2762   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2763   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2764   { STRING_COMMA_LEN (".toc"),    0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2765   { STRING_COMMA_LEN (".toc1"),   0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2766   { STRING_COMMA_LEN (".tocbss"), 0, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2767   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2768 };
2769
2770 enum _ppc64_sec_type {
2771   sec_normal = 0,
2772   sec_opd = 1,
2773   sec_toc = 2
2774 };
2775
2776 struct _ppc64_elf_section_data
2777 {
2778   struct bfd_elf_section_data elf;
2779
2780   union
2781   {
2782     /* An array with one entry for each opd function descriptor.  */
2783     struct _opd_sec_data
2784     {
2785       /* Points to the function code section for local opd entries.  */
2786       asection **func_sec;
2787
2788       /* After editing .opd, adjust references to opd local syms.  */
2789       long *adjust;
2790     } opd;
2791
2792     /* An array for toc sections, indexed by offset/8.  */
2793     struct _toc_sec_data
2794     {
2795       /* Specifies the relocation symbol index used at a given toc offset.  */
2796       unsigned *symndx;
2797
2798       /* And the relocation addend.  */
2799       bfd_vma *add;
2800     } toc;
2801   } u;
2802
2803   enum _ppc64_sec_type sec_type:2;
2804
2805   /* Flag set when small branches are detected.  Used to
2806      select suitable defaults for the stub group size.  */
2807   unsigned int has_14bit_branch:1;
2808 };
2809
2810 #define ppc64_elf_section_data(sec) \
2811   ((struct _ppc64_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
2812
2813 static bfd_boolean
2814 ppc64_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2815 {
2816   if (!sec->used_by_bfd)
2817     {
2818       struct _ppc64_elf_section_data *sdata;
2819       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
2820
2821       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
2822       if (sdata == NULL)
2823         return FALSE;
2824       sec->used_by_bfd = sdata;
2825     }
2826
2827   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
2828 }
2829
2830 static struct _opd_sec_data *
2831 get_opd_info (asection * sec)
2832 {
2833   if (sec != NULL
2834       && ppc64_elf_section_data (sec) != NULL
2835       && ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type == sec_opd)
2836     return &ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd;
2837   return NULL;
2838 }
2839 \f
2840 /* Parameters for the qsort hook.  */
2841 static bfd_boolean synthetic_relocatable;
2842
2843 /* qsort comparison function for ppc64_elf_get_synthetic_symtab.  */
2844
2845 static int
2846 compare_symbols (const void *ap, const void *bp)
2847 {
2848   const asymbol *a = * (const asymbol **) ap;
2849   const asymbol *b = * (const asymbol **) bp;
2850
2851   /* Section symbols first.  */
2852   if ((a->flags & BSF_SECTION_SYM) && !(b->flags & BSF_SECTION_SYM))
2853     return -1;
2854   if (!(a->flags & BSF_SECTION_SYM) && (b->flags & BSF_SECTION_SYM))
2855     return 1;
2856
2857   /* then .opd symbols.  */
2858   if (strcmp (a->section->name, ".opd") == 0
2859       && strcmp (b->section->name, ".opd") != 0)
2860     return -1;
2861   if (strcmp (a->section->name, ".opd") != 0
2862       && strcmp (b->section->name, ".opd") == 0)
2863     return 1;
2864
2865   /* then other code symbols.  */
2866   if ((a->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2867       == (SEC_CODE | SEC_ALLOC)
2868       && (b->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2869          != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
2870     return -1;
2871
2872   if ((a->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2873       != (SEC_CODE | SEC_ALLOC)
2874       && (b->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2875          == (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
2876     return 1;
2877
2878   if (synthetic_relocatable)
2879     {
2880       if (a->section->id < b->section->id)
2881         return -1;
2882
2883       if (a->section->id > b->section->id)
2884         return 1;
2885     }
2886
2887   if (a->value + a->section->vma < b->value + b->section->vma)
2888     return -1;
2889
2890   if (a->value + a->section->vma > b->value + b->section->vma)
2891     return 1;
2892
2893   /* For syms with the same value, prefer strong dynamic global function
2894      syms over other syms.  */
2895   if ((a->flags & BSF_GLOBAL) != 0 && (b->flags & BSF_GLOBAL) == 0)
2896     return -1;
2897
2898   if ((a->flags & BSF_GLOBAL) == 0 && (b->flags & BSF_GLOBAL) != 0)
2899     return 1;
2900
2901   if ((a->flags & BSF_FUNCTION) != 0 && (b->flags & BSF_FUNCTION) == 0)
2902     return -1;
2903
2904   if ((a->flags & BSF_FUNCTION) == 0 && (b->flags & BSF_FUNCTION) != 0)
2905     return 1;
2906
2907   if ((a->flags & BSF_WEAK) == 0 && (b->flags & BSF_WEAK) != 0)
2908     return -1;
2909
2910   if ((a->flags & BSF_WEAK) != 0 && (b->flags & BSF_WEAK) == 0)
2911     return 1;
2912
2913   if ((a->flags & BSF_DYNAMIC) != 0 && (b->flags & BSF_DYNAMIC) == 0)
2914     return -1;
2915
2916   if ((a->flags & BSF_DYNAMIC) == 0 && (b->flags & BSF_DYNAMIC) != 0)
2917     return 1;
2918
2919   return 0;
2920 }
2921
2922 /* Search SYMS for a symbol of the given VALUE.  */
2923
2924 static asymbol *
2925 sym_exists_at (asymbol **syms, long lo, long hi, int id, bfd_vma value)
2926 {
2927   long mid;
2928
2929   if (id == -1)
2930     {
2931       while (lo < hi)
2932         {
2933           mid = (lo + hi) >> 1;
2934           if (syms[mid]->value + syms[mid]->section->vma < value)
2935             lo = mid + 1;
2936           else if (syms[mid]->value + syms[mid]->section->vma > value)
2937             hi = mid;
2938           else
2939             return syms[mid];
2940         }
2941     }
2942   else
2943     {
2944       while (lo < hi)
2945         {
2946           mid = (lo + hi) >> 1;
2947           if (syms[mid]->section->id < id)
2948             lo = mid + 1;
2949           else if (syms[mid]->section->id > id)
2950             hi = mid;
2951           else if (syms[mid]->value < value)
2952             lo = mid + 1;
2953           else if (syms[mid]->value > value)
2954             hi = mid;
2955           else
2956             return syms[mid];
2957         }
2958     }
2959   return NULL;
2960 }
2961
2962 static bfd_boolean
2963 section_covers_vma (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *section, void *ptr)
2964 {
2965   bfd_vma vma = *(bfd_vma *) ptr;
2966   return ((section->flags & SEC_ALLOC) != 0
2967           && section->vma <= vma
2968           && vma < section->vma + section->size);
2969 }
2970
2971 /* Create synthetic symbols, effectively restoring "dot-symbol" function
2972    entry syms.  Also generate @plt symbols for the glink branch table.  */
2973
2974 static long
2975 ppc64_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
2976                                 long static_count, asymbol **static_syms,
2977                                 long dyn_count, asymbol **dyn_syms,
2978                                 asymbol **ret)
2979 {
2980   asymbol *s;
2981   long i;
2982   long count;
2983   char *names;
2984   long symcount, codesecsym, codesecsymend, secsymend, opdsymend;
2985   asection *opd;
2986   bfd_boolean relocatable = (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0;
2987   asymbol **syms;
2988
2989   *ret = NULL;
2990
2991   opd = bfd_get_section_by_name (abfd, ".opd");
2992   if (opd == NULL)
2993     return 0;
2994
2995   symcount = static_count;
2996   if (!relocatable)
2997     symcount += dyn_count;
2998   if (symcount == 0)
2999     return 0;
3000
3001   syms = bfd_malloc ((symcount + 1) * sizeof (*syms));
3002   if (syms == NULL)
3003     return -1;
3004
3005   if (!relocatable && static_count != 0 && dyn_count != 0)
3006     {
3007       /* Use both symbol tables.  */
3008       memcpy (syms, static_syms, static_count * sizeof (*syms));
3009       memcpy (syms + static_count, dyn_syms, (dyn_count + 1) * sizeof (*syms));
3010     }
3011   else if (!relocatable && static_count == 0)
3012     memcpy (syms, dyn_syms, (symcount + 1) * sizeof (*syms));
3013   else
3014     memcpy (syms, static_syms, (symcount + 1) * sizeof (*syms));
3015
3016   synthetic_relocatable = relocatable;
3017   qsort (syms, symcount, sizeof (*syms), compare_symbols);
3018
3019   if (!relocatable && symcount > 1)
3020     {
3021       long j;
3022       /* Trim duplicate syms, since we may have merged the normal and
3023          dynamic symbols.  Actually, we only care about syms that have
3024          different values, so trim any with the same value.  */
3025       for (i = 1, j = 1; i < symcount; ++i)
3026         if (syms[i - 1]->value + syms[i - 1]->section->vma
3027             != syms[i]->value + syms[i]->section->vma)
3028           syms[j++] = syms[i];
3029       symcount = j;
3030     }
3031
3032   i = 0;
3033   if (strcmp (syms[i]->section->name, ".opd") == 0)
3034     ++i;
3035   codesecsym = i;
3036
3037   for (; i < symcount; ++i)
3038     if (((syms[i]->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3039          != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
3040         || (syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
3041       break;
3042   codesecsymend = i;
3043
3044   for (; i < symcount; ++i)
3045     if ((syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
3046       break;
3047   secsymend = i;
3048
3049   for (; i < symcount; ++i)
3050     if (strcmp (syms[i]->section->name, ".opd") != 0)
3051       break;
3052   opdsymend = i;
3053
3054   for (; i < symcount; ++i)
3055     if ((syms[i]->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3056         != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
3057       break;
3058   symcount = i;
3059
3060   count = 0;
3061
3062   if (relocatable)
3063     {
3064       bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
3065       arelent *r;
3066       size_t size;
3067       long relcount;
3068
3069       if (opdsymend == secsymend)
3070         goto done;
3071
3072       slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
3073       relcount = (opd->flags & SEC_RELOC) ? opd->reloc_count : 0;
3074       if (relcount == 0)
3075         goto done;
3076
3077       if (!(*slurp_relocs) (abfd, opd, static_syms, FALSE))
3078         {
3079           count = -1;
3080           goto done;
3081         }
3082
3083       size = 0;
3084       for (i = secsymend, r = opd->relocation; i < opdsymend; ++i)
3085         {
3086           asymbol *sym;
3087
3088           while (r < opd->relocation + relcount
3089                  && r->address < syms[i]->value + opd->vma)
3090             ++r;
3091
3092           if (r == opd->relocation + relcount)
3093             break;
3094
3095           if (r->address != syms[i]->value + opd->vma)
3096             continue;
3097
3098           if (r->howto->type != R_PPC64_ADDR64)
3099             continue;
3100
3101           sym = *r->sym_ptr_ptr;
3102           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount,
3103                               sym->section->id, sym->value + r->addend))
3104             {
3105               ++count;
3106               size += sizeof (asymbol);
3107               size += strlen (syms[i]->name) + 2;
3108             }
3109         }
3110
3111       s = *ret = bfd_malloc (size);
3112       if (s == NULL)
3113         {
3114           count = -1;
3115           goto done;
3116         }
3117
3118       names = (char *) (s + count);
3119
3120       for (i = secsymend, r = opd->relocation; i < opdsymend; ++i)
3121         {
3122           asymbol *sym;
3123
3124           while (r < opd->relocation + relcount
3125                  && r->address < syms[i]->value + opd->vma)
3126             ++r;
3127
3128           if (r == opd->relocation + relcount)
3129             break;
3130
3131           if (r->address != syms[i]->value + opd->vma)
3132             continue;
3133
3134           if (r->howto->type != R_PPC64_ADDR64)
3135             continue;
3136
3137           sym = *r->sym_ptr_ptr;
3138           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount,
3139                               sym->section->id, sym->value + r->addend))
3140             {
3141               size_t len;
3142
3143               *s = *syms[i];
3144               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
3145               s->section = sym->section;
3146               s->value = sym->value + r->addend;
3147               s->name = names;
3148               *names++ = '.';
3149               len = strlen (syms[i]->name);
3150               memcpy (names, syms[i]->name, len + 1);
3151               names += len + 1;
3152               /* Have udata.p point back to the original symbol this
3153                  synthetic symbol was derived from.  */
3154               s->udata.p = syms[i];
3155               s++;
3156             }
3157         }
3158     }
3159   else
3160     {
3161       bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
3162       bfd_byte *contents;
3163       size_t size;
3164       long plt_count = 0;
3165       bfd_vma glink_vma = 0, resolv_vma = 0;
3166       asection *dynamic, *glink = NULL, *relplt = NULL;
3167       arelent *p;
3168
3169       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, opd, &contents))
3170         {
3171           if (contents)
3172             {
3173             free_contents_and_exit:
3174               free (contents);
3175             }
3176           count = -1;
3177           goto done;
3178         }
3179
3180       size = 0;
3181       for (i = secsymend; i < opdsymend; ++i)
3182         {
3183           bfd_vma ent;
3184
3185           /* Ignore bogus symbols.  */
3186           if (syms[i]->value > opd->size - 8)
3187             continue;
3188
3189           ent = bfd_get_64 (abfd, contents + syms[i]->value);
3190           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount, -1, ent))
3191             {
3192               ++count;
3193               size += sizeof (asymbol);
3194               size += strlen (syms[i]->name) + 2;
3195             }
3196         }
3197
3198       /* Get start of .glink stubs from DT_PPC64_GLINK.  */
3199       if (dyn_count != 0
3200           && (dynamic = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")) != NULL)
3201         {
3202           bfd_byte *dynbuf, *extdyn, *extdynend;
3203           size_t extdynsize;
3204           void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
3205
3206           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, dynamic, &dynbuf))
3207             goto free_contents_and_exit;
3208
3209           extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
3210           swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
3211
3212           extdyn = dynbuf;
3213           extdynend = extdyn + dynamic->size;
3214           for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
3215             {
3216               Elf_Internal_Dyn dyn;
3217               (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
3218
3219               if (dyn.d_tag == DT_NULL)
3220                 break;
3221
3222               if (dyn.d_tag == DT_PPC64_GLINK)
3223                 {
3224                   /* The first glink stub starts at offset 32; see comment in
3225                      ppc64_elf_finish_dynamic_sections. */
3226                   glink_vma = dyn.d_un.d_val + 32;
3227                   /* The .glink section usually does not survive the final
3228                      link; search for the section (usually .text) where the
3229                      glink stubs now reside.  */
3230                   glink = bfd_sections_find_if (abfd, section_covers_vma,
3231                                                 &glink_vma);
3232                   break;
3233                 }
3234             }
3235
3236           free (dynbuf);
3237         }
3238
3239       if (glink != NULL)
3240         {
3241           /* Determine __glink trampoline by reading the relative branch
3242              from the first glink stub.  */
3243           bfd_byte buf[4];
3244           if (bfd_get_section_contents (abfd, glink, buf,
3245                                         glink_vma + 4 - glink->vma, 4))
3246             {
3247               unsigned int insn = bfd_get_32 (abfd, buf);
3248               insn ^= B_DOT;
3249               if ((insn & ~0x3fffffc) == 0)
3250                 resolv_vma = glink_vma + 4 + (insn ^ 0x2000000) - 0x2000000;
3251             }
3252
3253           if (resolv_vma)
3254             size += sizeof (asymbol) + sizeof ("__glink_PLTresolve");
3255
3256           relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
3257           if (relplt != NULL)
3258             {
3259               slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
3260               if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dyn_syms, TRUE))
3261                 goto free_contents_and_exit;
3262
3263               plt_count = relplt->size / sizeof (Elf64_External_Rela);
3264               size += plt_count * sizeof (asymbol);
3265
3266               p = relplt->relocation;
3267               for (i = 0; i < plt_count; i++, p++)
3268                 {
3269                   size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
3270                   if (p->addend != 0)
3271                     size += sizeof ("+0x") - 1 + 16;
3272                 }
3273             }
3274         }
3275
3276       s = *ret = bfd_malloc (size);
3277       if (s == NULL)
3278         goto free_contents_and_exit;
3279
3280       names = (char *) (s + count + plt_count + (resolv_vma != 0));
3281
3282       for (i = secsymend; i < opdsymend; ++i)
3283         {
3284           bfd_vma ent;
3285
3286           if (syms[i]->value > opd->size - 8)
3287             continue;
3288
3289           ent = bfd_get_64 (abfd, contents + syms[i]->value);
3290           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount, -1, ent))
3291             {
3292               long lo, hi;
3293               size_t len;
3294               asection *sec = abfd->sections;
3295
3296               *s = *syms[i];
3297               lo = codesecsym;
3298               hi = codesecsymend;
3299               while (lo < hi)
3300                 {
3301                   long mid = (lo + hi) >> 1;
3302                   if (syms[mid]->section->vma < ent)
3303                     lo = mid + 1;
3304                   else if (syms[mid]->section->vma > ent)
3305                     hi = mid;
3306                   else
3307                     {
3308                       sec = syms[mid]->section;
3309                       break;
3310                     }
3311                 }
3312
3313               if (lo >= hi && lo > codesecsym)
3314                 sec = syms[lo - 1]->section;
3315
3316               for (; sec != NULL; sec = sec->next)
3317                 {
3318                   if (sec->vma > ent)
3319                     break;
3320                   /* SEC_LOAD may not be set if SEC is from a separate debug
3321                      info file.  */
3322                   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3323                     break;
3324                   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3325                     s->section = sec;
3326                 }
3327               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
3328               s->value = ent - s->section->vma;
3329               s->name = names;
3330               *names++ = '.';
3331               len = strlen (syms[i]->name);
3332               memcpy (names, syms[i]->name, len + 1);
3333               names += len + 1;
3334               /* Have udata.p point back to the original symbol this
3335                  synthetic symbol was derived from.  */
3336               s->udata.p = syms[i];
3337               s++;
3338             }
3339         }
3340       free (contents);
3341
3342       if (glink != NULL && relplt != NULL)
3343         {
3344           if (resolv_vma)
3345             {
3346               /* Add a symbol for the main glink trampoline.  */
3347               memset (s, 0, sizeof *s);
3348               s->the_bfd = abfd;
3349               s->flags = BSF_GLOBAL | BSF_SYNTHETIC;
3350               s->section = glink;
3351               s->value = resolv_vma - glink->vma;
3352               s->name = names;
3353               memcpy (names, "__glink_PLTresolve", sizeof ("__glink_PLTresolve"));
3354               names += sizeof ("__glink_PLTresolve");
3355               s++;
3356               count++;
3357             }
3358
3359           /* FIXME: It would be very much nicer to put sym@plt on the
3360              stub rather than on the glink branch table entry.  The
3361              objdump disassembler would then use a sensible symbol
3362              name on plt calls.  The difficulty in doing so is
3363              a) finding the stubs, and,
3364              b) matching stubs against plt entries, and,
3365              c) there can be multiple stubs for a given plt entry.
3366
3367              Solving (a) could be done by code scanning, but older
3368              ppc64 binaries used different stubs to current code.
3369              (b) is the tricky one since you need to known the toc
3370              pointer for at least one function that uses a pic stub to
3371              be able to calculate the plt address referenced.
3372              (c) means gdb would need to set multiple breakpoints (or
3373              find the glink branch itself) when setting breakpoints
3374              for pending shared library loads.  */
3375           p = relplt->relocation;
3376           for (i = 0; i < plt_count; i++, p++)
3377             {
3378               size_t len;
3379
3380               *s = **p->sym_ptr_ptr;
3381               /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
3382                  we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
3383               if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
3384                 s->flags |= BSF_GLOBAL;
3385               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
3386               s->section = glink;
3387               s->value = glink_vma - glink->vma;
3388               s->name = names;
3389               s->udata.p = NULL;
3390               len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
3391               memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
3392               names += len;
3393               if (p->addend != 0)
3394                 {
3395                   memcpy (names, "+0x", sizeof ("+0x") - 1);
3396                   names += sizeof ("+0x") - 1;
3397                   bfd_sprintf_vma (abfd, names, p->addend);
3398                   names += strlen (names);
3399                 }
3400               memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
3401               names += sizeof ("@plt");
3402               s++;
3403               glink_vma += 8;
3404               if (i >= 0x8000)
3405                 glink_vma += 4;
3406             }
3407           count += plt_count;
3408         }
3409     }
3410
3411  done:
3412   free (syms);
3413   return count;
3414 }
3415 \f
3416 /* The following functions are specific to the ELF linker, while
3417    functions above are used generally.  Those named ppc64_elf_* are
3418    called by the main ELF linker code.  They appear in this file more
3419    or less in the order in which they are called.  eg.
3420    ppc64_elf_check_relocs is called early in the link process,
3421    ppc64_elf_finish_dynamic_sections is one of the last functions
3422    called.
3423
3424    PowerPC64-ELF uses a similar scheme to PowerPC64-XCOFF in that
3425    functions have both a function code symbol and a function descriptor
3426    symbol.  A call to foo in a relocatable object file looks like:
3427
3428    .            .text
3429    .    x:
3430    .            bl      .foo
3431    .            nop
3432
3433    The function definition in another object file might be:
3434
3435    .            .section .opd
3436    .    foo:    .quad   .foo
3437    .            .quad   .TOC.@tocbase
3438    .            .quad   0
3439    .
3440    .            .text
3441    .    .foo:   blr
3442
3443    When the linker resolves the call during a static link, the branch
3444    unsurprisingly just goes to .foo and the .opd information is unused.
3445    If the function definition is in a shared library, things are a little
3446    different:  The call goes via a plt call stub, the opd information gets
3447    copied to the plt, and the linker patches the nop.
3448
3449    .    x:
3450    .            bl      .foo_stub
3451    .            ld      2,40(1)
3452    .
3453    .
3454    .    .foo_stub:
3455    .            addis   12,2,Lfoo@toc@ha        # in practice, the call stub
3456    .            addi    12,12,Lfoo@toc@l        # is slightly optimized, but
3457    .            std     2,40(1)                 # this is the general idea
3458    .            ld      11,0(12)
3459    .            ld      2,8(12)
3460    .            mtctr   11
3461    .            ld      11,16(12)
3462    .            bctr
3463    .
3464    .            .section .plt
3465    .    Lfoo:   reloc (R_PPC64_JMP_SLOT, foo)
3466
3467    The "reloc ()" notation is supposed to indicate that the linker emits
3468    an R_PPC64_JMP_SLOT reloc against foo.  The dynamic linker does the opd
3469    copying.
3470
3471    What are the difficulties here?  Well, firstly, the relocations
3472    examined by the linker in check_relocs are against the function code
3473    sym .foo, while the dynamic relocation in the plt is emitted against
3474    the function descriptor symbol, foo.  Somewhere along the line, we need
3475    to carefully copy dynamic link information from one symbol to the other.
3476    Secondly, the generic part of the elf linker will make .foo a dynamic
3477    symbol as is normal for most other backends.  We need foo dynamic
3478    instead, at least for an application final link.  However, when
3479    creating a shared library containing foo, we need to have both symbols
3480    dynamic so that references to .foo are satisfied during the early
3481    stages of linking.  Otherwise the linker might decide to pull in a
3482    definition from some other object, eg. a static library.
3483
3484    Update: As of August 2004, we support a new convention.  Function
3485    calls may use the function descriptor symbol, ie. "bl foo".  This
3486    behaves exactly as "bl .foo".  */
3487
3488 /* Of those relocs that might be copied as dynamic relocs, this function
3489    selects those that must be copied when linking a shared library,
3490    even when the symbol is local.  */
3491
3492 static int
3493 must_be_dyn_reloc (struct bfd_link_info *info,
3494                    enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
3495 {
3496   switch (r_type)
3497     {
3498     default:
3499       return 1;
3500
3501     case R_PPC64_REL32:
3502     case R_PPC64_REL64:
3503     case R_PPC64_REL30:
3504       return 0;
3505
3506     case R_PPC64_TPREL16:
3507     case R_PPC64_TPREL16_LO:
3508     case R_PPC64_TPREL16_HI:
3509     case R_PPC64_TPREL16_HA:
3510     case R_PPC64_TPREL16_DS:
3511     case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
3512     case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
3513     case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
3514     case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
3515     case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
3516     case R_PPC64_TPREL64:
3517       return !info->executable;
3518     }
3519 }
3520
3521 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
3522    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
3523    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
3524    shared lib.  With code that gcc generates, it's vital that this be
3525    enabled;  In the PowerPC64 ABI, the address of a function is actually
3526    the address of a function descriptor, which resides in the .opd
3527    section.  gcc uses the descriptor directly rather than going via the
3528    GOT as some other ABI's do, which means that initialized function
3529    pointers must reference the descriptor.  Thus, a function pointer
3530    initialized to the address of a function in a shared library will
3531    either require a copy reloc, or a dynamic reloc.  Using a copy reloc
3532    redefines the function descriptor symbol to point to the copy.  This
3533    presents a problem as a plt entry for that function is also
3534    initialized from the function descriptor symbol and the copy reloc
3535    may not be initialized first.  */
3536 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
3537
3538 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
3539    string.  */
3540 #define STUB_SUFFIX ".stub"
3541
3542 /* Linker stubs.
3543    ppc_stub_long_branch:
3544    Used when a 14 bit branch (or even a 24 bit branch) can't reach its
3545    destination, but a 24 bit branch in a stub section will reach.
3546    .    b       dest
3547
3548    ppc_stub_plt_branch:
3549    Similar to the above, but a 24 bit branch in the stub section won't
3550    reach its destination.
3551    .    addis   %r12,%r2,xxx@toc@ha
3552    .    ld      %r11,xxx@toc@l(%r12)
3553    .    mtctr   %r11
3554    .    bctr
3555
3556    ppc_stub_plt_call:
3557    Used to call a function in a shared library.  If it so happens that
3558    the plt entry referenced crosses a 64k boundary, then an extra
3559    "addi %r12,%r12,xxx@toc@l" will be inserted before the "mtctr".
3560    .    addis   %r12,%r2,xxx@toc@ha
3561    .    std     %r2,40(%r1)
3562    .    ld      %r11,xxx+0@toc@l(%r12)
3563    .    mtctr   %r11
3564    .    ld      %r2,xxx+8@toc@l(%r12)
3565    .    ld      %r11,xxx+16@toc@l(%r12)
3566    .    bctr
3567
3568    ppc_stub_long_branch and ppc_stub_plt_branch may also have additional
3569    code to adjust the value and save r2 to support multiple toc sections.
3570    A ppc_stub_long_branch with an r2 offset looks like:
3571    .    std     %r2,40(%r1)
3572    .    addis   %r2,%r2,off@ha
3573    .    addi    %r2,%r2,off@l
3574    .    b       dest
3575
3576    A ppc_stub_plt_branch with an r2 offset looks like:
3577    .    std     %r2,40(%r1)
3578    .    addis   %r12,%r2,xxx@toc@ha
3579    .    ld      %r11,xxx@toc@l(%r12)
3580    .    addis   %r2,%r2,off@ha
3581    .    addi    %r2,%r2,off@l
3582    .    mtctr   %r11
3583    .    bctr
3584
3585    In cases where the "addis" instruction would add zero, the "addis" is
3586    omitted and following instructions modified slightly in some cases.
3587 */
3588
3589 enum ppc_stub_type {
3590   ppc_stub_none,
3591   ppc_stub_long_branch,
3592   ppc_stub_long_branch_r2off,
3593   ppc_stub_plt_branch,
3594   ppc_stub_plt_branch_r2off,
3595   ppc_stub_plt_call,
3596   ppc_stub_plt_call_r2save
3597 };
3598
3599 struct ppc_stub_hash_entry {
3600
3601   /* Base hash table entry structure.  */
3602   struct bfd_hash_entry root;
3603
3604   enum ppc_stub_type stub_type;
3605
3606   /* The stub section.  */
3607   asection *stub_sec;
3608
3609   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
3610   bfd_vma stub_offset;
3611
3612   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
3613      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
3614   bfd_vma target_value;
3615   asection *target_section;
3616
3617   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
3618   struct ppc_link_hash_entry *h;
3619   struct plt_entry *plt_ent;
3620
3621   /* And the reloc addend that this was derived from.  */
3622   bfd_vma addend;
3623
3624   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
3625      stub sections, the first input section in the group.  */
3626   asection *id_sec;
3627 };
3628
3629 struct ppc_branch_hash_entry {
3630
3631   /* Base hash table entry structure.  */
3632   struct bfd_hash_entry root;
3633
3634   /* Offset within branch lookup table.  */
3635   unsigned int offset;
3636
3637   /* Generation marker.  */
3638   unsigned int iter;
3639 };
3640
3641 /* Used to track dynamic relocations for local symbols.  */
3642 struct ppc_dyn_relocs
3643 {
3644   struct ppc_dyn_relocs *next;
3645
3646   /* The input section of the reloc.  */
3647   asection *sec;
3648
3649   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
3650   unsigned int count : 31;
3651
3652   /* Whether this entry is for STT_GNU_IFUNC symbols.  */
3653   unsigned int ifunc : 1;
3654 };
3655
3656 struct ppc_link_hash_entry
3657 {
3658   struct elf_link_hash_entry elf;
3659
3660   union {
3661     /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
3662        symbol.  */
3663     struct ppc_stub_hash_entry *stub_cache;
3664
3665     /* A pointer to the next symbol starting with a '.'  */
3666     struct ppc_link_hash_entry *next_dot_sym;
3667   } u;
3668
3669   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
3670   struct elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
3671
3672   /* Link between function code and descriptor symbols.  */
3673   struct ppc_link_hash_entry *oh;
3674
3675   /* Flag function code and descriptor symbols.  */
3676   unsigned int is_func:1;
3677   unsigned int is_func_descriptor:1;
3678   unsigned int fake:1;
3679
3680   /* Whether global opd/toc sym has been adjusted or not.
3681      After ppc64_elf_edit_opd/ppc64_elf_edit_toc has run, this flag
3682      should be set for all globals defined in any opd/toc section.  */
3683   unsigned int adjust_done:1;
3684
3685   /* Set if we twiddled this symbol to weak at some stage.  */
3686   unsigned int was_undefined:1;
3687
3688   /* Contexts in which symbol is used in the GOT (or TOC).
3689      TLS_GD .. TLS_EXPLICIT bits are or'd into the mask as the
3690      corresponding relocs are encountered during check_relocs.
3691      tls_optimize clears TLS_GD .. TLS_TPREL when optimizing to
3692      indicate the corresponding GOT entry type is not needed.
3693      tls_optimize may also set TLS_TPRELGD when a GD reloc turns into
3694      a TPREL one.  We use a separate flag rather than setting TPREL
3695      just for convenience in distinguishing the two cases.  */
3696 #define TLS_GD           1      /* GD reloc. */
3697 #define TLS_LD           2      /* LD reloc. */
3698 #define TLS_TPREL        4      /* TPREL reloc, => IE. */
3699 #define TLS_DTPREL       8      /* DTPREL reloc, => LD. */
3700 #define TLS_TLS         16      /* Any TLS reloc.  */
3701 #define TLS_EXPLICIT    32      /* Marks TOC section TLS relocs. */
3702 #define TLS_TPRELGD     64      /* TPREL reloc resulting from GD->IE. */
3703 #define PLT_IFUNC      128      /* STT_GNU_IFUNC.  */
3704   unsigned char tls_mask;
3705 };
3706
3707 /* ppc64 ELF linker hash table.  */
3708
3709 struct ppc_link_hash_table
3710 {
3711   struct elf_link_hash_table elf;
3712
3713   /* The stub hash table.  */
3714   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
3715
3716   /* Another hash table for plt_branch stubs.  */
3717   struct bfd_hash_table branch_hash_table;
3718
3719   /* Hash table for function prologue tocsave.  */
3720   htab_t tocsave_htab;
3721
3722   /* Linker stub bfd.  */
3723   bfd *stub_bfd;
3724
3725   /* Linker call-backs.  */
3726   asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *);
3727   void (*layout_sections_again) (void);
3728
3729   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
3730      information on stub grouping.  */
3731   struct map_stub {
3732     /* This is the section to which stubs in the group will be attached.  */
3733     asection *link_sec;
3734     /* The stub section.  */
3735     asection *stub_sec;
3736     /* Along with elf_gp, specifies the TOC pointer used in this group.  */
3737     bfd_vma toc_off;
3738   } *stub_group;
3739
3740   /* Temp used when calculating TOC pointers.  */
3741   bfd_vma toc_curr;
3742   bfd *toc_bfd;
3743   asection *toc_first_sec;
3744
3745   /* Highest input section id.  */
3746   int top_id;
3747
3748   /* Highest output section index.  */
3749   int top_index;
3750
3751   /* Used when adding symbols.  */
3752   struct ppc_link_hash_entry *dot_syms;
3753
3754   /* List of input sections for each output section.  */
3755   asection **input_list;
3756
3757   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
3758   asection *got;
3759   asection *plt;
3760   asection *relplt;
3761   asection *iplt;
3762   asection *reliplt;
3763   asection *dynbss;
3764   asection *relbss;
3765   asection *glink;
3766   asection *sfpr;
3767   asection *brlt;
3768   asection *relbrlt;
3769   asection *glink_eh_frame;
3770
3771   /* Shortcut to .__tls_get_addr and __tls_get_addr.  */
3772   struct ppc_link_hash_entry *tls_get_addr;
3773   struct ppc_link_hash_entry *tls_get_addr_fd;
3774
3775   /* The special .TOC. symbol.  */
3776   struct ppc_link_hash_entry *dot_toc_dot;
3777
3778   /* The size of reliplt used by got entry relocs.  */
3779   bfd_size_type got_reli_size;
3780
3781   /* Statistics.  */
3782   unsigned long stub_count[ppc_stub_plt_call_r2save];
3783
3784   /* Number of stubs against global syms.  */
3785   unsigned long stub_globals;
3786
3787   /* Alignment of PLT call stubs.  */
3788   unsigned int plt_stub_align:4;
3789
3790   /* Set if PLT call stubs should load r11.  */
3791   unsigned int plt_static_chain:1;
3792
3793   /* Set if PLT call stubs need a read-read barrier.  */
3794   unsigned int plt_thread_safe:1;
3795
3796   /* Set if we should emit symbols for stubs.  */
3797   unsigned int emit_stub_syms:1;
3798
3799   /* Set if __tls_get_addr optimization should not be done.  */
3800   unsigned int no_tls_get_addr_opt:1;
3801
3802   /* Support for multiple toc sections.  */
3803   unsigned int do_multi_toc:1;
3804   unsigned int multi_toc_needed:1;
3805   unsigned int second_toc_pass:1;
3806   unsigned int do_toc_opt:1;
3807
3808   /* Set on error.  */
3809   unsigned int stub_error:1;
3810
3811   /* Temp used by ppc64_elf_process_dot_syms.  */
3812   unsigned int twiddled_syms:1;
3813
3814   /* Incremented every time we size stubs.  */
3815   unsigned int stub_iteration;
3816
3817   /* Small local sym cache.  */
3818   struct sym_cache sym_cache;
3819 };
3820
3821 /* Rename some of the generic section flags to better document how they
3822    are used here.  */
3823
3824 /* Nonzero if this section has TLS related relocations.  */
3825 #define has_tls_reloc sec_flg0
3826
3827 /* Nonzero if this section has a call to __tls_get_addr.  */
3828 #define has_tls_get_addr_call sec_flg1
3829
3830 /* Nonzero if this section has any toc or got relocs.  */
3831 #define has_toc_reloc sec_flg2
3832
3833 /* Nonzero if this section has a call to another section that uses
3834    the toc or got.  */
3835 #define makes_toc_func_call sec_flg3
3836
3837 /* Recursion protection when determining above flag.  */
3838 #define call_check_in_progress sec_flg4
3839 #define call_check_done sec_flg5
3840
3841 /* Get the ppc64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
3842
3843 #define ppc_hash_table(p) \
3844   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
3845   == PPC64_ELF_DATA ? ((struct ppc_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
3846
3847 #define ppc_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
3848   ((struct ppc_stub_hash_entry *) \
3849    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
3850
3851 #define ppc_branch_hash_lookup(table, string, create, copy) \
3852   ((struct ppc_branch_hash_entry *) \
3853    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
3854
3855 /* Create an entry in the stub hash table.  */
3856
3857 static struct bfd_hash_entry *
3858 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3859                    struct bfd_hash_table *table,
3860                    const char *string)
3861 {
3862   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3863      subclass.  */
3864   if (entry == NULL)
3865     {
3866       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_stub_hash_entry));
3867       if (entry == NULL)
3868         return entry;
3869     }
3870
3871   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3872   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
3873   if (entry != NULL)
3874     {
3875       struct ppc_stub_hash_entry *eh;
3876
3877       /* Initialize the local fields.  */
3878       eh = (struct ppc_stub_hash_entry *) entry;
3879       eh->stub_type = ppc_stub_none;
3880       eh->stub_sec = NULL;
3881       eh->stub_offset = 0;
3882       eh->target_value = 0;
3883       eh->target_section = NULL;
3884       eh->h = NULL;
3885       eh->id_sec = NULL;
3886     }
3887
3888   return entry;
3889 }
3890
3891 /* Create an entry in the branch hash table.  */
3892
3893 static struct bfd_hash_entry *
3894 branch_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3895                      struct bfd_hash_table *table,
3896                      const char *string)
3897 {
3898   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3899      subclass.  */
3900   if (entry == NULL)
3901     {
3902       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_branch_hash_entry));
3903       if (entry == NULL)
3904         return entry;
3905     }
3906
3907   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3908   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
3909   if (entry != NULL)
3910     {
3911       struct ppc_branch_hash_entry *eh;
3912
3913       /* Initialize the local fields.  */
3914       eh = (struct ppc_branch_hash_entry *) entry;
3915       eh->offset = 0;
3916       eh->iter = 0;
3917     }
3918
3919   return entry;
3920 }
3921
3922 /* Create an entry in a ppc64 ELF linker hash table.  */
3923
3924 static struct bfd_hash_entry *
3925 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3926                    struct bfd_hash_table *table,
3927                    const char *string)
3928 {
3929   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3930      subclass.  */
3931   if (entry == NULL)
3932     {
3933       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_link_hash_entry));
3934       if (entry == NULL)
3935         return entry;
3936     }
3937
3938   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3939   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
3940   if (entry != NULL)
3941     {
3942       struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) entry;
3943
3944       memset (&eh->u.stub_cache, 0,
3945               (sizeof (struct ppc_link_hash_entry)
3946                - offsetof (struct ppc_link_hash_entry, u.stub_cache)));
3947
3948       /* When making function calls, old ABI code references function entry
3949          points (dot symbols), while new ABI code references the function
3950          descriptor symbol.  We need to make any combination of reference and
3951          definition work together, without breaking archive linking.
3952
3953          For a defined function "foo" and an undefined call to "bar":
3954          An old object defines "foo" and ".foo", references ".bar" (possibly
3955          "bar" too).
3956          A new object defines "foo" and references "bar".
3957
3958          A new object thus has no problem with its undefined symbols being
3959          satisfied by definitions in an old object.  On the other hand, the
3960          old object won't have ".bar" satisfied by a new object.
3961
3962          Keep a list of newly added dot-symbols.  */
3963
3964       if (string[0] == '.')
3965         {
3966           struct ppc_link_hash_table *htab;
3967
3968           htab = (struct ppc_link_hash_table *) table;
3969           eh->u.next_dot_sym = htab->dot_syms;
3970           htab->dot_syms = eh;
3971         }
3972     }
3973
3974   return entry;
3975 }
3976
3977 struct tocsave_entry {
3978   asection *sec;
3979   bfd_vma offset;
3980 };
3981
3982 static hashval_t
3983 tocsave_htab_hash (const void *p)
3984 {
3985   const struct tocsave_entry *e = (const struct tocsave_entry *) p;
3986   return ((bfd_vma)(intptr_t) e->sec ^ e->offset) >> 3;
3987 }
3988
3989 static int
3990 tocsave_htab_eq (const void *p1, const void *p2)
3991 {
3992   const struct tocsave_entry *e1 = (const struct tocsave_entry *) p1;
3993   const struct tocsave_entry *e2 = (const struct tocsave_entry *) p2;
3994   return e1->sec == e2->sec && e1->offset == e2->offset;
3995 }
3996
3997 /* Create a ppc64 ELF linker hash table.  */
3998
3999 static struct bfd_link_hash_table *
4000 ppc64_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
4001 {
4002   struct ppc_link_hash_table *htab;
4003   bfd_size_type amt = sizeof (struct ppc_link_hash_table);
4004
4005   htab = bfd_zmalloc (amt);
4006   if (htab == NULL)
4007     return NULL;
4008
4009   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->elf, abfd, link_hash_newfunc,
4010                                       sizeof (struct ppc_link_hash_entry),
4011                                       PPC64_ELF_DATA))
4012     {
4013       free (htab);
4014       return NULL;
4015     }
4016
4017   /* Init the stub hash table too.  */
4018   if (!bfd_hash_table_init (&htab->stub_hash_table, stub_hash_newfunc,
4019                             sizeof (struct ppc_stub_hash_entry)))
4020     return NULL;
4021
4022   /* And the branch hash table.  */
4023   if (!bfd_hash_table_init (&htab->branch_hash_table, branch_hash_newfunc,
4024                             sizeof (struct ppc_branch_hash_entry)))
4025     return NULL;
4026
4027   htab->tocsave_htab = htab_try_create (1024,
4028                                         tocsave_htab_hash,
4029                                         tocsave_htab_eq,
4030                                         NULL);
4031   if (htab->tocsave_htab == NULL)
4032     return NULL;
4033
4034   /* Initializing two fields of the union is just cosmetic.  We really
4035      only care about glist, but when compiled on a 32-bit host the
4036      bfd_vma fields are larger.  Setting the bfd_vma to zero makes
4037      debugger inspection of these fields look nicer.  */
4038   htab->elf.init_got_refcount.refcount = 0;
4039   htab->elf.init_got_refcount.glist = NULL;
4040   htab->elf.init_plt_refcount.refcount = 0;
4041   htab->elf.init_plt_refcount.glist = NULL;
4042   htab->elf.init_got_offset.offset = 0;
4043   htab->elf.init_got_offset.glist = NULL;
4044   htab->elf.init_plt_offset.offset = 0;
4045   htab->elf.init_plt_offset.glist = NULL;
4046
4047   return &htab->elf.root;
4048 }
4049
4050 /* Free the derived linker hash table.  */
4051
4052 static void
4053 ppc64_elf_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *hash)
4054 {
4055   struct ppc_link_hash_table *htab = (struct ppc_link_hash_table *) hash;
4056
4057   bfd_hash_table_free (&htab->stub_hash_table);
4058   bfd_hash_table_free (&htab->branch_hash_table);
4059   if (htab->tocsave_htab)
4060     htab_delete (htab->tocsave_htab);
4061   _bfd_elf_link_hash_table_free (hash);
4062 }
4063
4064 /* Create sections for linker generated code.  */
4065
4066 static bfd_boolean
4067 create_linkage_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
4068 {
4069   struct ppc_link_hash_table *htab;
4070   flagword flags;
4071
4072   htab = ppc_hash_table (info);
4073
4074   /* Create .sfpr for code to save and restore fp regs.  */
4075   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_READONLY
4076            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4077   htab->sfpr = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".sfpr",
4078                                                    flags);
4079   if (htab->sfpr == NULL
4080       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sfpr, 2))
4081     return FALSE;
4082
4083   /* Create .glink for lazy dynamic linking support.  */
4084   htab->glink = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".glink",
4085                                                     flags);
4086   if (htab->glink == NULL
4087       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->glink, 3))
4088     return FALSE;
4089
4090   if (!info->no_ld_generated_unwind_info)
4091     {
4092       flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY | SEC_HAS_CONTENTS
4093                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4094       htab->glink_eh_frame = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj,
4095                                                                  ".eh_frame",
4096                                                                  flags);
4097       if (htab->glink_eh_frame == NULL
4098           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->glink_eh_frame, 2))
4099         return FALSE;
4100     }
4101
4102   flags = SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED;
4103   htab->iplt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".iplt", flags);
4104   if (htab->iplt == NULL
4105       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->iplt, 3))
4106     return FALSE;
4107
4108   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
4109            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4110   htab->reliplt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj,
4111                                                       ".rela.iplt",
4112                                                       flags);
4113   if (htab->reliplt == NULL
4114       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->reliplt, 3))
4115     return FALSE;
4116
4117   /* Create branch lookup table for plt_branch stubs.  */
4118   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
4119            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4120   htab->brlt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".branch_lt",
4121                                                    flags);
4122   if (htab->brlt == NULL
4123       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->brlt, 3))
4124     return FALSE;
4125
4126   if (!info->shared)
4127     return TRUE;
4128
4129   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
4130            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4131   htab->relbrlt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj,
4132                                                       ".rela.branch_lt",
4133                                                       flags);
4134   if (htab->relbrlt == NULL
4135       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->relbrlt, 3))
4136     return FALSE;
4137
4138   return TRUE;
4139 }
4140
4141 /* Satisfy the ELF linker by filling in some fields in our fake bfd.  */
4142
4143 bfd_boolean
4144 ppc64_elf_init_stub_bfd (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4145 {
4146   struct ppc_link_hash_table *htab;
4147
4148   elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] = ELFCLASS64;
4149
4150 /* Always hook our dynamic sections into the first bfd, which is the
4151    linker created stub bfd.  This ensures that the GOT header is at
4152    the start of the output TOC section.  */
4153   htab = ppc_hash_table (info);
4154   if (htab == NULL)
4155     return FALSE;
4156   htab->stub_bfd = abfd;
4157   htab->elf.dynobj = abfd;
4158
4159   if (info->relocatable)
4160     return TRUE;
4161
4162   return create_linkage_sections (htab->elf.dynobj, info);
4163 }
4164
4165 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
4166
4167 static char *
4168 ppc_stub_name (const asection *input_section,
4169                const asection *sym_sec,
4170                const struct ppc_link_hash_entry *h,
4171                const Elf_Internal_Rela *rel)
4172 {
4173   char *stub_name;
4174   ssize_t len;
4175
4176   /* rel->r_addend is actually 64 bit, but who uses more than +/- 2^31
4177      offsets from a sym as a branch target?  In fact, we could
4178      probably assume the addend is always zero.  */
4179   BFD_ASSERT (((int) rel->r_addend & 0xffffffff) == rel->r_addend);
4180
4181   if (h)
4182     {
4183       len = 8 + 1 + strlen (h->elf.root.root.string) + 1 + 8 + 1;
4184       stub_name = bfd_malloc (len);
4185       if (stub_name == NULL)
4186         return stub_name;
4187
4188       len = sprintf (stub_name, "%08x.%s+%x",
4189                      input_section->id & 0xffffffff,
4190                      h->elf.root.root.string,
4191                      (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
4192     }
4193   else
4194     {
4195       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
4196       stub_name = bfd_malloc (len);
4197       if (stub_name == NULL)
4198         return stub_name;
4199
4200       len = sprintf (stub_name, "%08x.%x:%x+%x",
4201                      input_section->id & 0xffffffff,
4202                      sym_sec->id & 0xffffffff,
4203                      (int) ELF64_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
4204                      (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
4205     }
4206   if (len > 2 && stub_name[len - 2] == '+' && stub_name[len - 1] == '0')
4207     stub_name[len - 2] = 0;
4208   return stub_name;
4209 }
4210
4211 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
4212    creating the stub name takes a bit of time.  */
4213
4214 static struct ppc_stub_hash_entry *
4215 ppc_get_stub_entry (const asection *input_section,
4216                     const asection *sym_sec,
4217                     struct ppc_link_hash_entry *h,
4218                     const Elf_Internal_Rela *rel,
4219                     struct ppc_link_hash_table *htab)
4220 {
4221   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
4222   const asection *id_sec;
4223
4224   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
4225      stub section, then use the id of the first section in the group.
4226      Stub names need to include a section id, as there may well be
4227      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
4228      distinguish between them.  */
4229   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
4230
4231   if (h != NULL && h->u.stub_cache != NULL
4232       && h->u.stub_cache->h == h
4233       && h->u.stub_cache->id_sec == id_sec)
4234     {
4235       stub_entry = h->u.stub_cache;
4236     }
4237   else
4238     {
4239       char *stub_name;
4240
4241       stub_name = ppc_stub_name (id_sec, sym_sec, h, rel);
4242       if (stub_name == NULL)
4243         return NULL;
4244
4245       stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
4246                                          stub_name, FALSE, FALSE);
4247       if (h != NULL)
4248         h->u.stub_cache = stub_entry;
4249
4250       free (stub_name);
4251     }
4252
4253   return stub_entry;
4254 }
4255
4256 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
4257    stub entry are initialised.  */
4258
4259 static struct ppc_stub_hash_entry *
4260 ppc_add_stub (const char *stub_name,
4261               asection *section,
4262               struct bfd_link_info *info)
4263 {
4264   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4265   asection *link_sec;
4266   asection *stub_sec;
4267   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
4268
4269   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
4270   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
4271   if (stub_sec == NULL)
4272     {
4273       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
4274       if (stub_sec == NULL)
4275         {
4276           size_t namelen;
4277           bfd_size_type len;
4278           char *s_name;
4279
4280           namelen = strlen (link_sec->name);
4281           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
4282           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
4283           if (s_name == NULL)
4284             return NULL;
4285
4286           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
4287           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
4288           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
4289           if (stub_sec == NULL)
4290             return NULL;
4291           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
4292         }
4293       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
4294     }
4295
4296   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
4297   stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
4298                                      TRUE, FALSE);
4299   if (stub_entry == NULL)
4300     {
4301       info->callbacks->einfo (_("%P: %B: cannot create stub entry %s\n"),
4302                               section->owner, stub_name);
4303       return NULL;
4304     }
4305
4306   stub_entry->stub_sec = stub_sec;
4307   stub_entry->stub_offset = 0;
4308   stub_entry->id_sec = link_sec;
4309   return stub_entry;
4310 }
4311
4312 /* Create .got and .rela.got sections in ABFD, and .got in dynobj if
4313    not already done.  */
4314
4315 static bfd_boolean
4316 create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4317 {
4318   asection *got, *relgot;
4319   flagword flags;
4320   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4321
4322   if (!is_ppc64_elf (abfd))
4323     return FALSE;
4324   if (htab == NULL)
4325     return FALSE;
4326
4327   if (!htab->got)
4328     {
4329       if (! _bfd_elf_create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
4330         return FALSE;
4331
4332       htab->got = bfd_get_linker_section (htab->elf.dynobj, ".got");
4333       if (!htab->got)
4334         abort ();
4335     }
4336
4337   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4338            | SEC_LINKER_CREATED);
4339
4340   got = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
4341   if (!got
4342       || !bfd_set_section_alignment (abfd, got, 3))
4343     return FALSE;
4344
4345   relgot = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rela.got",
4346                                                flags | SEC_READONLY);
4347   if (!relgot
4348       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, relgot, 3))
4349     return FALSE;
4350
4351   ppc64_elf_tdata (abfd)->got = got;
4352   ppc64_elf_tdata (abfd)->relgot = relgot;
4353   return TRUE;
4354 }
4355
4356 /* Create the dynamic sections, and set up shortcuts.  */
4357
4358 static bfd_boolean
4359 ppc64_elf_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
4360 {
4361   struct ppc_link_hash_table *htab;
4362
4363   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
4364     return FALSE;
4365
4366   htab = ppc_hash_table (info);
4367   if (htab == NULL)
4368     return FALSE;
4369
4370   if (!htab->got)
4371     htab->got = bfd_get_linker_section (dynobj, ".got");
4372   htab->plt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".plt");
4373   htab->relplt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".rela.plt");
4374   htab->dynbss = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynbss");
4375   if (!info->shared)
4376     htab->relbss = bfd_get_linker_section (dynobj, ".rela.bss");
4377
4378   if (!htab->got || !htab->plt || !htab->relplt || !htab->dynbss
4379       || (!info->shared && !htab->relbss))
4380     abort ();
4381
4382   return TRUE;
4383 }
4384
4385 /* Follow indirect and warning symbol links.  */
4386
4387 static inline struct bfd_link_hash_entry *
4388 follow_link (struct bfd_link_hash_entry *h)
4389 {
4390   while (h->type == bfd_link_hash_indirect
4391          || h->type == bfd_link_hash_warning)
4392     h = h->u.i.link;
4393   return h;
4394 }
4395
4396 static inline struct elf_link_hash_entry *
4397 elf_follow_link (struct elf_link_hash_entry *h)
4398 {
4399   return (struct elf_link_hash_entry *) follow_link (&h->root);
4400 }
4401
4402 static inline struct ppc_link_hash_entry *
4403 ppc_follow_link (struct ppc_link_hash_entry *h)
4404 {
4405   return (struct ppc_link_hash_entry *) follow_link (&h->elf.root);
4406 }
4407
4408 /* Merge PLT info on FROM with that on TO.  */
4409
4410 static void
4411 move_plt_plist (struct ppc_link_hash_entry *from,
4412                 struct ppc_link_hash_entry *to)
4413 {
4414   if (from->elf.plt.plist != NULL)
4415     {
4416       if (to->elf.plt.plist != NULL)
4417         {
4418           struct plt_entry **entp;
4419           struct plt_entry *ent;
4420
4421           for (entp = &from->elf.plt.plist; (ent = *entp) != NULL; )
4422             {
4423               struct plt_entry *dent;
4424
4425               for (dent = to->elf.plt.plist; dent != NULL; dent = dent->next)
4426                 if (dent->addend == ent->addend)
4427                   {
4428                     dent->plt.refcount += ent->plt.refcount;
4429                     *entp = ent->next;
4430                     break;
4431                   }
4432               if (dent == NULL)
4433                 entp = &ent->next;
4434             }
4435           *entp = to->elf.plt.plist;
4436         }
4437
4438       to->elf.plt.plist = from->elf.plt.plist;
4439       from->elf.plt.plist = NULL;
4440     }
4441 }
4442
4443 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
4444
4445 static void
4446 ppc64_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
4447                                 struct elf_link_hash_entry *dir,
4448                                 struct elf_link_hash_entry *ind)
4449 {
4450   struct ppc_link_hash_entry *edir, *eind;
4451
4452   edir = (struct ppc_link_hash_entry *) dir;
4453   eind = (struct ppc_link_hash_entry *) ind;
4454
4455   edir->is_func |= eind->is_func;
4456   edir->is_func_descriptor |= eind->is_func_descriptor;
4457   edir->tls_mask |= eind->tls_mask;
4458   if (eind->oh != NULL)
4459     edir->oh = ppc_follow_link (eind->oh);
4460
4461   /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
4462      of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy NON_GOT_REF.
4463      We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
4464   if (!(ELIMINATE_COPY_RELOCS
4465         && eind->elf.root.type != bfd_link_hash_indirect
4466         && edir->elf.dynamic_adjusted))
4467     edir->elf.non_got_ref |= eind->elf.non_got_ref;
4468
4469   edir->elf.ref_dynamic |= eind->elf.ref_dynamic;
4470   edir->elf.ref_regular |= eind->elf.ref_regular;
4471   edir->elf.ref_regular_nonweak |= eind->elf.ref_regular_nonweak;
4472   edir->elf.needs_plt |= eind->elf.needs_plt;
4473
4474   /* Copy over any dynamic relocs we may have on the indirect sym.  */
4475   if (eind->dyn_relocs != NULL)
4476     {
4477       if (edir->dyn_relocs != NULL)
4478         {
4479           struct elf_dyn_relocs **pp;
4480           struct elf_dyn_relocs *p;
4481
4482           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
4483              list.  Merge any entries against the same section.  */
4484           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
4485             {
4486               struct elf_dyn_relocs *q;
4487
4488               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
4489                 if (q->sec == p->sec)
4490                   {
4491                     q->pc_count += p->pc_count;
4492                     q->count += p->count;
4493                     *pp = p->next;
4494                     break;
4495                   }
4496               if (q == NULL)
4497                 pp = &p->next;
4498             }
4499           *pp = edir->dyn_relocs;
4500         }
4501
4502       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
4503       eind->dyn_relocs = NULL;
4504     }
4505
4506   /* If we were called to copy over info for a weak sym, that's all.
4507      You might think dyn_relocs need not be copied over;  After all,
4508      both syms will be dynamic or both non-dynamic so we're just
4509      moving reloc accounting around.  However, ELIMINATE_COPY_RELOCS
4510      code in ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol needs to check for
4511      dyn_relocs in read-only sections, and it does so on what is the
4512      DIR sym here.  */
4513   if (eind->elf.root.type != bfd_link_hash_indirect)
4514     return;
4515
4516   /* Copy over got entries that we may have already seen to the
4517      symbol which just became indirect.  */
4518   if (eind->elf.got.glist != NULL)
4519     {
4520       if (edir->elf.got.glist != NULL)
4521         {
4522           struct got_entry **entp;
4523           struct got_entry *ent;
4524
4525           for (entp = &eind->elf.got.glist; (ent = *entp) != NULL; )
4526             {
4527               struct got_entry *dent;
4528
4529               for (dent = edir->elf.got.glist; dent != NULL; dent = dent->next)
4530                 if (dent->addend == ent->addend
4531                     && dent->owner == ent->owner
4532                     && dent->tls_type == ent->tls_type)
4533                   {
4534                     dent->got.refcount += ent->got.refcount;
4535                     *entp = ent->next;
4536                     break;
4537                   }
4538               if (dent == NULL)
4539                 entp = &ent->next;
4540             }
4541           *entp = edir->elf.got.glist;
4542         }
4543
4544       edir->elf.got.glist = eind->elf.got.glist;
4545       eind->elf.got.glist = NULL;
4546     }
4547
4548   /* And plt entries.  */
4549   move_plt_plist (eind, edir);
4550
4551   if (eind->elf.dynindx != -1)
4552     {
4553       if (edir->elf.dynindx != -1)
4554         _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
4555                                 edir->elf.dynstr_index);
4556       edir->elf.dynindx = eind->elf.dynindx;
4557       edir->elf.dynstr_index = eind->elf.dynstr_index;
4558       eind->elf.dynindx = -1;
4559       eind->elf.dynstr_index = 0;
4560     }
4561 }
4562
4563 /* Find the function descriptor hash entry from the given function code
4564    hash entry FH.  Link the entries via their OH fields.  */
4565
4566 static struct ppc_link_hash_entry *
4567 lookup_fdh (struct ppc_link_hash_entry *fh, struct ppc_link_hash_table *htab)
4568 {
4569   struct ppc_link_hash_entry *fdh = fh->oh;
4570
4571   if (fdh == NULL)
4572     {
4573       const char *fd_name = fh->elf.root.root.string + 1;
4574
4575       fdh = (struct ppc_link_hash_entry *)
4576         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, fd_name, FALSE, FALSE, FALSE);
4577       if (fdh == NULL)
4578         return fdh;
4579
4580       fdh->is_func_descriptor = 1;
4581       fdh->oh = fh;
4582       fh->is_func = 1;
4583       fh->oh = fdh;
4584     }
4585
4586   return ppc_follow_link (fdh);
4587 }
4588
4589 /* Make a fake function descriptor sym for the code sym FH.  */
4590
4591 static struct ppc_link_hash_entry *
4592 make_fdh (struct bfd_link_info *info,
4593           struct ppc_link_hash_entry *fh)
4594 {
4595   bfd *abfd;
4596   asymbol *newsym;
4597   struct bfd_link_hash_entry *bh;
4598   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
4599
4600   abfd = fh->elf.root.u.undef.abfd;
4601   newsym = bfd_make_empty_symbol (abfd);
4602   newsym->name = fh->elf.root.root.string + 1;
4603   newsym->section = bfd_und_section_ptr;
4604   newsym->value = 0;
4605   newsym->flags = BSF_WEAK;
4606
4607   bh = NULL;
4608   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, newsym->name,
4609                                          newsym->flags, newsym->section,
4610                                          newsym->value, NULL, FALSE, FALSE,
4611                                          &bh))
4612     return NULL;
4613
4614   fdh = (struct ppc_link_hash_entry *) bh;
4615   fdh->elf.non_elf = 0;
4616   fdh->fake = 1;
4617   fdh->is_func_descriptor = 1;
4618   fdh->oh = fh;
4619   fh->is_func = 1;
4620   fh->oh = fdh;
4621   return fdh;
4622 }
4623
4624 /* Fix function descriptor symbols defined in .opd sections to be
4625    function type.  */
4626
4627 static bfd_boolean
4628 ppc64_elf_add_symbol_hook (bfd *ibfd,
4629                            struct bfd_link_info *info,
4630                            Elf_Internal_Sym *isym,
4631                            const char **name ATTRIBUTE_UNUSED,
4632                            flagword *flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4633                            asection **sec,
4634                            bfd_vma *value ATTRIBUTE_UNUSED)
4635 {
4636   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
4637       && ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_GNU_UNIQUE)
4638     elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols = TRUE;
4639
4640   if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
4641     {
4642       if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
4643         elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols = TRUE;
4644     }
4645   else if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FUNC)
4646     ;
4647   else if (*sec != NULL
4648            && strcmp ((*sec)->name, ".opd") == 0)
4649     isym->st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (isym->st_info), STT_FUNC);
4650
4651   return TRUE;
4652 }
4653
4654 /* This function makes an old ABI object reference to ".bar" cause the
4655    inclusion of a new ABI object archive that defines "bar".
4656    NAME is a symbol defined in an archive.  Return a symbol in the hash
4657    table that might be satisfied by the archive symbols.  */
4658
4659 static struct elf_link_hash_entry *
4660 ppc64_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4661                                  struct bfd_link_info *info,
4662                                  const char *name)
4663 {
4664   struct elf_link_hash_entry *h;
4665   char *dot_name;
4666   size_t len;
4667
4668   h = _bfd_elf_archive_symbol_lookup (abfd, info, name);
4669   if (h != NULL
4670       /* Don't return this sym if it is a fake function descriptor
4671          created by add_symbol_adjust.  */
4672       && !(h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
4673            && ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->fake))
4674     return h;
4675
4676   if (name[0] == '.')
4677     return h;
4678
4679   len = strlen (name);
4680   dot_name = bfd_alloc (abfd, len + 2);
4681   if (dot_name == NULL)
4682     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4683   dot_name[0] = '.';
4684   memcpy (dot_name + 1, name, len + 1);
4685   h = _bfd_elf_archive_symbol_lookup (abfd, info, dot_name);
4686   bfd_release (abfd, dot_name);
4687   return h;
4688 }
4689
4690 /* This function satisfies all old ABI object references to ".bar" if a
4691    new ABI object defines "bar".  Well, at least, undefined dot symbols
4692    are made weak.  This stops later archive searches from including an
4693    object if we already have a function descriptor definition.  It also
4694    prevents the linker complaining about undefined symbols.
4695    We also check and correct mismatched symbol visibility here.  The
4696    most restrictive visibility of the function descriptor and the
4697    function entry symbol is used.  */
4698
4699 static bfd_boolean
4700 add_symbol_adjust (struct ppc_link_hash_entry *eh, struct bfd_link_info *info)
4701 {
4702   struct ppc_link_hash_table *htab;
4703   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
4704
4705   if (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect)
4706     return TRUE;
4707
4708   if (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
4709     eh = (struct ppc_link_hash_entry *) eh->elf.root.u.i.link;
4710
4711   if (eh->elf.root.root.string[0] != '.')
4712     abort ();
4713
4714   htab = ppc_hash_table (info);
4715   if (htab == NULL)
4716     return FALSE;
4717
4718   fdh = lookup_fdh (eh, htab);
4719   if (fdh == NULL)
4720     {
4721       if (!info->relocatable
4722           && (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
4723               || eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4724           && eh->elf.ref_regular)
4725         {
4726           /* Make an undefweak function descriptor sym, which is enough to
4727              pull in an --as-needed shared lib, but won't cause link
4728              errors.  Archives are handled elsewhere.  */
4729           fdh = make_fdh (info, eh);
4730           if (fdh == NULL)
4731             return FALSE;
4732           fdh->elf.ref_regular = 1;
4733         }
4734     }
4735   else
4736     {
4737       unsigned entry_vis = ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) - 1;
4738       unsigned descr_vis = ELF_ST_VISIBILITY (fdh->elf.other) - 1;
4739       if (entry_vis < descr_vis)
4740         fdh->elf.other += entry_vis - descr_vis;
4741       else if (entry_vis > descr_vis)
4742         eh->elf.other += descr_vis - entry_vis;
4743
4744       if ((fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
4745            || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4746           && eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
4747         {
4748           eh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefweak;
4749           eh->was_undefined = 1;
4750           htab->twiddled_syms = 1;
4751         }
4752     }
4753
4754   return TRUE;
4755 }
4756
4757 /* Process list of dot-symbols we made in link_hash_newfunc.  */
4758
4759 static bfd_boolean
4760 ppc64_elf_process_dot_syms (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
4761 {
4762   struct ppc_link_hash_table *htab;
4763   struct ppc_link_hash_entry **p, *eh;
4764
4765   if (!is_ppc64_elf (info->output_bfd))
4766     return TRUE;
4767   htab = ppc_hash_table (info);
4768   if (htab == NULL)
4769     return FALSE;
4770
4771   if (is_ppc64_elf (ibfd))
4772     {
4773       p = &htab->dot_syms;
4774       while ((eh = *p) != NULL)
4775         {
4776           *p = NULL;
4777           if (!add_symbol_adjust (eh, info))
4778             return FALSE;
4779           p = &eh->u.next_dot_sym;
4780         }
4781     }
4782
4783   /* Clear the list for non-ppc64 input files.  */
4784   p = &htab->dot_syms;
4785   while ((eh = *p) != NULL)
4786     {
4787       *p = NULL;
4788       p = &eh->u.next_dot_sym;
4789     }
4790
4791   /* We need to fix the undefs list for any syms we have twiddled to
4792      undef_weak.  */
4793   if (htab->twiddled_syms)
4794     {
4795       bfd_link_repair_undef_list (&htab->elf.root);
4796       htab->twiddled_syms = 0;
4797     }
4798   return TRUE;
4799 }
4800
4801 /* Undo hash table changes when an --as-needed input file is determined
4802    not to be needed.  */
4803
4804 static bfd_boolean
4805 ppc64_elf_as_needed_cleanup (bfd *ibfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4806                              struct bfd_link_info *info)
4807 {
4808   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4809
4810   if (htab == NULL)
4811     return FALSE;
4812
4813   htab->dot_syms = NULL;
4814   return TRUE;
4815 }
4816
4817 /* If --just-symbols against a final linked binary, then assume we need
4818    toc adjusting stubs when calling functions defined there.  */
4819
4820 static void
4821 ppc64_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
4822 {
4823   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
4824       && (sec->owner->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0
4825       && is_ppc64_elf (sec->owner))
4826     {
4827       asection *got = bfd_get_section_by_name (sec->owner, ".got");
4828       if (got != NULL
4829           && got->size >= elf_backend_got_header_size
4830           && bfd_get_section_by_name (sec->owner, ".opd") != NULL)
4831         sec->has_toc_reloc = 1;
4832     }
4833   _bfd_elf_link_just_syms (sec, info);
4834 }
4835
4836 static struct plt_entry **
4837 update_local_sym_info (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
4838                        unsigned long r_symndx, bfd_vma r_addend, int tls_type)
4839 {
4840   struct got_entry **local_got_ents = elf_local_got_ents (abfd);
4841   struct plt_entry **local_plt;
4842   unsigned char *local_got_tls_masks;
4843
4844   if (local_got_ents == NULL)
4845     {
4846       bfd_size_type size = symtab_hdr->sh_info;
4847
4848       size *= (sizeof (*local_got_ents)
4849                + sizeof (*local_plt)
4850                + sizeof (*local_got_tls_masks));
4851       local_got_ents = bfd_zalloc (abfd, size);
4852       if (local_got_ents == NULL)
4853         return NULL;
4854       elf_local_got_ents (abfd) = local_got_ents;
4855     }
4856
4857   if ((tls_type & (PLT_IFUNC | TLS_EXPLICIT)) == 0)
4858     {
4859       struct got_entry *ent;
4860
4861       for (ent = local_got_ents[r_symndx]; ent != NULL; ent = ent->next)
4862         if (ent->addend == r_addend
4863             && ent->owner == abfd
4864             && ent->tls_type == tls_type)
4865           break;
4866       if (ent == NULL)
4867         {
4868           bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
4869           ent = bfd_alloc (abfd, amt);
4870           if (ent == NULL)
4871             return FALSE;
4872           ent->next = local_got_ents[r_symndx];
4873           ent->addend = r_addend;
4874           ent->owner = abfd;
4875           ent->tls_type = tls_type;
4876           ent->is_indirect = FALSE;
4877           ent->got.refcount = 0;
4878           local_got_ents[r_symndx] = ent;
4879         }
4880       ent->got.refcount += 1;
4881     }
4882
4883   local_plt = (struct plt_entry **) (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
4884   local_got_tls_masks = (unsigned char *) (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
4885   local_got_tls_masks[r_symndx] |= tls_type;
4886
4887   return local_plt + r_symndx;
4888 }
4889
4890 static bfd_boolean
4891 update_plt_info (bfd *abfd, struct plt_entry **plist, bfd_vma addend)
4892 {
4893   struct plt_entry *ent;
4894
4895   for (ent = *plist; ent != NULL; ent = ent->next)
4896     if (ent->addend == addend)
4897       break;
4898   if (ent == NULL)
4899     {
4900       bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
4901       ent = bfd_alloc (abfd, amt);
4902       if (ent == NULL)
4903         return FALSE;
4904       ent->next = *plist;
4905       ent->addend = addend;
4906       ent->plt.refcount = 0;
4907       *plist = ent;
4908     }
4909   ent->plt.refcount += 1;
4910   return TRUE;
4911 }
4912
4913 static bfd_boolean
4914 is_branch_reloc (enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
4915 {
4916   return (r_type == R_PPC64_REL24
4917           || r_type == R_PPC64_REL14
4918           || r_type == R_PPC64_REL14_BRTAKEN
4919           || r_type == R_PPC64_REL14_BRNTAKEN
4920           || r_type == R_PPC64_ADDR24
4921           || r_type == R_PPC64_ADDR14
4922           || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
4923           || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN);
4924 }
4925
4926 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
4927    calculate needed space in the global offset table, procedure
4928    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
4929
4930 static bfd_boolean
4931 ppc64_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4932                         asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
4933 {
4934   struct ppc_link_hash_table *htab;
4935   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4936   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
4937   const Elf_Internal_Rela *rel;
4938   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
4939   asection *sreloc;
4940   asection **opd_sym_map;
4941   struct elf_link_hash_entry *tga, *dottga;
4942
4943   if (info->relocatable)
4944     return TRUE;
4945
4946   /* Don't do anything special with non-loaded, non-alloced sections.
4947      In particular, any relocs in such sections should not affect GOT
4948      and PLT reference counting (ie. we don't allow them to create GOT
4949      or PLT entries), there's no possibility or desire to optimize TLS
4950      relocs, and there's not much point in propagating relocs to shared
4951      libs that the dynamic linker won't relocate.  */
4952   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
4953     return TRUE;
4954
4955   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (abfd));
4956
4957   htab = ppc_hash_table (info);
4958   if (htab == NULL)
4959     return FALSE;
4960
4961   tga = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr",
4962                               FALSE, FALSE, TRUE);
4963   dottga = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr",
4964                                  FALSE, FALSE, TRUE);
4965   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
4966   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
4967   sreloc = NULL;
4968   opd_sym_map = NULL;
4969   if (strcmp (sec->name, ".opd") == 0)
4970     {
4971       /* Garbage collection needs some extra help with .opd sections.
4972          We don't want to necessarily keep everything referenced by
4973          relocs in .opd, as that would keep all functions.  Instead,
4974          if we reference an .opd symbol (a function descriptor), we
4975          want to keep the function code symbol's section.  This is
4976          easy for global symbols, but for local syms we need to keep
4977          information about the associated function section.  */
4978       bfd_size_type amt;
4979
4980       amt = sec->size * sizeof (*opd_sym_map) / 8;
4981       opd_sym_map = bfd_zalloc (abfd, amt);
4982       if (opd_sym_map == NULL)
4983         return FALSE;
4984       ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd.func_sec = opd_sym_map;
4985       BFD_ASSERT (ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type == sec_normal);
4986       ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type = sec_opd;
4987     }
4988
4989   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
4990   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
4991     {
4992       unsigned long r_symndx;
4993       struct elf_link_hash_entry *h;
4994       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
4995       int tls_type;
4996       struct _ppc64_elf_section_data *ppc64_sec;
4997       struct plt_entry **ifunc;
4998
4999       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
5000       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
5001         h = NULL;
5002       else
5003         {
5004           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
5005           h = elf_follow_link (h);
5006
5007           /* PR15323, ref flags aren't set for references in the same
5008              object.  */
5009           h->root.non_ir_ref = 1;
5010         }
5011
5012       tls_type = 0;
5013       ifunc = NULL;
5014       if (h != NULL)
5015         {
5016           if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
5017             {
5018               h->needs_plt = 1;
5019               ifunc = &h->plt.plist;
5020             }
5021         }
5022       else
5023         {
5024           Elf_Internal_Sym *isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5025                                                           abfd, r_symndx);
5026           if (isym == NULL)
5027             return FALSE;
5028
5029           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
5030             {
5031               ifunc = update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
5032                                              rel->r_addend, PLT_IFUNC);
5033               if (ifunc == NULL)
5034                 return FALSE;
5035             }
5036         }
5037       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
5038       if (is_branch_reloc (r_type))
5039         {
5040           if (h != NULL && (h == tga || h == dottga))
5041             {
5042               if (rel != relocs
5043                   && (ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_TLSGD
5044                       || ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_TLSLD))
5045                 /* We have a new-style __tls_get_addr call with a marker
5046                    reloc.  */
5047                 ;
5048               else
5049                 /* Mark this section as having an old-style call.  */
5050                 sec->has_tls_get_addr_call = 1;
5051             }
5052
5053           /* STT_GNU_IFUNC symbols must have a PLT entry.  */
5054           if (ifunc != NULL
5055               && !update_plt_info (abfd, ifunc, rel->r_addend))
5056             return FALSE;
5057         }
5058
5059       switch (r_type)
5060         {
5061         case R_PPC64_TLSGD:
5062         case R_PPC64_TLSLD:
5063           /* These special tls relocs tie a call to __tls_get_addr with
5064              its parameter symbol.  */
5065           break;
5066
5067         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
5068         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
5069         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
5070         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
5071           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
5072           goto dogottls;
5073
5074         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
5075         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
5076         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
5077         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
5078           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
5079           goto dogottls;
5080
5081         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
5082         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
5083         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
5084         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
5085           if (!info->executable)
5086             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
5087           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
5088           goto dogottls;
5089
5090         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
5091         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
5092         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
5093         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
5094           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
5095         dogottls:
5096           sec->has_tls_reloc = 1;
5097           /* Fall thru */
5098
5099         case R_PPC64_GOT16:
5100         case R_PPC64_GOT16_DS:
5101         case R_PPC64_GOT16_HA:
5102         case R_PPC64_GOT16_HI:
5103         case R_PPC64_GOT16_LO:
5104         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
5105           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
5106           sec->has_toc_reloc = 1;
5107           if (r_type == R_PPC64_GOT_TLSLD16
5108               || r_type == R_PPC64_GOT_TLSGD16
5109               || r_type == R_PPC64_GOT_TPREL16_DS
5110               || r_type == R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS
5111               || r_type == R_PPC64_GOT16
5112               || r_type == R_PPC64_GOT16_DS)
5113             {
5114               htab->do_multi_toc = 1;
5115               ppc64_elf_tdata (abfd)->has_small_toc_reloc = 1;
5116             }
5117
5118           if (ppc64_elf_tdata (abfd)->got == NULL
5119               && !create_got_section (abfd, info))
5120             return FALSE;
5121
5122           if (h != NULL)
5123             {
5124               struct ppc_link_hash_entry *eh;
5125               struct got_entry *ent;
5126
5127               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5128               for (ent = eh->elf.got.glist; ent != NULL; ent = ent->next)
5129                 if (ent->addend == rel->r_addend
5130                     && ent->owner == abfd
5131                     && ent->tls_type == tls_type)
5132                   break;
5133               if (ent == NULL)
5134                 {
5135                   bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
5136                   ent = bfd_alloc (abfd, amt);
5137                   if (ent == NULL)
5138                     return FALSE;
5139                   ent->next = eh->elf.got.glist;
5140                   ent->addend = rel->r_addend;
5141                   ent->owner = abfd;
5142                   ent->tls_type = tls_type;
5143                   ent->is_indirect = FALSE;
5144                   ent->got.refcount = 0;
5145                   eh->elf.got.glist = ent;
5146                 }
5147               ent->got.refcount += 1;
5148               eh->tls_mask |= tls_type;
5149             }
5150           else
5151             /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
5152             if (!update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
5153                                         rel->r_addend, tls_type))
5154               return FALSE;
5155           break;
5156
5157         case R_PPC64_PLT16_HA:
5158         case R_PPC64_PLT16_HI:
5159         case R_PPC64_PLT16_LO:
5160         case R_PPC64_PLT32:
5161         case R_PPC64_PLT64:
5162           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
5163              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
5164              because this might be a case of linking PIC code without
5165              linking in any dynamic objects, in which case we don't
5166              need to generate a procedure linkage table after all.  */
5167           if (h == NULL)
5168             {
5169               /* It does not make sense to have a procedure linkage
5170                  table entry for a local symbol.  */
5171               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5172               return FALSE;
5173             }
5174           else
5175             {
5176               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, rel->r_addend))
5177                 return FALSE;
5178               h->needs_plt = 1;
5179               if (h->root.root.string[0] == '.'
5180                   && h->root.root.string[1] != '\0')
5181                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
5182             }
5183           break;
5184
5185           /* The following relocations don't need to propagate the
5186              relocation if linking a shared object since they are
5187              section relative.  */
5188         case R_PPC64_SECTOFF:
5189         case R_PPC64_SECTOFF_LO:
5190         case R_PPC64_SECTOFF_HI:
5191         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
5192         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
5193         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
5194         case R_PPC64_DTPREL16:
5195         case R_PPC64_DTPREL16_LO:
5196         case R_PPC64_DTPREL16_HI:
5197         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
5198         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
5199         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
5200         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHER:
5201         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
5202         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:
5203         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
5204           break;
5205
5206           /* Nor do these.  */
5207         case R_PPC64_REL16:
5208         case R_PPC64_REL16_LO:
5209         case R_PPC64_REL16_HI:
5210         case R_PPC64_REL16_HA:
5211           break;
5212
5213         case R_PPC64_TOC16:
5214         case R_PPC64_TOC16_DS:
5215           htab->do_multi_toc = 1;
5216           ppc64_elf_tdata (abfd)->has_small_toc_reloc = 1;
5217         case R_PPC64_TOC16_LO:
5218         case R_PPC64_TOC16_HI:
5219         case R_PPC64_TOC16_HA:
5220         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
5221           sec->has_toc_reloc = 1;
5222           break;
5223
5224           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
5225              Reconstruct it for later use during GC.  */
5226         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
5227           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
5228             return FALSE;
5229           break;
5230
5231           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
5232              used.  Record for later use during GC.  */
5233         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
5234           BFD_ASSERT (h != NULL);
5235           if (h != NULL
5236               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
5237             return FALSE;
5238           break;
5239
5240         case R_PPC64_REL14:
5241         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
5242         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
5243           {
5244             asection *dest = NULL;
5245
5246             /* Heuristic: If jumping outside our section, chances are
5247                we are going to need a stub.  */
5248             if (h != NULL)
5249               {
5250                 /* If the sym is weak it may be overridden later, so
5251                    don't assume we know where a weak sym lives.  */
5252                 if (h->root.type == bfd_link_hash_defined)
5253                   dest = h->root.u.def.section;
5254               }
5255             else
5256               {
5257                 Elf_Internal_Sym *isym;
5258
5259                 isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5260                                               abfd, r_symndx);
5261                 if (isym == NULL)
5262                   return FALSE;
5263
5264                 dest = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
5265               }
5266
5267             if (dest != sec)
5268               ppc64_elf_section_data (sec)->has_14bit_branch = 1;
5269           }
5270           /* Fall through.  */
5271
5272         case R_PPC64_REL24:
5273           if (h != NULL && ifunc == NULL)
5274             {
5275               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
5276                  refers to is in a shared lib.  */
5277               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, rel->r_addend))
5278                 return FALSE;
5279               h->needs_plt = 1;
5280               if (h->root.root.string[0] == '.'
5281                   && h->root.root.string[1] != '\0')
5282                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
5283               if (h == tga || h == dottga)
5284                 sec->has_tls_reloc = 1;
5285             }
5286           break;
5287
5288         case R_PPC64_TPREL64:
5289           tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_TPREL;
5290           if (!info->executable)
5291             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
5292           goto dotlstoc;
5293
5294         case R_PPC64_DTPMOD64:
5295           if (rel + 1 < rel_end
5296               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64)
5297               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
5298             tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_GD;
5299           else
5300             tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_LD;
5301           goto dotlstoc;
5302
5303         case R_PPC64_DTPREL64:
5304           tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_DTPREL;
5305           if (rel != relocs
5306               && rel[-1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPMOD64)
5307               && rel[-1].r_offset == rel->r_offset - 8)
5308             /* This is the second reloc of a dtpmod, dtprel pair.
5309                Don't mark with TLS_DTPREL.  */
5310             goto dodyn;
5311
5312         dotlstoc:
5313           sec->has_tls_reloc = 1;
5314           if (h != NULL)
5315             {
5316               struct ppc_link_hash_entry *eh;
5317               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5318               eh->tls_mask |= tls_type;
5319             }
5320           else
5321             if (!update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
5322                                         rel->r_addend, tls_type))
5323               return FALSE;
5324
5325           ppc64_sec = ppc64_elf_section_data (sec);
5326           if (ppc64_sec->sec_type != sec_toc)
5327             {
5328               bfd_size_type amt;
5329
5330               /* One extra to simplify get_tls_mask.  */
5331               amt = sec->size * sizeof (unsigned) / 8 + sizeof (unsigned);
5332               ppc64_sec->u.toc.symndx = bfd_zalloc (abfd, amt);
5333               if (ppc64_sec->u.toc.symndx == NULL)
5334                 return FALSE;
5335               amt = sec->size * sizeof (bfd_vma) / 8;
5336               ppc64_sec->u.toc.add = bfd_zalloc (abfd, amt);
5337               if (ppc64_sec->u.toc.add == NULL)
5338                 return FALSE;
5339               BFD_ASSERT (ppc64_sec->sec_type == sec_normal);
5340               ppc64_sec->sec_type = sec_toc;
5341             }
5342           BFD_ASSERT (rel->r_offset % 8 == 0);
5343           ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8] = r_symndx;
5344           ppc64_sec->u.toc.add[rel->r_offset / 8] = rel->r_addend;
5345
5346           /* Mark the second slot of a GD or LD entry.
5347              -1 to indicate GD and -2 to indicate LD.  */
5348           if (tls_type == (TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_GD))
5349             ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8 + 1] = -1;
5350           else if (tls_type == (TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_LD))
5351             ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8 + 1] = -2;
5352           goto dodyn;
5353
5354         case R_PPC64_TPREL16:
5355         case R_PPC64_TPREL16_LO:
5356         case R_PPC64_TPREL16_HI:
5357         case R_PPC64_TPREL16_HA:
5358         case R_PPC64_TPREL16_DS:
5359         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
5360         case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
5361         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
5362         case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
5363         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
5364           if (info->shared)
5365             {
5366               if (!info->executable)
5367                 info->flags |= DF_STATIC_TLS;
5368               goto dodyn;
5369             }
5370           break;
5371
5372         case R_PPC64_ADDR64:
5373           if (opd_sym_map != NULL
5374               && rel + 1 < rel_end
5375               && ELF64_R_TYPE ((rel + 1)->r_info) == R_PPC64_TOC)
5376             {
5377               if (h != NULL)
5378                 {
5379                   if (h->root.root.string[0] == '.'
5380                       && h->root.root.string[1] != 0
5381                       && lookup_fdh ((struct ppc_link_hash_entry *) h, htab))
5382                     ;
5383                   else
5384                     ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
5385                 }
5386               else
5387                 {
5388                   asection *s;
5389                   Elf_Internal_Sym *isym;
5390
5391                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5392                                                 abfd, r_symndx);
5393                   if (isym == NULL)
5394                     return FALSE;
5395
5396                   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
5397                   if (s != NULL && s != sec)
5398                     opd_sym_map[rel->r_offset / 8] = s;
5399                 }
5400             }
5401           /* Fall through.  */
5402
5403         case R_PPC64_REL30:
5404         case R_PPC64_REL32:
5405         case R_PPC64_REL64:
5406         case R_PPC64_ADDR14:
5407         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
5408         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
5409         case R_PPC64_ADDR16:
5410         case R_PPC64_ADDR16_DS:
5411         case R_PPC64_ADDR16_HA:
5412         case R_PPC64_ADDR16_HI:
5413         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
5414         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
5415         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
5416         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
5417         case R_PPC64_ADDR16_LO:
5418         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
5419         case R_PPC64_ADDR24:
5420         case R_PPC64_ADDR32:
5421         case R_PPC64_UADDR16:
5422         case R_PPC64_UADDR32:
5423         case R_PPC64_UADDR64:
5424         case R_PPC64_TOC:
5425           if (h != NULL && !info->shared)
5426             /* We may need a copy reloc.  */
5427             h->non_got_ref = 1;
5428
5429           /* Don't propagate .opd relocs.  */
5430           if (NO_OPD_RELOCS && opd_sym_map != NULL)
5431             break;
5432
5433           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
5434              against a global symbol, or a non PC relative reloc
5435              against a local symbol, then we need to copy the reloc
5436              into the shared library.  However, if we are linking with
5437              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
5438              global symbol which is defined in an object we are
5439              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
5440              this point we have not seen all the input files, so it is
5441              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
5442              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
5443              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
5444              a shared library.  We account for that possibility below by
5445              storing information in the dyn_relocs field of the hash
5446              table entry.  A similar situation occurs when creating
5447              shared libraries and symbol visibility changes render the
5448              symbol local.
5449
5450              If on the other hand, we are creating an executable, we
5451              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
5452              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
5453              symbol.  */
5454         dodyn:
5455           if ((info->shared
5456                && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
5457                    || (h != NULL
5458                        && (!SYMBOLIC_BIND (info, h)
5459                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
5460                            || !h->def_regular))))
5461               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
5462                   && !info->shared
5463                   && h != NULL
5464                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
5465                       || !h->def_regular))
5466               || (!info->shared
5467                   && ifunc != NULL))
5468             {
5469               /* We must copy these reloc types into the output file.
5470                  Create a reloc section in dynobj and make room for
5471                  this reloc.  */
5472               if (sreloc == NULL)
5473                 {
5474                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
5475                     (sec, htab->elf.dynobj, 3, abfd, /*rela?*/ TRUE);
5476
5477                   if (sreloc == NULL)
5478                     return FALSE;
5479                 }
5480
5481               /* If this is a global symbol, we count the number of
5482                  relocations we need for this symbol.  */
5483               if (h != NULL)
5484                 {
5485                   struct elf_dyn_relocs *p;
5486                   struct elf_dyn_relocs **head;
5487
5488                   head = &((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
5489                   p = *head;
5490                   if (p == NULL || p->sec != sec)
5491                     {
5492                       p = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, sizeof *p);
5493                       if (p == NULL)
5494                         return FALSE;
5495                       p->next = *head;
5496                       *head = p;
5497                       p->sec = sec;
5498                       p->count = 0;
5499                       p->pc_count = 0;
5500                     }
5501                   p->count += 1;
5502                   if (!must_be_dyn_reloc (info, r_type))
5503                     p->pc_count += 1;
5504                 }
5505               else
5506                 {
5507                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
5508                      We really need local syms available to do this
5509                      easily.  Oh well.  */
5510                   struct ppc_dyn_relocs *p;
5511                   struct ppc_dyn_relocs **head;
5512                   bfd_boolean is_ifunc;
5513                   asection *s;
5514                   void *vpp;
5515                   Elf_Internal_Sym *isym;
5516
5517                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5518                                                 abfd, r_symndx);
5519                   if (isym == NULL)
5520                     return FALSE;
5521
5522                   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
5523                   if (s == NULL)
5524                     s = sec;
5525
5526                   vpp = &elf_section_data (s)->local_dynrel;
5527                   head = (struct ppc_dyn_relocs **) vpp;
5528                   is_ifunc = ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC;
5529                   p = *head;
5530                   if (p != NULL && p->sec == sec && p->ifunc != is_ifunc)
5531                     p = p->next;
5532                   if (p == NULL || p->sec != sec || p->ifunc != is_ifunc)
5533                     {
5534                       p = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, sizeof *p);
5535                       if (p == NULL)
5536                         return FALSE;
5537                       p->next = *head;
5538                       *head = p;
5539                       p->sec = sec;
5540                       p->ifunc = is_ifunc;
5541                       p->count = 0;
5542                     }
5543                   p->count += 1;
5544                 }
5545             }
5546           break;
5547
5548         default:
5549           break;
5550         }
5551     }
5552
5553   return TRUE;
5554 }
5555
5556 /* OFFSET in OPD_SEC specifies a function descriptor.  Return the address
5557    of the code entry point, and its section.  */
5558
5559 static bfd_vma
5560 opd_entry_value (asection *opd_sec,
5561                  bfd_vma offset,
5562                  asection **code_sec,
5563                  bfd_vma *code_off,
5564                  bfd_boolean in_code_sec)
5565 {
5566   bfd *opd_bfd = opd_sec->owner;
5567   Elf_Internal_Rela *relocs;
5568   Elf_Internal_Rela *lo, *hi, *look;
5569   bfd_vma val;
5570
5571   /* No relocs implies we are linking a --just-symbols object, or looking
5572      at a final linked executable with addr2line or somesuch.  */
5573   if (opd_sec->reloc_count == 0)
5574     {
5575       char buf[8];
5576
5577       if (!bfd_get_section_contents (opd_bfd, opd_sec, buf, offset, 8))
5578         return (bfd_vma) -1;
5579
5580       val = bfd_get_64 (opd_bfd, buf);
5581       if (code_sec != NULL)
5582         {
5583           asection *sec, *likely = NULL;
5584
5585           if (in_code_sec)
5586             {
5587               sec = *code_sec;
5588               if (sec->vma <= val
5589                   && val < sec->vma + sec->size)
5590                 likely = sec;
5591               else
5592                 val = -1;
5593             }
5594           else
5595             for (sec = opd_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5596               if (sec->vma <= val
5597                   && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0
5598                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5599                 likely = sec;
5600           if (likely != NULL)
5601             {
5602               *code_sec = likely;
5603               if (code_off != NULL)
5604                 *code_off = val - likely->vma;
5605             }
5606         }
5607       return val;
5608     }
5609
5610   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (opd_bfd));
5611
5612   relocs = ppc64_elf_tdata (opd_bfd)->opd_relocs;
5613   if (relocs == NULL)
5614     relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (opd_bfd, opd_sec, NULL, NULL, TRUE);
5615
5616   /* Go find the opd reloc at the sym address.  */
5617   lo = relocs;
5618   BFD_ASSERT (lo != NULL);
5619   hi = lo + opd_sec->reloc_count - 1; /* ignore last reloc */
5620   val = (bfd_vma) -1;
5621   while (lo < hi)
5622     {
5623       look = lo + (hi - lo) / 2;
5624       if (look->r_offset < offset)
5625         lo = look + 1;
5626       else if (look->r_offset > offset)
5627         hi = look;
5628       else
5629         {
5630           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (opd_bfd);
5631
5632           if (ELF64_R_TYPE (look->r_info) == R_PPC64_ADDR64
5633               && ELF64_R_TYPE ((look + 1)->r_info) == R_PPC64_TOC)
5634             {
5635               unsigned long symndx = ELF64_R_SYM (look->r_info);
5636               asection *sec;
5637
5638               if (symndx < symtab_hdr->sh_info
5639                   || elf_sym_hashes (opd_bfd) == NULL)
5640                 {
5641                   Elf_Internal_Sym *sym;
5642
5643                   sym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
5644                   if (sym == NULL)
5645                     {
5646                       size_t symcnt = symtab_hdr->sh_info;
5647                       if (elf_sym_hashes (opd_bfd) == NULL)
5648                         symcnt = symtab_hdr->sh_size / symtab_hdr->sh_entsize;
5649                       sym = bfd_elf_get_elf_syms (opd_bfd, symtab_hdr, symcnt,
5650                                                   0, NULL, NULL, NULL);
5651                       if (sym == NULL)
5652                         break;
5653                       symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) sym;
5654                     }
5655
5656                   sym += symndx;
5657                   val = sym->st_value;
5658                   sec = bfd_section_from_elf_index (opd_bfd, sym->st_shndx);
5659                   BFD_ASSERT ((sec->flags & SEC_MERGE) == 0);
5660                 }
5661               else
5662                 {
5663                   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
5664                   struct elf_link_hash_entry *rh;
5665
5666                   sym_hashes = elf_sym_hashes (opd_bfd);
5667                   rh = sym_hashes[symndx - symtab_hdr->sh_info];
5668                   rh = elf_follow_link (rh);
5669                   BFD_ASSERT (rh->root.type == bfd_link_hash_defined
5670                               || rh->root.type == bfd_link_hash_defweak);
5671                   val = rh->root.u.def.value;
5672                   sec = rh->root.u.def.section;
5673                 }
5674               val += look->r_addend;
5675               if (code_off != NULL)
5676                 *code_off = val;
5677               if (code_sec != NULL)
5678                 {
5679                   if (in_code_sec && *code_sec != sec)
5680                     return -1;
5681                   else
5682                     *code_sec = sec;
5683                 }
5684               if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
5685                 val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5686             }
5687           break;
5688         }
5689     }
5690
5691   return val;
5692 }
5693
5694 /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
5695    function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
5696    otherwise return zero.  */
5697
5698 static bfd_size_type
5699 ppc64_elf_maybe_function_sym (const asymbol *sym, asection *sec,
5700                               bfd_vma *code_off)
5701 {
5702   bfd_size_type size;
5703
5704   if ((sym->flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_FILE | BSF_OBJECT
5705                      | BSF_THREAD_LOCAL | BSF_RELC | BSF_SRELC)) != 0)
5706     return 0;
5707
5708   size = 0;
5709   if (!(sym->flags & BSF_SYNTHETIC))
5710     size = ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_size;
5711
5712   if (strcmp (sym->section->name, ".opd") == 0)
5713     {
5714       if (opd_entry_value (sym->section, sym->value,
5715                            &sec, code_off, TRUE) == (bfd_vma) -1)
5716         return 0;
5717       /* An old ABI binary with dot-syms has a size of 24 on the .opd
5718          symbol.  This size has nothing to do with the code size of the
5719          function, which is what we're supposed to return, but the
5720          code size isn't available without looking up the dot-sym.
5721          However, doing that would be a waste of time particularly
5722          since elf_find_function will look at the dot-sym anyway.
5723          Now, elf_find_function will keep the largest size of any
5724          function sym found at the code address of interest, so return
5725          1 here to avoid it incorrectly caching a larger function size
5726          for a small function.  This does mean we return the wrong
5727          size for a new-ABI function of size 24, but all that does is
5728          disable caching for such functions.  */
5729       if (size == 24)
5730         size = 1;
5731     }
5732   else
5733     {
5734       if (sym->section != sec)
5735         return 0;
5736       *code_off = sym->value;
5737     }
5738   if (size == 0)
5739     size = 1;
5740   return size;
5741 }
5742
5743 /* Return true if symbol is defined in a regular object file.  */
5744
5745 static bfd_boolean
5746 is_static_defined (struct elf_link_hash_entry *h)
5747 {
5748   return ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5749            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5750           && h->root.u.def.section != NULL
5751           && h->root.u.def.section->output_section != NULL);
5752 }
5753
5754 /* If FDH is a function descriptor symbol, return the associated code
5755    entry symbol if it is defined.  Return NULL otherwise.  */
5756
5757 static struct ppc_link_hash_entry *
5758 defined_code_entry (struct ppc_link_hash_entry *fdh)
5759 {
5760   if (fdh->is_func_descriptor)
5761     {
5762       struct ppc_link_hash_entry *fh = ppc_follow_link (fdh->oh);
5763       if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
5764           || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5765         return fh;
5766     }
5767   return NULL;
5768 }
5769
5770 /* If FH is a function code entry symbol, return the associated
5771    function descriptor symbol if it is defined.  Return NULL otherwise.  */
5772
5773 static struct ppc_link_hash_entry *
5774 defined_func_desc (struct ppc_link_hash_entry *fh)
5775 {
5776   if (fh->oh != NULL
5777       && fh->oh->is_func_descriptor)
5778     {
5779       struct ppc_link_hash_entry *fdh = ppc_follow_link (fh->oh);
5780       if (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
5781           || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5782         return fdh;
5783     }
5784   return NULL;
5785 }
5786
5787 /* Mark all our entry sym sections, both opd and code section.  */
5788
5789 static void
5790 ppc64_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
5791 {
5792   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
5793   struct bfd_sym_chain *sym;
5794
5795   if (htab == NULL)
5796     return;
5797
5798   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
5799     {
5800       struct ppc_link_hash_entry *eh, *fh;
5801       asection *sec;
5802
5803       eh = (struct ppc_link_hash_entry *)
5804         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, sym->name, FALSE, FALSE, TRUE);
5805       if (eh == NULL)
5806         continue;
5807       if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
5808           && eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
5809         continue;
5810
5811       fh = defined_code_entry (eh);
5812       if (fh != NULL)
5813         {
5814           sec = fh->elf.root.u.def.section;
5815           sec->flags |= SEC_KEEP;
5816         }
5817       else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
5818                && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
5819                                    eh->elf.root.u.def.value,
5820                                    &sec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
5821         sec->flags |= SEC_KEEP;
5822
5823       sec = eh->elf.root.u.def.section;
5824       sec->flags |= SEC_KEEP;
5825     }
5826 }
5827
5828 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
5829    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
5830    referenced.  */
5831
5832 static bfd_boolean
5833 ppc64_elf_gc_mark_dynamic_ref (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
5834 {
5835   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
5836   struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5837   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
5838
5839   /* Dynamic linking info is on the func descriptor sym.  */
5840   fdh = defined_func_desc (eh);
5841   if (fdh != NULL)
5842     eh = fdh;
5843
5844   if ((eh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
5845        || eh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5846       && (eh->elf.ref_dynamic
5847           || (!info->executable
5848               && eh->elf.def_regular
5849               && ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) != STV_INTERNAL
5850               && ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) != STV_HIDDEN
5851               && (strchr (eh->elf.root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
5852                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
5853                                                eh->elf.root.root.string)))))
5854     {
5855       asection *code_sec;
5856       struct ppc_link_hash_entry *fh;
5857
5858       eh->elf.root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5859
5860       /* Function descriptor syms cause the associated
5861          function code sym section to be marked.  */
5862       fh = defined_code_entry (eh);
5863       if (fh != NULL)
5864         {
5865           code_sec = fh->elf.root.u.def.section;
5866           code_sec->flags |= SEC_KEEP;
5867         }
5868       else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
5869                && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
5870                                    eh->elf.root.u.def.value,
5871                                    &code_sec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
5872         code_sec->flags |= SEC_KEEP;
5873     }
5874
5875   return TRUE;
5876 }
5877
5878 /* Return the section that should be marked against GC for a given
5879    relocation.  */
5880
5881 static asection *
5882 ppc64_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
5883                         struct bfd_link_info *info,
5884                         Elf_Internal_Rela *rel,
5885                         struct elf_link_hash_entry *h,
5886                         Elf_Internal_Sym *sym)
5887 {
5888   asection *rsec;
5889
5890   /* Syms return NULL if we're marking .opd, so we avoid marking all
5891      function sections, as all functions are referenced in .opd.  */
5892   rsec = NULL;
5893   if (get_opd_info (sec) != NULL)
5894     return rsec;
5895
5896   if (h != NULL)
5897     {
5898       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
5899       struct ppc_link_hash_entry *eh, *fh, *fdh;
5900
5901       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
5902       switch (r_type)
5903         {
5904         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
5905         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
5906           break;
5907
5908         default:
5909           switch (h->root.type)
5910             {
5911             case bfd_link_hash_defined:
5912             case bfd_link_hash_defweak:
5913               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5914               fdh = defined_func_desc (eh);
5915               if (fdh != NULL)
5916                 eh = fdh;
5917
5918               /* Function descriptor syms cause the associated
5919                  function code sym section to be marked.  */
5920               fh = defined_code_entry (eh);
5921               if (fh != NULL)
5922                 {
5923                   /* They also mark their opd section.  */
5924                   eh->elf.root.u.def.section->gc_mark = 1;
5925
5926                   rsec = fh->elf.root.u.def.section;
5927                 }
5928               else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
5929                        && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
5930                                            eh->elf.root.u.def.value,
5931                                            &rsec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
5932                 eh->elf.root.u.def.section->gc_mark = 1;
5933               else
5934                 rsec = h->root.u.def.section;
5935               break;
5936
5937             case bfd_link_hash_common:
5938               rsec = h->root.u.c.p->section;
5939               break;
5940
5941             default:
5942               return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
5943             }
5944         }
5945     }
5946   else
5947     {
5948       struct _opd_sec_data *opd;
5949
5950       rsec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
5951       opd = get_opd_info (rsec);
5952       if (opd != NULL && opd->func_sec != NULL)
5953         {
5954           rsec->gc_mark = 1;
5955
5956           rsec = opd->func_sec[(sym->st_value + rel->r_addend) / 8];
5957         }
5958     }
5959
5960   return rsec;
5961 }
5962
5963 /* Update the .got, .plt. and dynamic reloc reference counts for the
5964    section being removed.  */
5965
5966 static bfd_boolean
5967 ppc64_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
5968                          asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
5969 {
5970   struct ppc_link_hash_table *htab;
5971   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5972   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
5973   struct got_entry **local_got_ents;
5974   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
5975
5976   if (info->relocatable)
5977     return TRUE;
5978
5979   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
5980     return TRUE;
5981
5982   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
5983
5984   htab = ppc_hash_table (info);
5985   if (htab == NULL)
5986     return FALSE;
5987
5988   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
5989   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
5990   local_got_ents = elf_local_got_ents (abfd);
5991
5992   relend = relocs + sec->reloc_count;
5993   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
5994     {
5995       unsigned long r_symndx;
5996       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
5997       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
5998       unsigned char tls_type = 0;
5999
6000       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
6001       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
6002       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
6003         {
6004           struct ppc_link_hash_entry *eh;
6005           struct elf_dyn_relocs **pp;
6006           struct elf_dyn_relocs *p;
6007
6008           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
6009           h = elf_follow_link (h);
6010           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6011
6012           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
6013             if (p->sec == sec)
6014               {
6015                 /* Everything must go for SEC.  */
6016                 *pp = p->next;
6017                 break;
6018               }
6019         }
6020
6021       if (is_branch_reloc (r_type))
6022         {
6023           struct plt_entry **ifunc = NULL;
6024           if (h != NULL)
6025             {
6026               if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
6027                 ifunc = &h->plt.plist;
6028             }
6029           else if (local_got_ents != NULL)
6030             {
6031               struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
6032                 (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
6033               unsigned char *local_got_tls_masks = (unsigned char *)
6034                 (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
6035               if ((local_got_tls_masks[r_symndx] & PLT_IFUNC) != 0)
6036                 ifunc = local_plt + r_symndx;
6037             }
6038           if (ifunc != NULL)
6039             {
6040               struct plt_entry *ent;
6041
6042               for (ent = *ifunc; ent != NULL; ent = ent->next)
6043                 if (ent->addend == rel->r_addend)
6044                   break;
6045               if (ent == NULL)
6046                 abort ();
6047               if (ent->plt.refcount > 0)
6048                 ent->plt.refcount -= 1;
6049               continue;
6050             }
6051         }
6052
6053       switch (r_type)
6054         {
6055         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
6056         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
6057         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
6058         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
6059           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
6060           goto dogot;
6061
6062         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
6063         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
6064         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
6065         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
6066           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
6067           goto dogot;
6068
6069         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
6070         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
6071         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
6072         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
6073           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
6074           goto dogot;
6075
6076         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
6077         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
6078         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
6079         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
6080           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
6081           goto dogot;
6082
6083         case R_PPC64_GOT16:
6084         case R_PPC64_GOT16_DS:
6085         case R_PPC64_GOT16_HA:
6086         case R_PPC64_GOT16_HI:
6087         case R_PPC64_GOT16_LO:
6088         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
6089         dogot:
6090           {
6091             struct got_entry *ent;
6092
6093             if (h != NULL)
6094               ent = h->got.glist;
6095             else
6096               ent = local_got_ents[r_symndx];
6097
6098             for (; ent != NULL; ent = ent->next)
6099               if (ent->addend == rel->r_addend
6100                   && ent->owner == abfd
6101                   && ent->tls_type == tls_type)
6102                 break;
6103             if (ent == NULL)
6104               abort ();
6105             if (ent->got.refcount > 0)
6106               ent->got.refcount -= 1;
6107           }
6108           break;
6109
6110         case R_PPC64_PLT16_HA:
6111         case R_PPC64_PLT16_HI:
6112         case R_PPC64_PLT16_LO:
6113         case R_PPC64_PLT32:
6114         case R_PPC64_PLT64:
6115         case R_PPC64_REL14:
6116         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
6117         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
6118         case R_PPC64_REL24:
6119           if (h != NULL)
6120             {
6121               struct plt_entry *ent;
6122
6123               for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
6124                 if (ent->addend == rel->r_addend)
6125                   break;
6126               if (ent != NULL && ent->plt.refcount > 0)
6127                 ent->plt.refcount -= 1;
6128             }
6129           break;
6130
6131         default:
6132           break;
6133         }
6134     }
6135   return TRUE;
6136 }
6137
6138 /* The maximum size of .sfpr.  */
6139 #define SFPR_MAX (218*4)
6140
6141 struct sfpr_def_parms
6142 {
6143   const char name[12];
6144   unsigned char lo, hi;
6145   bfd_byte * (*write_ent) (bfd *, bfd_byte *, int);
6146   bfd_byte * (*write_tail) (bfd *, bfd_byte *, int);
6147 };
6148
6149 /* Auto-generate _save*, _rest* functions in .sfpr.  */
6150
6151 static bfd_boolean
6152 sfpr_define (struct bfd_link_info *info, const struct sfpr_def_parms *parm)
6153 {
6154   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
6155   unsigned int i;
6156   size_t len = strlen (parm->name);
6157   bfd_boolean writing = FALSE;
6158   char sym[16];
6159
6160   if (htab == NULL)
6161     return FALSE;
6162
6163   memcpy (sym, parm->name, len);
6164   sym[len + 2] = 0;
6165
6166   for (i = parm->lo; i <= parm->hi; i++)
6167     {
6168       struct elf_link_hash_entry *h;
6169
6170       sym[len + 0] = i / 10 + '0';
6171       sym[len + 1] = i % 10 + '0';
6172       h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, sym, FALSE, FALSE, TRUE);
6173       if (h != NULL
6174           && !h->def_regular)
6175         {
6176           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
6177           h->root.u.def.section = htab->sfpr;
6178           h->root.u.def.value = htab->sfpr->size;
6179           h->type = STT_FUNC;
6180           h->def_regular = 1;
6181           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
6182           writing = TRUE;
6183           if (htab->sfpr->contents == NULL)
6184             {
6185               htab->sfpr->contents = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, SFPR_MAX);
6186               if (htab->sfpr->contents == NULL)
6187                 return FALSE;
6188             }
6189         }
6190       if (writing)
6191         {
6192           bfd_byte *p = htab->sfpr->contents + htab->sfpr->size;
6193           if (i != parm->hi)
6194             p = (*parm->write_ent) (htab->elf.dynobj, p, i);
6195           else
6196             p = (*parm->write_tail) (htab->elf.dynobj, p, i);
6197           htab->sfpr->size = p - htab->sfpr->contents;
6198         }
6199     }
6200
6201   return TRUE;
6202 }
6203
6204 static bfd_byte *
6205 savegpr0 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6206 {
6207   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6208   return p + 4;
6209 }
6210
6211 static bfd_byte *
6212 savegpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6213 {
6214   p = savegpr0 (abfd, p, r);
6215   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + 16, p);
6216   p = p + 4;
6217   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6218   return p + 4;
6219 }
6220
6221 static bfd_byte *
6222 restgpr0 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6223 {
6224   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6225   return p + 4;
6226 }
6227
6228 static bfd_byte *
6229 restgpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6230 {
6231   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + 16, p);
6232   p = p + 4;
6233   p = restgpr0 (abfd, p, r);
6234   bfd_put_32 (abfd, MTLR_R0, p);
6235   p = p + 4;
6236   if (r == 29)
6237     {
6238       p = restgpr0 (abfd, p, 30);
6239       p = restgpr0 (abfd, p, 31);
6240     }
6241   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6242   return p + 4;
6243 }
6244
6245 static bfd_byte *
6246 savegpr1 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6247 {
6248   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R12 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6249   return p + 4;
6250 }
6251
6252 static bfd_byte *
6253 savegpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6254 {
6255   p = savegpr1 (abfd, p, r);
6256   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6257   return p + 4;
6258 }
6259
6260 static bfd_byte *
6261 restgpr1 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6262 {
6263   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R12 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6264   return p + 4;
6265 }
6266
6267 static bfd_byte *
6268 restgpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6269 {
6270   p = restgpr1 (abfd, p, r);
6271   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6272   return p + 4;
6273 }
6274
6275 static bfd_byte *
6276 savefpr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6277 {
6278   bfd_put_32 (abfd, STFD_FR0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6279   return p + 4;
6280 }
6281
6282 static bfd_byte *
6283 savefpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6284 {
6285   p = savefpr (abfd, p, r);
6286   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + 16, p);
6287   p = p + 4;
6288   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6289   return p + 4;
6290 }
6291
6292 static bfd_byte *
6293 restfpr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6294 {
6295   bfd_put_32 (abfd, LFD_FR0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6296   return p + 4;
6297 }
6298
6299 static bfd_byte *
6300 restfpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6301 {
6302   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + 16, p);
6303   p = p + 4;
6304   p = restfpr (abfd, p, r);
6305   bfd_put_32 (abfd, MTLR_R0, p);
6306   p = p + 4;
6307   if (r == 29)
6308     {
6309       p = restfpr (abfd, p, 30);
6310       p = restfpr (abfd, p, 31);
6311     }
6312   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6313   return p + 4;
6314 }
6315
6316 static bfd_byte *
6317 savefpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6318 {
6319   p = savefpr (abfd, p, r);
6320   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6321   return p + 4;
6322 }
6323
6324 static bfd_byte *
6325 restfpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6326 {
6327   p = restfpr (abfd, p, r);
6328   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6329   return p + 4;
6330 }
6331
6332 static bfd_byte *
6333 savevr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6334 {
6335   bfd_put_32 (abfd, LI_R12_0 + (1 << 16) - (32 - r) * 16, p);
6336   p = p + 4;
6337   bfd_put_32 (abfd, STVX_VR0_R12_R0 + (r << 21), p);
6338   return p + 4;
6339 }
6340
6341 static bfd_byte *
6342 savevr_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6343 {
6344   p = savevr (abfd, p, r);
6345   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6346   return p + 4;
6347 }
6348
6349 static bfd_byte *
6350 restvr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6351 {
6352   bfd_put_32 (abfd, LI_R12_0 + (1 << 16) - (32 - r) * 16, p);
6353   p = p + 4;
6354   bfd_put_32 (abfd, LVX_VR0_R12_R0 + (r << 21), p);
6355   return p + 4;
6356 }
6357
6358 static bfd_byte *
6359 restvr_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6360 {
6361   p = restvr (abfd, p, r);
6362   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6363   return p + 4;
6364 }
6365
6366 /* Called via elf_link_hash_traverse to transfer dynamic linking
6367    information on function code symbol entries to their corresponding
6368    function descriptor symbol entries.  */
6369
6370 static bfd_boolean
6371 func_desc_adjust (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
6372 {
6373   struct bfd_link_info *info;
6374   struct ppc_link_hash_table *htab;
6375   struct plt_entry *ent;
6376   struct ppc_link_hash_entry *fh;
6377   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
6378   bfd_boolean force_local;
6379
6380   fh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6381   if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect)
6382     return TRUE;
6383
6384   info = inf;
6385   htab = ppc_hash_table (info);
6386   if (htab == NULL)
6387     return FALSE;
6388
6389   /* Resolve undefined references to dot-symbols as the value
6390      in the function descriptor, if we have one in a regular object.
6391      This is to satisfy cases like ".quad .foo".  Calls to functions
6392      in dynamic objects are handled elsewhere.  */
6393   if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
6394       && fh->was_undefined
6395       && (fdh = defined_func_desc (fh)) != NULL
6396       && get_opd_info (fdh->elf.root.u.def.section) != NULL
6397       && opd_entry_value (fdh->elf.root.u.def.section,
6398                           fdh->elf.root.u.def.value,
6399                           &fh->elf.root.u.def.section,
6400                           &fh->elf.root.u.def.value, FALSE) != (bfd_vma) -1)
6401     {
6402       fh->elf.root.type = fdh->elf.root.type;
6403       fh->elf.forced_local = 1;
6404       fh->elf.def_regular = fdh->elf.def_regular;
6405       fh->elf.def_dynamic = fdh->elf.def_dynamic;
6406     }
6407
6408   /* If this is a function code symbol, transfer dynamic linking
6409      information to the function descriptor symbol.  */
6410   if (!fh->is_func)
6411     return TRUE;
6412
6413   for (ent = fh->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
6414     if (ent->plt.refcount > 0)
6415       break;
6416   if (ent == NULL
6417       || fh->elf.root.root.string[0] != '.'
6418       || fh->elf.root.root.string[1] == '\0')
6419     return TRUE;
6420
6421   /* Find the corresponding function descriptor symbol.  Create it
6422      as undefined if necessary.  */
6423
6424   fdh = lookup_fdh (fh, htab);
6425   if (fdh == NULL
6426       && !info->executable
6427       && (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
6428           || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak))
6429     {
6430       fdh = make_fdh (info, fh);
6431       if (fdh == NULL)
6432         return FALSE;
6433     }
6434
6435   /* Fake function descriptors are made undefweak.  If the function
6436      code symbol is strong undefined, make the fake sym the same.
6437      If the function code symbol is defined, then force the fake
6438      descriptor local;  We can't support overriding of symbols in a
6439      shared library on a fake descriptor.  */
6440
6441   if (fdh != NULL
6442       && fdh->fake
6443       && fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6444     {
6445       if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
6446         {
6447           fdh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefined;
6448           bfd_link_add_undef (&htab->elf.root, &fdh->elf.root);
6449         }
6450       else if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
6451                || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6452         {
6453           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fdh->elf, TRUE);
6454         }
6455     }
6456
6457   if (fdh != NULL
6458       && !fdh->elf.forced_local
6459       && (!info->executable
6460           || fdh->elf.def_dynamic
6461           || fdh->elf.ref_dynamic
6462           || (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
6463               && ELF_ST_VISIBILITY (fdh->elf.other) == STV_DEFAULT)))
6464     {
6465       if (fdh->elf.dynindx == -1)
6466         if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, &fdh->elf))
6467           return FALSE;
6468       fdh->elf.ref_regular |= fh->elf.ref_regular;
6469       fdh->elf.ref_dynamic |= fh->elf.ref_dynamic;
6470       fdh->elf.ref_regular_nonweak |= fh->elf.ref_regular_nonweak;
6471       fdh->elf.non_got_ref |= fh->elf.non_got_ref;
6472       if (ELF_ST_VISIBILITY (fh->elf.other) == STV_DEFAULT)
6473         {
6474           move_plt_plist (fh, fdh);
6475           fdh->elf.needs_plt = 1;
6476         }
6477       fdh->is_func_descriptor = 1;
6478       fdh->oh = fh;
6479       fh->oh = fdh;
6480     }
6481
6482   /* Now that the info is on the function descriptor, clear the
6483      function code sym info.  Any function code syms for which we
6484      don't have a definition in a regular file, we force local.
6485      This prevents a shared library from exporting syms that have
6486      been imported from another library.  Function code syms that
6487      are really in the library we must leave global to prevent the
6488      linker dragging in a definition from a static library.  */
6489   force_local = (!fh->elf.def_regular
6490                  || fdh == NULL
6491                  || !fdh->elf.def_regular
6492                  || fdh->elf.forced_local);
6493   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fh->elf, force_local);
6494
6495   return TRUE;
6496 }
6497
6498 /* Called near the start of bfd_elf_size_dynamic_sections.  We use
6499    this hook to a) provide some gcc support functions, and b) transfer
6500    dynamic linking information gathered so far on function code symbol
6501    entries, to their corresponding function descriptor symbol entries.  */
6502
6503 static bfd_boolean
6504 ppc64_elf_func_desc_adjust (bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6505                             struct bfd_link_info *info)
6506 {
6507   struct ppc_link_hash_table *htab;
6508   unsigned int i;
6509   static const struct sfpr_def_parms funcs[] =
6510     {
6511       { "_savegpr0_", 14, 31, savegpr0, savegpr0_tail },
6512       { "_restgpr0_", 14, 29, restgpr0, restgpr0_tail },
6513       { "_restgpr0_", 30, 31, restgpr0, restgpr0_tail },
6514       { "_savegpr1_", 14, 31, savegpr1, savegpr1_tail },
6515       { "_restgpr1_", 14, 31, restgpr1, restgpr1_tail },
6516       { "_savefpr_", 14, 31, savefpr, savefpr0_tail },
6517       { "_restfpr_", 14, 29, restfpr, restfpr0_tail },
6518       { "_restfpr_", 30, 31, restfpr, restfpr0_tail },
6519       { "._savef", 14, 31, savefpr, savefpr1_tail },
6520       { "._restf", 14, 31, restfpr, restfpr1_tail },
6521       { "_savevr_", 20, 31, savevr, savevr_tail },
6522       { "_restvr_", 20, 31, restvr, restvr_tail }
6523     };
6524
6525   htab = ppc_hash_table (info);
6526   if (htab == NULL)
6527     return FALSE;
6528
6529   if (htab->sfpr == NULL)
6530     /* We don't have any relocs.  */
6531     return TRUE;
6532
6533   /* Provide any missing _save* and _rest* functions.  */
6534   htab->sfpr->size = 0;
6535   if (!info->relocatable)
6536     for (i = 0; i < sizeof (funcs) / sizeof (funcs[0]); i++)
6537       if (!sfpr_define (info, &funcs[i]))
6538         return FALSE;
6539
6540   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, func_desc_adjust, info);
6541
6542   if (htab->sfpr->size == 0)
6543     htab->sfpr->flags |= SEC_EXCLUDE;
6544
6545   return TRUE;
6546 }
6547
6548 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
6549    regular object.  The current definition is in some section of the
6550    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
6551    change the definition to something the rest of the link can
6552    understand.  */
6553
6554 static bfd_boolean
6555 ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
6556                                  struct elf_link_hash_entry *h)
6557 {
6558   struct ppc_link_hash_table *htab;
6559   asection *s;
6560
6561   htab = ppc_hash_table (info);
6562   if (htab == NULL)
6563     return FALSE;
6564
6565   /* Deal with function syms.  */
6566   if (h->type == STT_FUNC
6567       || h->type == STT_GNU_IFUNC
6568       || h->needs_plt)
6569     {
6570       /* Clear procedure linkage table information for any symbol that
6571          won't need a .plt entry.  */
6572       struct plt_entry *ent;
6573       for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
6574         if (ent->plt.refcount > 0)
6575           break;
6576       if (ent == NULL
6577           || (h->type != STT_GNU_IFUNC
6578               && (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
6579                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
6580                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))))
6581         {
6582           h->plt.plist = NULL;
6583           h->needs_plt = 0;
6584         }
6585     }
6586   else
6587     h->plt.plist = NULL;
6588
6589   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
6590      processor independent code will have arranged for us to see the
6591      real definition first, and we can just use the same value.  */
6592   if (h->u.weakdef != NULL)
6593     {
6594       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
6595                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
6596       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
6597       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
6598       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
6599         h->non_got_ref = h->u.weakdef->non_got_ref;
6600       return TRUE;
6601     }
6602
6603   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
6604      only references to the symbol are via the global offset table.
6605      For such cases we need not do anything here; the relocations will
6606      be handled correctly by relocate_section.  */
6607   if (info->shared)
6608     return TRUE;
6609
6610   /* If there are no references to this symbol that do not use the
6611      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
6612   if (!h->non_got_ref)
6613     return TRUE;
6614
6615   /* Don't generate a copy reloc for symbols defined in the executable.  */
6616   if (!h->def_dynamic || !h->ref_regular || h->def_regular)
6617     return TRUE;
6618
6619   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
6620     {
6621       struct ppc_link_hash_entry * eh;
6622       struct elf_dyn_relocs *p;
6623
6624       eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6625       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
6626         {
6627           s = p->sec->output_section;
6628           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
6629             break;
6630         }
6631
6632       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
6633          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
6634       if (p == NULL)
6635         {
6636           h->non_got_ref = 0;
6637           return TRUE;
6638         }
6639     }
6640
6641   if (h->plt.plist != NULL)
6642     {
6643       /* We should never get here, but unfortunately there are versions
6644          of gcc out there that improperly (for this ABI) put initialized
6645          function pointers, vtable refs and suchlike in read-only
6646          sections.  Allow them to proceed, but warn that this might
6647          break at runtime.  */
6648       info->callbacks->einfo
6649         (_("%P: copy reloc against `%T' requires lazy plt linking; "
6650            "avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc\n"),
6651          h->root.root.string);
6652     }
6653
6654   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
6655      is not a function.  */
6656
6657   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
6658      become part of the .bss section of the executable.  There will be
6659      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
6660      object will contain position independent code, so all references
6661      from the dynamic object to this symbol will go through the global
6662      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
6663      determine the address it must put in the global offset table, so
6664      both the dynamic object and the regular object will refer to the
6665      same memory location for the variable.  */
6666
6667   /* We must generate a R_PPC64_COPY reloc to tell the dynamic linker
6668      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
6669      runtime process image.  We need to remember the offset into the
6670      .rela.bss section we are going to use.  */
6671   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && h->size != 0)
6672     {
6673       htab->relbss->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
6674       h->needs_copy = 1;
6675     }
6676
6677   s = htab->dynbss;
6678
6679   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, s);
6680 }
6681
6682 /* If given a function descriptor symbol, hide both the function code
6683    sym and the descriptor.  */
6684 static void
6685 ppc64_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6686                        struct elf_link_hash_entry *h,
6687                        bfd_boolean force_local)
6688 {
6689   struct ppc_link_hash_entry *eh;
6690   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, force_local);
6691
6692   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6693   if (eh->is_func_descriptor)
6694     {
6695       struct ppc_link_hash_entry *fh = eh->oh;
6696
6697       if (fh == NULL)
6698         {
6699           const char *p, *q;
6700           struct ppc_link_hash_table *htab;
6701           char save;
6702
6703           /* We aren't supposed to use alloca in BFD because on
6704              systems which do not have alloca the version in libiberty
6705              calls xmalloc, which might cause the program to crash
6706              when it runs out of memory.  This function doesn't have a
6707              return status, so there's no way to gracefully return an
6708              error.  So cheat.  We know that string[-1] can be safely
6709              accessed;  It's either a string in an ELF string table,
6710              or allocated in an objalloc structure.  */
6711
6712           p = eh->elf.root.root.string - 1;
6713           save = *p;
6714           *(char *) p = '.';
6715           htab = ppc_hash_table (info);
6716           if (htab == NULL)
6717             return;
6718
6719           fh = (struct ppc_link_hash_entry *)
6720             elf_link_hash_lookup (&htab->elf, p, FALSE, FALSE, FALSE);
6721           *(char *) p = save;
6722
6723           /* Unfortunately, if it so happens that the string we were
6724              looking for was allocated immediately before this string,
6725              then we overwrote the string terminator.  That's the only
6726              reason the lookup should fail.  */
6727           if (fh == NULL)
6728             {
6729               q = eh->elf.root.root.string + strlen (eh->elf.root.root.string);
6730               while (q >= eh->elf.root.root.string && *q == *p)
6731                 --q, --p;
6732               if (q < eh->elf.root.root.string && *p == '.')
6733                 fh = (struct ppc_link_hash_entry *)
6734                   elf_link_hash_lookup (&htab->elf, p, FALSE, FALSE, FALSE);
6735             }
6736           if (fh != NULL)
6737             {
6738               eh->oh = fh;
6739               fh->oh = eh;
6740             }
6741         }
6742       if (fh != NULL)
6743         _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fh->elf, force_local);
6744     }
6745 }
6746
6747 static bfd_boolean
6748 get_sym_h (struct elf_link_hash_entry **hp,
6749            Elf_Internal_Sym **symp,
6750            asection **symsecp,
6751            unsigned char **tls_maskp,
6752            Elf_Internal_Sym **locsymsp,
6753            unsigned long r_symndx,
6754            bfd *ibfd)
6755 {
6756   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
6757
6758   if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
6759     {
6760       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (ibfd);
6761       struct elf_link_hash_entry *h;
6762
6763       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
6764       h = elf_follow_link (h);
6765
6766       if (hp != NULL)
6767         *hp = h;
6768
6769       if (symp != NULL)
6770         *symp = NULL;
6771
6772       if (symsecp != NULL)
6773         {
6774           asection *symsec = NULL;
6775           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6776               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6777             symsec = h->root.u.def.section;
6778           *symsecp = symsec;
6779         }
6780
6781       if (tls_maskp != NULL)
6782         {
6783           struct ppc_link_hash_entry *eh;
6784
6785           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6786           *tls_maskp = &eh->tls_mask;
6787         }
6788     }
6789   else
6790     {
6791       Elf_Internal_Sym *sym;
6792       Elf_Internal_Sym *locsyms = *locsymsp;
6793
6794       if (locsyms == NULL)
6795         {
6796           locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6797           if (locsyms == NULL)
6798             locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (ibfd, symtab_hdr,
6799                                             symtab_hdr->sh_info,
6800                                             0, NULL, NULL, NULL);
6801           if (locsyms == NULL)
6802             return FALSE;
6803           *locsymsp = locsyms;
6804         }
6805       sym = locsyms + r_symndx;
6806
6807       if (hp != NULL)
6808         *hp = NULL;
6809
6810       if (symp != NULL)
6811         *symp = sym;
6812
6813       if (symsecp != NULL)
6814         *symsecp = bfd_section_from_elf_index (ibfd, sym->st_shndx);
6815
6816       if (tls_maskp != NULL)
6817         {
6818           struct got_entry **lgot_ents;
6819           unsigned char *tls_mask;
6820
6821           tls_mask = NULL;
6822           lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
6823           if (lgot_ents != NULL)
6824             {
6825               struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
6826                 (lgot_ents + symtab_hdr->sh_info);
6827               unsigned char *lgot_masks = (unsigned char *)
6828                 (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
6829               tls_mask = &lgot_masks[r_symndx];
6830             }
6831           *tls_maskp = tls_mask;
6832         }
6833     }
6834   return TRUE;
6835 }
6836
6837 /* Returns TLS_MASKP for the given REL symbol.  Function return is 0 on
6838    error, 2 on a toc GD type suitable for optimization, 3 on a toc LD
6839    type suitable for optimization, and 1 otherwise.  */
6840
6841 static int
6842 get_tls_mask (unsigned char **tls_maskp,
6843               unsigned long *toc_symndx,
6844               bfd_vma *toc_addend,
6845               Elf_Internal_Sym **locsymsp,
6846               const Elf_Internal_Rela *rel,
6847               bfd *ibfd)
6848 {
6849   unsigned long r_symndx;
6850   int next_r;
6851   struct elf_link_hash_entry *h;
6852   Elf_Internal_Sym *sym;
6853   asection *sec;
6854   bfd_vma off;
6855
6856   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
6857   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sec, tls_maskp, locsymsp, r_symndx, ibfd))
6858     return 0;
6859
6860   if ((*tls_maskp != NULL && **tls_maskp != 0)
6861       || sec == NULL
6862       || ppc64_elf_section_data (sec) == NULL
6863       || ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type != sec_toc)
6864     return 1;
6865
6866   /* Look inside a TOC section too.  */
6867   if (h != NULL)
6868     {
6869       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined);
6870       off = h->root.u.def.value;
6871     }
6872   else
6873     off = sym->st_value;
6874   off += rel->r_addend;
6875   BFD_ASSERT (off % 8 == 0);
6876   r_symndx = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.symndx[off / 8];
6877   next_r = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.symndx[off / 8 + 1];
6878   if (toc_symndx != NULL)
6879     *toc_symndx = r_symndx;
6880   if (toc_addend != NULL)
6881     *toc_addend = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.add[off / 8];
6882   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sec, tls_maskp, locsymsp, r_symndx, ibfd))
6883     return 0;
6884   if ((h == NULL || is_static_defined (h))
6885       && (next_r == -1 || next_r == -2))
6886     return 1 - next_r;
6887   return 1;
6888 }
6889
6890 /* Find (or create) an entry in the tocsave hash table.  */
6891
6892 static struct tocsave_entry *
6893 tocsave_find (struct ppc_link_hash_table *htab,
6894               enum insert_option insert,
6895               Elf_Internal_Sym **local_syms,
6896               const Elf_Internal_Rela *irela,
6897               bfd *ibfd)
6898 {
6899   unsigned long r_indx;
6900   struct elf_link_hash_entry *h;
6901   Elf_Internal_Sym *sym;
6902   struct tocsave_entry ent, *p;
6903   hashval_t hash;
6904   struct tocsave_entry **slot;
6905
6906   r_indx = ELF64_R_SYM (irela->r_info);
6907   if (!get_sym_h (&h, &sym, &ent.sec, NULL, local_syms, r_indx, ibfd))
6908     return NULL;
6909   if (ent.sec == NULL || ent.sec->output_section == NULL)
6910     {
6911       (*_bfd_error_handler)
6912         (_("%B: undefined symbol on R_PPC64_TOCSAVE relocation"));
6913       return NULL;
6914     }
6915
6916   if (h != NULL)
6917     ent.offset = h->root.u.def.value;
6918   else
6919     ent.offset = sym->st_value;
6920   ent.offset += irela->r_addend;
6921
6922   hash = tocsave_htab_hash (&ent);
6923   slot = ((struct tocsave_entry **)
6924           htab_find_slot_with_hash (htab->tocsave_htab, &ent, hash, insert));
6925   if (slot == NULL)
6926     return NULL;
6927
6928   if (*slot == NULL)
6929     {
6930       p = (struct tocsave_entry *) bfd_alloc (ibfd, sizeof (*p));
6931       if (p == NULL)
6932         return NULL;
6933       *p = ent;
6934       *slot = p;
6935     }
6936   return *slot;
6937 }
6938
6939 /* Adjust all global syms defined in opd sections.  In gcc generated
6940    code for the old ABI, these will already have been done.  */
6941
6942 static bfd_boolean
6943 adjust_opd_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
6944 {
6945   struct ppc_link_hash_entry *eh;
6946   asection *sym_sec;
6947   struct _opd_sec_data *opd;
6948
6949   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
6950     return TRUE;
6951
6952   if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
6953       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6954     return TRUE;
6955
6956   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6957   if (eh->adjust_done)
6958     return TRUE;
6959
6960   sym_sec = eh->elf.root.u.def.section;
6961   opd = get_opd_info (sym_sec);
6962   if (opd != NULL && opd->adjust != NULL)
6963     {
6964       long adjust = opd->adjust[eh->elf.root.u.def.value / 8];
6965       if (adjust == -1)
6966         {
6967           /* This entry has been deleted.  */
6968           asection *dsec = ppc64_elf_tdata (sym_sec->owner)->deleted_section;
6969           if (dsec == NULL)
6970             {
6971               for (dsec = sym_sec->owner->sections; dsec; dsec = dsec->next)
6972                 if (discarded_section (dsec))
6973                   {
6974                     ppc64_elf_tdata (sym_sec->owner)->deleted_section = dsec;
6975                     break;
6976                   }
6977             }
6978           eh->elf.root.u.def.value = 0;
6979           eh->elf.root.u.def.section = dsec;
6980         }
6981       else
6982         eh->elf.root.u.def.value += adjust;
6983       eh->adjust_done = 1;
6984     }
6985   return TRUE;
6986 }
6987
6988 /* Handles decrementing dynamic reloc counts for the reloc specified by
6989    R_INFO in section SEC.  If LOCAL_SYMS is NULL, then H and SYM
6990    have already been determined.  */
6991
6992 static bfd_boolean
6993 dec_dynrel_count (bfd_vma r_info,
6994                   asection *sec,
6995                   struct bfd_link_info *info,
6996                   Elf_Internal_Sym **local_syms,
6997                   struct elf_link_hash_entry *h,
6998                   Elf_Internal_Sym *sym)
6999 {
7000   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7001   asection *sym_sec = NULL;
7002
7003   /* Can this reloc be dynamic?  This switch, and later tests here
7004      should be kept in sync with the code in check_relocs.  */
7005   r_type = ELF64_R_TYPE (r_info);
7006   switch (r_type)
7007     {
7008     default:
7009       return TRUE;
7010
7011     case R_PPC64_TPREL16:
7012     case R_PPC64_TPREL16_LO:
7013     case R_PPC64_TPREL16_HI:
7014     case R_PPC64_TPREL16_HA:
7015     case R_PPC64_TPREL16_DS:
7016     case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
7017     case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
7018     case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
7019     case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
7020     case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
7021       if (!info->shared)
7022         return TRUE;
7023
7024     case R_PPC64_TPREL64:
7025     case R_PPC64_DTPMOD64:
7026     case R_PPC64_DTPREL64:
7027     case R_PPC64_ADDR64:
7028     case R_PPC64_REL30:
7029     case R_PPC64_REL32:
7030     case R_PPC64_REL64:
7031     case R_PPC64_ADDR14:
7032     case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
7033     case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
7034     case R_PPC64_ADDR16:
7035     case R_PPC64_ADDR16_DS:
7036     case R_PPC64_ADDR16_HA:
7037     case R_PPC64_ADDR16_HI:
7038     case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
7039     case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
7040     case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
7041     case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
7042     case R_PPC64_ADDR16_LO:
7043     case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
7044     case R_PPC64_ADDR24:
7045     case R_PPC64_ADDR32:
7046     case R_PPC64_UADDR16:
7047     case R_PPC64_UADDR32:
7048     case R_PPC64_UADDR64:
7049     case R_PPC64_TOC:
7050       break;
7051     }
7052
7053   if (local_syms != NULL)
7054     {
7055       unsigned long r_symndx;
7056       bfd *ibfd = sec->owner;
7057
7058       r_symndx = ELF64_R_SYM (r_info);
7059       if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, local_syms, r_symndx, ibfd))
7060         return FALSE;
7061     }
7062
7063   if ((info->shared
7064        && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
7065            || (h != NULL
7066                && (!SYMBOLIC_BIND (info, h)
7067                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
7068                    || !h->def_regular))))
7069       || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
7070           && !info->shared
7071           && h != NULL
7072           && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
7073               || !h->def_regular)))
7074     ;
7075   else
7076     return TRUE;
7077
7078   if (h != NULL)
7079     {
7080       struct elf_dyn_relocs *p;
7081       struct elf_dyn_relocs **pp;
7082       pp = &((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
7083
7084       /* elf_gc_sweep may have already removed all dyn relocs associated
7085          with local syms for a given section.  Also, symbol flags are
7086          changed by elf_gc_sweep_symbol, confusing the test above.  Don't
7087          report a dynreloc miscount.  */
7088       if (*pp == NULL && info->gc_sections)
7089         return TRUE;
7090
7091       while ((p = *pp) != NULL)
7092         {
7093           if (p->sec == sec)
7094             {
7095               if (!must_be_dyn_reloc (info, r_type))
7096                 p->pc_count -= 1;
7097               p->count -= 1;
7098               if (p->count == 0)
7099                 *pp = p->next;
7100               return TRUE;
7101             }
7102           pp = &p->next;
7103         }
7104     }
7105   else
7106     {
7107       struct ppc_dyn_relocs *p;
7108       struct ppc_dyn_relocs **pp;
7109       void *vpp;
7110       bfd_boolean is_ifunc;
7111
7112       if (local_syms == NULL)
7113         sym_sec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
7114       if (sym_sec == NULL)
7115         sym_sec = sec;
7116
7117       vpp = &elf_section_data (sym_sec)->local_dynrel;
7118       pp = (struct ppc_dyn_relocs **) vpp;
7119
7120       if (*pp == NULL && info->gc_sections)
7121         return TRUE;
7122
7123       is_ifunc = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC;
7124       while ((p = *pp) != NULL)
7125         {
7126           if (p->sec == sec && p->ifunc == is_ifunc)
7127             {
7128               p->count -= 1;
7129               if (p->count == 0)
7130                 *pp = p->next;
7131               return TRUE;
7132             }
7133           pp = &p->next;
7134         }
7135     }
7136
7137   info->callbacks->einfo (_("%P: dynreloc miscount for %B, section %A\n"),
7138                           sec->owner, sec);
7139   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7140   return FALSE;
7141 }
7142
7143 /* Remove unused Official Procedure Descriptor entries.  Currently we
7144    only remove those associated with functions in discarded link-once
7145    sections, or weakly defined functions that have been overridden.  It
7146    would be possible to remove many more entries for statically linked
7147    applications.  */
7148
7149 bfd_boolean
7150 ppc64_elf_edit_opd (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean non_overlapping)
7151 {
7152   bfd *ibfd;
7153   bfd_boolean some_edited = FALSE;
7154   asection *need_pad = NULL;
7155
7156   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
7157     {
7158       asection *sec;
7159       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
7160       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7161       Elf_Internal_Sym *local_syms;
7162       bfd_vma offset;
7163       struct _opd_sec_data *opd;
7164       bfd_boolean need_edit, add_aux_fields;
7165       bfd_size_type cnt_16b = 0;
7166
7167       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
7168         continue;
7169
7170       sec = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".opd");
7171       if (sec == NULL || sec->size == 0)
7172         continue;
7173
7174       if (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
7175         continue;
7176
7177       if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
7178         continue;
7179
7180       /* Look through the section relocs.  */
7181       if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0 || sec->reloc_count == 0)
7182         continue;
7183
7184       local_syms = NULL;
7185       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
7186
7187       /* Read the relocations.  */
7188       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
7189                                             info->keep_memory);
7190       if (relstart == NULL)
7191         return FALSE;
7192
7193       /* First run through the relocs to check they are sane, and to
7194          determine whether we need to edit this opd section.  */
7195       need_edit = FALSE;
7196       need_pad = sec;
7197       offset = 0;
7198       relend = relstart + sec->reloc_count;
7199       for (rel = relstart; rel < relend; )
7200         {
7201           enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7202           unsigned long r_symndx;
7203           asection *sym_sec;
7204           struct elf_link_hash_entry *h;
7205           Elf_Internal_Sym *sym;
7206
7207           /* .opd contains a regular array of 16 or 24 byte entries.  We're
7208              only interested in the reloc pointing to a function entry
7209              point.  */
7210           if (rel->r_offset != offset
7211               || rel + 1 >= relend
7212               || (rel + 1)->r_offset != offset + 8)
7213             {
7214               /* If someone messes with .opd alignment then after a
7215                  "ld -r" we might have padding in the middle of .opd.
7216                  Also, there's nothing to prevent someone putting
7217                  something silly in .opd with the assembler.  No .opd
7218                  optimization for them!  */
7219             broken_opd:
7220               (*_bfd_error_handler)
7221                 (_("%B: .opd is not a regular array of opd entries"), ibfd);
7222               need_edit = FALSE;
7223               break;
7224             }
7225
7226           if ((r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info)) != R_PPC64_ADDR64
7227               || (r_type = ELF64_R_TYPE ((rel + 1)->r_info)) != R_PPC64_TOC)
7228             {
7229               (*_bfd_error_handler)
7230                 (_("%B: unexpected reloc type %u in .opd section"),
7231                  ibfd, r_type);
7232               need_edit = FALSE;
7233               break;
7234             }
7235
7236           r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7237           if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7238                           r_symndx, ibfd))
7239             goto error_ret;
7240
7241           if (sym_sec == NULL || sym_sec->owner == NULL)
7242             {
7243               const char *sym_name;
7244               if (h != NULL)
7245                 sym_name = h->root.root.string;
7246               else
7247                 sym_name = bfd_elf_sym_name (ibfd, symtab_hdr, sym,
7248                                              sym_sec);
7249
7250               (*_bfd_error_handler)
7251                 (_("%B: undefined sym `%s' in .opd section"),
7252                  ibfd, sym_name);
7253               need_edit = FALSE;
7254               break;
7255             }
7256
7257           /* opd entries are always for functions defined in the
7258              current input bfd.  If the symbol isn't defined in the
7259              input bfd, then we won't be using the function in this
7260              bfd;  It must be defined in a linkonce section in another
7261              bfd, or is weak.  It's also possible that we are
7262              discarding the function due to a linker script /DISCARD/,
7263              which we test for via the output_section.  */
7264           if (sym_sec->owner != ibfd
7265               || sym_sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
7266             need_edit = TRUE;
7267
7268           rel += 2;
7269           if (rel == relend
7270               || (rel + 1 == relend && rel->r_offset == offset + 16))
7271             {
7272               if (sec->size == offset + 24)
7273                 {
7274                   need_pad = NULL;
7275                   break;
7276                 }
7277               if (rel == relend && sec->size == offset + 16)
7278                 {
7279                   cnt_16b++;
7280                   break;
7281                 }
7282               goto broken_opd;
7283             }
7284
7285           if (rel->r_offset == offset + 24)
7286             offset += 24;
7287           else if (rel->r_offset != offset + 16)
7288             goto broken_opd;
7289           else if (rel + 1 < relend
7290                    && ELF64_R_TYPE (rel[0].r_info) == R_PPC64_ADDR64
7291                    && ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_TOC)
7292             {
7293               offset += 16;
7294               cnt_16b++;
7295             }
7296           else if (rel + 2 < relend
7297                    && ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_ADDR64
7298                    && ELF64_R_TYPE (rel[2].r_info) == R_PPC64_TOC)
7299             {
7300               offset += 24;
7301               rel += 1;
7302             }
7303           else
7304             goto broken_opd;
7305         }
7306
7307       add_aux_fields = non_overlapping && cnt_16b > 0;
7308
7309       if (need_edit || add_aux_fields)
7310         {
7311           Elf_Internal_Rela *write_rel;
7312           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7313           bfd_byte *rptr, *wptr;
7314           bfd_byte *new_contents;
7315           bfd_boolean skip;
7316           long opd_ent_size;
7317           bfd_size_type amt;
7318
7319           new_contents = NULL;
7320           amt = sec->size * sizeof (long) / 8;
7321           opd = &ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd;
7322           opd->adjust = bfd_zalloc (sec->owner, amt);
7323           if (opd->adjust == NULL)
7324             return FALSE;
7325           ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type = sec_opd;
7326
7327           /* This seems a waste of time as input .opd sections are all
7328              zeros as generated by gcc, but I suppose there's no reason
7329              this will always be so.  We might start putting something in
7330              the third word of .opd entries.  */
7331           if ((sec->flags & SEC_IN_MEMORY) == 0)
7332             {
7333               bfd_byte *loc;
7334               if (!bfd_malloc_and_get_section (ibfd, sec, &loc))
7335                 {
7336                   if (loc != NULL)
7337                     free (loc);
7338                 error_ret:
7339                   if (local_syms != NULL
7340                       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
7341                     free (local_syms);
7342                   if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7343                     free (relstart);
7344                   return FALSE;
7345                 }
7346               sec->contents = loc;
7347               sec->flags |= (SEC_IN_MEMORY | SEC_HAS_CONTENTS);
7348             }
7349
7350           elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
7351
7352           new_contents = sec->contents;
7353           if (add_aux_fields)
7354             {
7355               new_contents = bfd_malloc (sec->size + cnt_16b * 8);
7356               if (new_contents == NULL)
7357                 return FALSE;
7358               need_pad = FALSE;
7359             }
7360           wptr = new_contents;
7361           rptr = sec->contents;
7362
7363           write_rel = relstart;
7364           skip = FALSE;
7365           offset = 0;
7366           opd_ent_size = 0;
7367           for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
7368             {
7369               unsigned long r_symndx;
7370               asection *sym_sec;
7371               struct elf_link_hash_entry *h;
7372               Elf_Internal_Sym *sym;
7373
7374               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7375               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7376                               r_symndx, ibfd))
7377                 goto error_ret;
7378
7379               if (rel->r_offset == offset)
7380                 {
7381                   struct ppc_link_hash_entry *fdh = NULL;
7382
7383                   /* See if the .opd entry is full 24 byte or
7384                      16 byte (with fd_aux entry overlapped with next
7385                      fd_func).  */
7386                   opd_ent_size = 24;
7387                   if ((rel + 2 == relend && sec->size == offset + 16)
7388                       || (rel + 3 < relend
7389                           && rel[2].r_offset == offset + 16
7390                           && rel[3].r_offset == offset + 24
7391                           && ELF64_R_TYPE (rel[2].r_info) == R_PPC64_ADDR64
7392                           && ELF64_R_TYPE (rel[3].r_info) == R_PPC64_TOC))
7393                     opd_ent_size = 16;
7394
7395                   if (h != NULL
7396                       && h->root.root.string[0] == '.')
7397                     {
7398                       struct ppc_link_hash_table *htab;
7399
7400                       htab = ppc_hash_table (info);
7401                       if (htab != NULL)
7402                         fdh = lookup_fdh ((struct ppc_link_hash_entry *) h,
7403                                           htab);
7404                       if (fdh != NULL
7405                           && fdh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
7406                           && fdh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
7407                         fdh = NULL;
7408                     }
7409
7410                   skip = (sym_sec->owner != ibfd
7411                           || sym_sec->output_section == bfd_abs_section_ptr);
7412                   if (skip)
7413                     {
7414                       if (fdh != NULL && sym_sec->owner == ibfd)
7415                         {
7416                           /* Arrange for the function descriptor sym
7417                              to be dropped.  */
7418                           fdh->elf.root.u.def.value = 0;
7419                           fdh->elf.root.u.def.section = sym_sec;
7420                         }
7421                       opd->adjust[rel->r_offset / 8] = -1;
7422                     }
7423                   else
7424                     {
7425                       /* We'll be keeping this opd entry.  */
7426
7427                       if (fdh != NULL)
7428                         {
7429                           /* Redefine the function descriptor symbol to
7430                              this location in the opd section.  It is
7431                              necessary to update the value here rather
7432                              than using an array of adjustments as we do
7433                              for local symbols, because various places
7434                              in the generic ELF code use the value
7435                              stored in u.def.value.  */
7436                           fdh->elf.root.u.def.value = wptr - new_contents;
7437                           fdh->adjust_done = 1;
7438                         }
7439
7440                       /* Local syms are a bit tricky.  We could
7441                          tweak them as they can be cached, but
7442                          we'd need to look through the local syms
7443                          for the function descriptor sym which we
7444                          don't have at the moment.  So keep an
7445                          array of adjustments.  */
7446                       opd->adjust[rel->r_offset / 8]
7447                         = (wptr - new_contents) - (rptr - sec->contents);
7448
7449                       if (wptr != rptr)
7450                         memcpy (wptr, rptr, opd_ent_size);
7451                       wptr += opd_ent_size;
7452                       if (add_aux_fields && opd_ent_size == 16)
7453                         {
7454                           memset (wptr, '\0', 8);
7455                           wptr += 8;
7456                         }
7457                     }
7458                   rptr += opd_ent_size;
7459                   offset += opd_ent_size;
7460                 }
7461
7462               if (skip)
7463                 {
7464                   if (!NO_OPD_RELOCS
7465                       && !info->relocatable
7466                       && !dec_dynrel_count (rel->r_info, sec, info,
7467                                             NULL, h, sym))
7468                     goto error_ret;
7469                 }
7470               else
7471                 {
7472                   /* We need to adjust any reloc offsets to point to the
7473                      new opd entries.  While we're at it, we may as well
7474                      remove redundant relocs.  */
7475                   rel->r_offset += opd->adjust[(offset - opd_ent_size) / 8];
7476                   if (write_rel != rel)
7477                     memcpy (write_rel, rel, sizeof (*rel));
7478                   ++write_rel;
7479                 }
7480             }
7481
7482           sec->size = wptr - new_contents;
7483           sec->reloc_count = write_rel - relstart;
7484           if (add_aux_fields)
7485             {
7486               free (sec->contents);
7487               sec->contents = new_contents;
7488             }
7489
7490           /* Fudge the header size too, as this is used later in
7491              elf_bfd_final_link if we are emitting relocs.  */
7492           rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (sec);
7493           rel_hdr->sh_size = sec->reloc_count * rel_hdr->sh_entsize;
7494           some_edited = TRUE;
7495         }
7496       else if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7497         free (relstart);
7498
7499       if (local_syms != NULL
7500           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
7501         {
7502           if (!info->keep_memory)
7503             free (local_syms);
7504           else
7505             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
7506         }
7507     }
7508
7509   if (some_edited)
7510     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), adjust_opd_syms, NULL);
7511
7512   /* If we are doing a final link and the last .opd entry is just 16 byte
7513      long, add a 8 byte padding after it.  */
7514   if (need_pad != NULL && !info->relocatable)
7515     {
7516       bfd_byte *p;
7517
7518       if ((need_pad->flags & SEC_IN_MEMORY) == 0)
7519         {
7520           BFD_ASSERT (need_pad->size > 0);
7521
7522           p = bfd_malloc (need_pad->size + 8);
7523           if (p == NULL)
7524             return FALSE;
7525
7526           if (! bfd_get_section_contents (need_pad->owner, need_pad,
7527                                           p, 0, need_pad->size))
7528             return FALSE;
7529
7530           need_pad->contents = p;
7531           need_pad->flags |= (SEC_IN_MEMORY | SEC_HAS_CONTENTS);
7532         }
7533       else
7534         {
7535           p = bfd_realloc (need_pad->contents, need_pad->size + 8);
7536           if (p == NULL)
7537             return FALSE;
7538
7539           need_pad->contents = p;
7540         }
7541
7542       memset (need_pad->contents + need_pad->size, 0, 8);
7543       need_pad->size += 8;
7544     }
7545
7546   return TRUE;
7547 }
7548
7549 /* Set htab->tls_get_addr and call the generic ELF tls_setup function.  */
7550
7551 asection *
7552 ppc64_elf_tls_setup (struct bfd_link_info *info,
7553                      int no_tls_get_addr_opt,
7554                      int *no_multi_toc)
7555 {
7556   struct ppc_link_hash_table *htab;
7557
7558   htab = ppc_hash_table (info);
7559   if (htab == NULL)
7560     return NULL;
7561
7562   if (*no_multi_toc)
7563     htab->do_multi_toc = 0;
7564   else if (!htab->do_multi_toc)
7565     *no_multi_toc = 1;
7566
7567   htab->tls_get_addr = ((struct ppc_link_hash_entry *)
7568                         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr",
7569                                               FALSE, FALSE, TRUE));
7570   /* Move dynamic linking info to the function descriptor sym.  */
7571   if (htab->tls_get_addr != NULL)
7572     func_desc_adjust (&htab->tls_get_addr->elf, info);
7573   htab->tls_get_addr_fd = ((struct ppc_link_hash_entry *)
7574                            elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr",
7575                                                  FALSE, FALSE, TRUE));
7576   if (!no_tls_get_addr_opt)
7577     {
7578       struct elf_link_hash_entry *opt, *opt_fd, *tga, *tga_fd;
7579
7580       opt = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr_opt",
7581                                   FALSE, FALSE, TRUE);
7582       if (opt != NULL)
7583         func_desc_adjust (opt, info);
7584       opt_fd = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr_opt",
7585                                      FALSE, FALSE, TRUE);
7586       if (opt_fd != NULL
7587           && (opt_fd->root.type == bfd_link_hash_defined
7588               || opt_fd->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7589         {
7590           /* If glibc supports an optimized __tls_get_addr call stub,
7591              signalled by the presence of __tls_get_addr_opt, and we'll
7592              be calling __tls_get_addr via a plt call stub, then
7593              make __tls_get_addr point to __tls_get_addr_opt.  */
7594           tga_fd = &htab->tls_get_addr_fd->elf;
7595           if (htab->elf.dynamic_sections_created
7596               && tga_fd != NULL
7597               && (tga_fd->type == STT_FUNC
7598                   || tga_fd->needs_plt)
7599               && !(SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, tga_fd)
7600                    || (ELF_ST_VISIBILITY (tga_fd->other) != STV_DEFAULT
7601                        && tga_fd->root.type == bfd_link_hash_undefweak)))
7602             {
7603               struct plt_entry *ent;
7604
7605               for (ent = tga_fd->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
7606                 if (ent->plt.refcount > 0)
7607                   break;
7608               if (ent != NULL)
7609                 {
7610                   tga_fd->root.type = bfd_link_hash_indirect;
7611                   tga_fd->root.u.i.link = &opt_fd->root;
7612                   ppc64_elf_copy_indirect_symbol (info, opt_fd, tga_fd);
7613                   if (opt_fd->dynindx != -1)
7614                     {
7615                       /* Use __tls_get_addr_opt in dynamic relocations.  */
7616                       opt_fd->dynindx = -1;
7617                       _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
7618                                               opt_fd->dynstr_index);
7619                       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, opt_fd))
7620                         return NULL;
7621                     }
7622                   htab->tls_get_addr_fd = (struct ppc_link_hash_entry *) opt_fd;
7623                   tga = &htab->tls_get_addr->elf;
7624                   if (opt != NULL && tga != NULL)
7625                     {
7626                       tga->root.type = bfd_link_hash_indirect;
7627                       tga->root.u.i.link = &opt->root;
7628                       ppc64_elf_copy_indirect_symbol (info, opt, tga);
7629                       _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, opt,
7630                                                       tga->forced_local);
7631                       htab->tls_get_addr = (struct ppc_link_hash_entry *) opt;
7632                     }
7633                   htab->tls_get_addr_fd->oh = htab->tls_get_addr;
7634                   htab->tls_get_addr_fd->is_func_descriptor = 1;
7635                   if (htab->tls_get_addr != NULL)
7636                     {
7637                       htab->tls_get_addr->oh = htab->tls_get_addr_fd;
7638                       htab->tls_get_addr->is_func = 1;
7639                     }
7640                 }
7641             }
7642         }
7643       else
7644         no_tls_get_addr_opt = TRUE;
7645     }
7646   htab->no_tls_get_addr_opt = no_tls_get_addr_opt;
7647   return _bfd_elf_tls_setup (info->output_bfd, info);
7648 }
7649
7650 /* Return TRUE iff REL is a branch reloc with a global symbol matching
7651    HASH1 or HASH2.  */
7652
7653 static bfd_boolean
7654 branch_reloc_hash_match (const bfd *ibfd,
7655                          const Elf_Internal_Rela *rel,
7656                          const struct ppc_link_hash_entry *hash1,
7657                          const struct ppc_link_hash_entry *hash2)
7658 {
7659   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
7660   enum elf_ppc64_reloc_type r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
7661   unsigned int r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7662
7663   if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info && is_branch_reloc (r_type))
7664     {
7665       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (ibfd);
7666       struct elf_link_hash_entry *h;
7667
7668       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
7669       h = elf_follow_link (h);
7670       if (h == &hash1->elf || h == &hash2->elf)
7671         return TRUE;
7672     }
7673   return FALSE;
7674 }
7675
7676 /* Run through all the TLS relocs looking for optimization
7677    opportunities.  The linker has been hacked (see ppc64elf.em) to do
7678    a preliminary section layout so that we know the TLS segment
7679    offsets.  We can't optimize earlier because some optimizations need
7680    to know the tp offset, and we need to optimize before allocating
7681    dynamic relocations.  */
7682
7683 bfd_boolean
7684 ppc64_elf_tls_optimize (struct bfd_link_info *info)
7685 {
7686   bfd *ibfd;
7687   asection *sec;
7688   struct ppc_link_hash_table *htab;
7689   unsigned char *toc_ref;
7690   int pass;
7691
7692   if (info->relocatable || !info->executable)
7693     return TRUE;
7694
7695   htab = ppc_hash_table (info);
7696   if (htab == NULL)
7697     return FALSE;
7698
7699   /* Make two passes over the relocs.  On the first pass, mark toc
7700      entries involved with tls relocs, and check that tls relocs
7701      involved in setting up a tls_get_addr call are indeed followed by
7702      such a call.  If they are not, we can't do any tls optimization.
7703      On the second pass twiddle tls_mask flags to notify
7704      relocate_section that optimization can be done, and adjust got
7705      and plt refcounts.  */
7706   toc_ref = NULL;
7707   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
7708     for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
7709       {
7710         Elf_Internal_Sym *locsyms = NULL;
7711         asection *toc = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".toc");
7712
7713         for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7714           if (sec->has_tls_reloc && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
7715             {
7716               Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
7717               bfd_boolean found_tls_get_addr_arg = 0;
7718
7719               /* Read the relocations.  */
7720               relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
7721                                                     info->keep_memory);
7722               if (relstart == NULL)
7723                 return FALSE;
7724
7725               relend = relstart + sec->reloc_count;
7726               for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
7727                 {
7728                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7729                   unsigned long r_symndx;
7730                   struct elf_link_hash_entry *h;
7731                   Elf_Internal_Sym *sym;
7732                   asection *sym_sec;
7733                   unsigned char *tls_mask;
7734                   unsigned char tls_set, tls_clear, tls_type = 0;
7735                   bfd_vma value;
7736                   bfd_boolean ok_tprel, is_local;
7737                   long toc_ref_index = 0;
7738                   int expecting_tls_get_addr = 0;
7739                   bfd_boolean ret = FALSE;
7740
7741                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7742                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, &tls_mask, &locsyms,
7743                                   r_symndx, ibfd))
7744                     {
7745                     err_free_rel:
7746                       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7747                         free (relstart);
7748                       if (toc_ref != NULL)
7749                         free (toc_ref);
7750                       if (locsyms != NULL
7751                           && (elf_symtab_hdr (ibfd).contents
7752                               != (unsigned char *) locsyms))
7753                         free (locsyms);
7754                       return ret;
7755                     }
7756
7757                   if (h != NULL)
7758                     {
7759                       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7760                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
7761                         value = h->root.u.def.value;
7762                       else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
7763                         value = 0;
7764                       else
7765                         {
7766                           found_tls_get_addr_arg = 0;
7767                           continue;
7768                         }
7769                     }
7770                   else
7771                     /* Symbols referenced by TLS relocs must be of type
7772                        STT_TLS.  So no need for .opd local sym adjust.  */
7773                     value = sym->st_value;
7774
7775                   ok_tprel = FALSE;
7776                   is_local = FALSE;
7777                   if (h == NULL
7778                       || !h->def_dynamic)
7779                     {
7780                       is_local = TRUE;
7781                       if (h != NULL
7782                           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
7783                         ok_tprel = TRUE;
7784                       else
7785                         {
7786                           value += sym_sec->output_offset;
7787                           value += sym_sec->output_section->vma;
7788                           value -= htab->elf.tls_sec->vma;
7789                           ok_tprel = (value + TP_OFFSET + ((bfd_vma) 1 << 31)
7790                                       < (bfd_vma) 1 << 32);
7791                         }
7792                     }
7793
7794                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
7795                   /* If this section has old-style __tls_get_addr calls
7796                      without marker relocs, then check that each
7797                      __tls_get_addr call reloc is preceded by a reloc
7798                      that conceivably belongs to the __tls_get_addr arg
7799                      setup insn.  If we don't find matching arg setup
7800                      relocs, don't do any tls optimization.  */
7801                   if (pass == 0
7802                       && sec->has_tls_get_addr_call
7803                       && h != NULL
7804                       && (h == &htab->tls_get_addr->elf
7805                           || h == &htab->tls_get_addr_fd->elf)
7806                       && !found_tls_get_addr_arg
7807                       && is_branch_reloc (r_type))
7808                     {
7809                       info->callbacks->minfo (_("%H __tls_get_addr lost arg, "
7810                                                 "TLS optimization disabled\n"),
7811                                               ibfd, sec, rel->r_offset);
7812                       ret = TRUE;
7813                       goto err_free_rel;
7814                     }
7815
7816                   found_tls_get_addr_arg = 0;
7817                   switch (r_type)
7818                     {
7819                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
7820                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
7821                       expecting_tls_get_addr = 1;
7822                       found_tls_get_addr_arg = 1;
7823                       /* Fall thru */
7824
7825                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
7826                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
7827                       /* These relocs should never be against a symbol
7828                          defined in a shared lib.  Leave them alone if
7829                          that turns out to be the case.  */
7830                       if (!is_local)
7831                         continue;
7832
7833                       /* LD -> LE */
7834                       tls_set = 0;
7835                       tls_clear = TLS_LD;
7836                       tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
7837                       break;
7838
7839                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
7840                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
7841                       expecting_tls_get_addr = 1;
7842                       found_tls_get_addr_arg = 1;
7843                       /* Fall thru */
7844
7845                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
7846                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
7847                       if (ok_tprel)
7848                         /* GD -> LE */
7849                         tls_set = 0;
7850                       else
7851                         /* GD -> IE */
7852                         tls_set = TLS_TLS | TLS_TPRELGD;
7853                       tls_clear = TLS_GD;
7854                       tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
7855                       break;
7856
7857                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
7858                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
7859                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
7860                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
7861                       if (ok_tprel)
7862                         {
7863                           /* IE -> LE */
7864                           tls_set = 0;
7865                           tls_clear = TLS_TPREL;
7866                           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
7867                           break;
7868                         }
7869                       continue;
7870
7871                     case R_PPC64_TLSGD:
7872                     case R_PPC64_TLSLD:
7873                       found_tls_get_addr_arg = 1;
7874                       /* Fall thru */
7875
7876                     case R_PPC64_TLS:
7877                     case R_PPC64_TOC16:
7878                     case R_PPC64_TOC16_LO:
7879                       if (sym_sec == NULL || sym_sec != toc)
7880                         continue;
7881
7882                       /* Mark this toc entry as referenced by a TLS
7883                          code sequence.  We can do that now in the
7884                          case of R_PPC64_TLS, and after checking for
7885                          tls_get_addr for the TOC16 relocs.  */
7886                       if (toc_ref == NULL)
7887                         toc_ref = bfd_zmalloc (toc->output_section->rawsize / 8);
7888                       if (toc_ref == NULL)
7889                         goto err_free_rel;
7890
7891                       if (h != NULL)
7892                         value = h->root.u.def.value;
7893                       else
7894                         value = sym->st_value;
7895                       value += rel->r_addend;
7896                       BFD_ASSERT (value < toc->size && value % 8 == 0);
7897                       toc_ref_index = (value + toc->output_offset) / 8;
7898                       if (r_type == R_PPC64_TLS
7899                           || r_type == R_PPC64_TLSGD
7900                           || r_type == R_PPC64_TLSLD)
7901                         {
7902                           toc_ref[toc_ref_index] = 1;
7903                           continue;
7904                         }
7905
7906                       if (pass != 0 && toc_ref[toc_ref_index] == 0)
7907                         continue;
7908
7909                       tls_set = 0;
7910                       tls_clear = 0;
7911                       expecting_tls_get_addr = 2;
7912                       break;
7913
7914                     case R_PPC64_TPREL64:
7915                       if (pass == 0
7916                           || sec != toc
7917                           || toc_ref == NULL
7918                           || !toc_ref[(rel->r_offset + toc->output_offset) / 8])
7919                         continue;
7920                       if (ok_tprel)
7921                         {
7922                           /* IE -> LE */
7923                           tls_set = TLS_EXPLICIT;
7924                           tls_clear = TLS_TPREL;
7925                           break;
7926                         }
7927                       continue;
7928
7929                     case R_PPC64_DTPMOD64:
7930                       if (pass == 0
7931                           || sec != toc
7932                           || toc_ref == NULL
7933                           || !toc_ref[(rel->r_offset + toc->output_offset) / 8])
7934                         continue;
7935                       if (rel + 1 < relend
7936                           && (rel[1].r_info
7937                               == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64))
7938                           && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
7939                         {
7940                           if (ok_tprel)
7941                             /* GD -> LE */
7942                             tls_set = TLS_EXPLICIT | TLS_GD;
7943                           else
7944                             /* GD -> IE */
7945                             tls_set = TLS_EXPLICIT | TLS_GD | TLS_TPRELGD;
7946                           tls_clear = TLS_GD;
7947                         }
7948                       else
7949                         {
7950                           if (!is_local)
7951                             continue;
7952
7953                           /* LD -> LE */
7954                           tls_set = TLS_EXPLICIT;
7955                           tls_clear = TLS_LD;
7956                         }
7957                       break;
7958
7959                     default:
7960                       continue;
7961                     }
7962
7963                   if (pass == 0)
7964                     {
7965                       if (!expecting_tls_get_addr
7966                           || !sec->has_tls_get_addr_call)
7967                         continue;
7968
7969                       if (rel + 1 < relend
7970                           && branch_reloc_hash_match (ibfd, rel + 1,
7971                                                       htab->tls_get_addr,
7972                                                       htab->tls_get_addr_fd))
7973                         {
7974                           if (expecting_tls_get_addr == 2)
7975                             {
7976                               /* Check for toc tls entries.  */
7977                               unsigned char *toc_tls;
7978                               int retval;
7979
7980                               retval = get_tls_mask (&toc_tls, NULL, NULL,
7981                                                      &locsyms,
7982                                                      rel, ibfd);
7983                               if (retval == 0)
7984                                 goto err_free_rel;
7985                               if (toc_tls != NULL)
7986                                 {
7987                                   if ((*toc_tls & (TLS_GD | TLS_LD)) != 0)
7988                                     found_tls_get_addr_arg = 1;
7989                                   if (retval > 1)
7990                                     toc_ref[toc_ref_index] = 1;
7991                                 }
7992                             }
7993                           continue;
7994                         }
7995
7996                       if (expecting_tls_get_addr != 1)
7997                         continue;
7998
7999                       /* Uh oh, we didn't find the expected call.  We
8000                          could just mark this symbol to exclude it
8001                          from tls optimization but it's safer to skip
8002                          the entire optimization.  */
8003                       info->callbacks->minfo (_("%H arg lost __tls_get_addr, "
8004                                                 "TLS optimization disabled\n"),
8005                                               ibfd, sec, rel->r_offset);
8006                       ret = TRUE;
8007                       goto err_free_rel;
8008                     }
8009
8010                   if (expecting_tls_get_addr && htab->tls_get_addr != NULL)
8011                     {
8012                       struct plt_entry *ent;
8013                       for (ent = htab->tls_get_addr->elf.plt.plist;
8014                            ent != NULL;
8015                            ent = ent->next)
8016                         if (ent->addend == 0)
8017                           {
8018                             if (ent->plt.refcount > 0)
8019                               {
8020                                 ent->plt.refcount -= 1;
8021                                 expecting_tls_get_addr = 0;
8022                               }
8023                             break;
8024                           }
8025                     }
8026
8027                   if (expecting_tls_get_addr && htab->tls_get_addr_fd != NULL)
8028                     {
8029                       struct plt_entry *ent;
8030                       for (ent = htab->tls_get_addr_fd->elf.plt.plist;
8031                            ent != NULL;
8032                            ent = ent->next)
8033                         if (ent->addend == 0)
8034                           {
8035                             if (ent->plt.refcount > 0)
8036                               ent->plt.refcount -= 1;
8037                             break;
8038                           }
8039                     }
8040
8041                   if (tls_clear == 0)
8042                     continue;
8043
8044                   if ((tls_set & TLS_EXPLICIT) == 0)
8045                     {
8046                       struct got_entry *ent;
8047
8048                       /* Adjust got entry for this reloc.  */
8049                       if (h != NULL)
8050                         ent = h->got.glist;
8051                       else
8052                         ent = elf_local_got_ents (ibfd)[r_symndx];
8053
8054                       for (; ent != NULL; ent = ent->next)
8055                         if (ent->addend == rel->r_addend
8056                             && ent->owner == ibfd
8057                             && ent->tls_type == tls_type)
8058                           break;
8059                       if (ent == NULL)
8060                         abort ();
8061
8062                       if (tls_set == 0)
8063                         {
8064                           /* We managed to get rid of a got entry.  */
8065                           if (ent->got.refcount > 0)
8066                             ent->got.refcount -= 1;
8067                         }
8068                     }
8069                   else
8070                     {
8071                       /* If we got rid of a DTPMOD/DTPREL reloc pair then
8072                          we'll lose one or two dyn relocs.  */
8073                       if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, sec, info,
8074                                              NULL, h, sym))
8075                         return FALSE;
8076
8077                       if (tls_set == (TLS_EXPLICIT | TLS_GD))
8078                         {
8079                           if (!dec_dynrel_count ((rel + 1)->r_info, sec, info,
8080                                                  NULL, h, sym))
8081                             return FALSE;
8082                         }
8083                     }
8084
8085                   *tls_mask |= tls_set;
8086                   *tls_mask &= ~tls_clear;
8087                 }
8088
8089               if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8090                 free (relstart);
8091             }
8092
8093         if (locsyms != NULL
8094             && (elf_symtab_hdr (ibfd).contents != (unsigned char *) locsyms))
8095           {
8096             if (!info->keep_memory)
8097               free (locsyms);
8098             else
8099               elf_symtab_hdr (ibfd).contents = (unsigned char *) locsyms;
8100           }
8101       }
8102
8103   if (toc_ref != NULL)
8104     free (toc_ref);
8105   return TRUE;
8106 }
8107
8108 /* Called via elf_link_hash_traverse from ppc64_elf_edit_toc to adjust
8109    the values of any global symbols in a toc section that has been
8110    edited.  Globals in toc sections should be a rarity, so this function
8111    sets a flag if any are found in toc sections other than the one just
8112    edited, so that futher hash table traversals can be avoided.  */
8113
8114 struct adjust_toc_info
8115 {
8116   asection *toc;
8117   unsigned long *skip;
8118   bfd_boolean global_toc_syms;
8119 };
8120
8121 enum toc_skip_enum { ref_from_discarded = 1, can_optimize = 2 };
8122
8123 static bfd_boolean
8124 adjust_toc_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8125 {
8126   struct ppc_link_hash_entry *eh;
8127   struct adjust_toc_info *toc_inf = (struct adjust_toc_info *) inf;
8128   unsigned long i;
8129
8130   if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
8131       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
8132     return TRUE;
8133
8134   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
8135   if (eh->adjust_done)
8136     return TRUE;
8137
8138   if (eh->elf.root.u.def.section == toc_inf->toc)
8139     {
8140       if (eh->elf.root.u.def.value > toc_inf->toc->rawsize)
8141         i = toc_inf->toc->rawsize >> 3;
8142       else
8143         i = eh->elf.root.u.def.value >> 3;
8144
8145       if ((toc_inf->skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0)
8146         {
8147           (*_bfd_error_handler)
8148             (_("%s defined on removed toc entry"), eh->elf.root.root.string);
8149           do
8150             ++i;
8151           while ((toc_inf->skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0);
8152           eh->elf.root.u.def.value = (bfd_vma) i << 3;
8153         }
8154
8155       eh->elf.root.u.def.value -= toc_inf->skip[i];
8156       eh->adjust_done = 1;
8157     }
8158   else if (strcmp (eh->elf.root.u.def.section->name, ".toc") == 0)
8159     toc_inf->global_toc_syms = TRUE;
8160
8161   return TRUE;
8162 }
8163
8164 /* Return TRUE iff INSN is one we expect on a _LO variety toc/got reloc.  */
8165
8166 static bfd_boolean
8167 ok_lo_toc_insn (unsigned int insn)
8168 {
8169   return ((insn & (0x3f << 26)) == 14u << 26 /* addi */
8170           || (insn & (0x3f << 26)) == 32u << 26 /* lwz */
8171           || (insn & (0x3f << 26)) == 34u << 26 /* lbz */
8172           || (insn & (0x3f << 26)) == 36u << 26 /* stw */
8173           || (insn & (0x3f << 26)) == 38u << 26 /* stb */
8174           || (insn & (0x3f << 26)) == 40u << 26 /* lhz */
8175           || (insn & (0x3f << 26)) == 42u << 26 /* lha */
8176           || (insn & (0x3f << 26)) == 44u << 26 /* sth */
8177           || (insn & (0x3f << 26)) == 46u << 26 /* lmw */
8178           || (insn & (0x3f << 26)) == 47u << 26 /* stmw */
8179           || (insn & (0x3f << 26)) == 48u << 26 /* lfs */
8180           || (insn & (0x3f << 26)) == 50u << 26 /* lfd */
8181           || (insn & (0x3f << 26)) == 52u << 26 /* stfs */
8182           || (insn & (0x3f << 26)) == 54u << 26 /* stfd */
8183           || ((insn & (0x3f << 26)) == 58u << 26 /* lwa,ld,lmd */
8184               && (insn & 3) != 1)
8185           || ((insn & (0x3f << 26)) == 62u << 26 /* std, stmd */
8186               && ((insn & 3) == 0 || (insn & 3) == 3))
8187           || (insn & (0x3f << 26)) == 12u << 26 /* addic */);
8188 }
8189
8190 /* Examine all relocs referencing .toc sections in order to remove
8191    unused .toc entries.  */
8192
8193 bfd_boolean
8194 ppc64_elf_edit_toc (struct bfd_link_info *info)
8195 {
8196   bfd *ibfd;
8197   struct adjust_toc_info toc_inf;
8198   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
8199
8200   htab->do_toc_opt = 1;
8201   toc_inf.global_toc_syms = TRUE;
8202   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
8203     {
8204       asection *toc, *sec;
8205       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8206       Elf_Internal_Sym *local_syms;
8207       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *toc_relocs;
8208       unsigned long *skip, *drop;
8209       unsigned char *used;
8210       unsigned char *keep, last, some_unused;
8211
8212       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
8213         continue;
8214
8215       toc = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".toc");
8216       if (toc == NULL
8217           || toc->size == 0
8218           || toc->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
8219           || discarded_section (toc))
8220         continue;
8221
8222       toc_relocs = NULL;
8223       local_syms = NULL;
8224       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
8225
8226       /* Look at sections dropped from the final link.  */
8227       skip = NULL;
8228       relstart = NULL;
8229       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8230         {
8231           if (sec->reloc_count == 0
8232               || !discarded_section (sec)
8233               || get_opd_info (sec)
8234               || (sec->flags & SEC_ALLOC) == 0
8235               || (sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
8236             continue;
8237
8238           relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL, FALSE);
8239           if (relstart == NULL)
8240             goto error_ret;
8241
8242           /* Run through the relocs to see which toc entries might be
8243              unused.  */
8244           for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8245             {
8246               enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8247               unsigned long r_symndx;
8248               asection *sym_sec;
8249               struct elf_link_hash_entry *h;
8250               Elf_Internal_Sym *sym;
8251               bfd_vma val;
8252
8253               r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8254               switch (r_type)
8255                 {
8256                 default:
8257                   continue;
8258
8259                 case R_PPC64_TOC16:
8260                 case R_PPC64_TOC16_LO:
8261                 case R_PPC64_TOC16_HI:
8262                 case R_PPC64_TOC16_HA:
8263                 case R_PPC64_TOC16_DS:
8264                 case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8265                   break;
8266                 }
8267
8268               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8269               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8270                               r_symndx, ibfd))
8271                 goto error_ret;
8272
8273               if (sym_sec != toc)
8274                 continue;
8275
8276               if (h != NULL)
8277                 val = h->root.u.def.value;
8278               else
8279                 val = sym->st_value;
8280               val += rel->r_addend;
8281
8282               if (val >= toc->size)
8283                 continue;
8284
8285               /* Anything in the toc ought to be aligned to 8 bytes.
8286                  If not, don't mark as unused.  */
8287               if (val & 7)
8288                 continue;
8289
8290               if (skip == NULL)
8291                 {
8292                   skip = bfd_zmalloc (sizeof (*skip) * (toc->size + 15) / 8);
8293                   if (skip == NULL)
8294                     goto error_ret;
8295                 }
8296
8297               skip[val >> 3] = ref_from_discarded;
8298             }
8299
8300           if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8301             free (relstart);
8302         }
8303
8304       /* For largetoc loads of address constants, we can convert
8305          .  addis rx,2,addr@got@ha
8306          .  ld ry,addr@got@l(rx)
8307          to
8308          .  addis rx,2,addr@toc@ha
8309          .  addi ry,rx,addr@toc@l
8310          when addr is within 2G of the toc pointer.  This then means
8311          that the word storing "addr" in the toc is no longer needed.  */
8312
8313       if (!ppc64_elf_tdata (ibfd)->has_small_toc_reloc
8314           && toc->output_section->rawsize < (bfd_vma) 1 << 31
8315           && toc->reloc_count != 0)
8316         {
8317           /* Read toc relocs.  */
8318           toc_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, toc, NULL, NULL,
8319                                                   info->keep_memory);
8320           if (toc_relocs == NULL)
8321             goto error_ret;
8322
8323           for (rel = toc_relocs; rel < toc_relocs + toc->reloc_count; ++rel)
8324             {
8325               enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8326               unsigned long r_symndx;
8327               asection *sym_sec;
8328               struct elf_link_hash_entry *h;
8329               Elf_Internal_Sym *sym;
8330               bfd_vma val, addr;
8331
8332               r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8333               if (r_type != R_PPC64_ADDR64)
8334                 continue;
8335
8336               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8337               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8338                               r_symndx, ibfd))
8339                 goto error_ret;
8340
8341               if (sym_sec == NULL
8342                   || discarded_section (sym_sec))
8343                 continue;
8344
8345               if (!SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8346                 continue;
8347
8348               if (h != NULL)
8349                 {
8350                   if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
8351                     continue;
8352                   val = h->root.u.def.value;
8353                 }
8354               else
8355                 {
8356                   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
8357                     continue;
8358                   val = sym->st_value;
8359                 }
8360               val += rel->r_addend;
8361               val += sym_sec->output_section->vma + sym_sec->output_offset;
8362
8363               /* We don't yet know the exact toc pointer value, but we
8364                  know it will be somewhere in the toc section.  Don't
8365                  optimize if the difference from any possible toc
8366                  pointer is outside [ff..f80008000, 7fff7fff].  */
8367               addr = toc->output_section->vma + TOC_BASE_OFF;
8368               if (val - addr + (bfd_vma) 0x80008000 >= (bfd_vma) 1 << 32)
8369                 continue;
8370
8371               addr = toc->output_section->vma + toc->output_section->rawsize;
8372               if (val - addr + (bfd_vma) 0x80008000 >= (bfd_vma) 1 << 32)
8373                 continue;
8374
8375               if (skip == NULL)
8376                 {
8377                   skip = bfd_zmalloc (sizeof (*skip) * (toc->size + 15) / 8);
8378                   if (skip == NULL)
8379                     goto error_ret;
8380                 }
8381
8382               skip[rel->r_offset >> 3]
8383                 |= can_optimize | ((rel - toc_relocs) << 2);
8384             }
8385         }
8386
8387       if (skip == NULL)
8388         continue;
8389
8390       used = bfd_zmalloc (sizeof (*used) * (toc->size + 7) / 8);
8391       if (used == NULL)
8392         {
8393         error_ret:
8394           if (local_syms != NULL
8395               && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
8396             free (local_syms);
8397           if (sec != NULL
8398               && relstart != NULL
8399               && elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8400             free (relstart);
8401           if (toc_relocs != NULL
8402               && elf_section_data (toc)->relocs != toc_relocs)
8403             free (toc_relocs);
8404           if (skip != NULL)
8405             free (skip);
8406           return FALSE;
8407         }
8408
8409       /* Now check all kept sections that might reference the toc.
8410          Check the toc itself last.  */
8411       for (sec = (ibfd->sections == toc && toc->next ? toc->next
8412                   : ibfd->sections);
8413            sec != NULL;
8414            sec = (sec == toc ? NULL
8415                   : sec->next == NULL ? toc
8416                   : sec->next == toc && toc->next ? toc->next
8417                   : sec->next))
8418         {
8419           int repeat;
8420
8421           if (sec->reloc_count == 0
8422               || discarded_section (sec)
8423               || get_opd_info (sec)
8424               || (sec->flags & SEC_ALLOC) == 0
8425               || (sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
8426             continue;
8427
8428           relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
8429                                                 info->keep_memory);
8430           if (relstart == NULL)
8431             goto error_ret;
8432
8433           /* Mark toc entries referenced as used.  */
8434           do
8435             {
8436               repeat = 0;
8437               for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8438                 {
8439                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8440                   unsigned long r_symndx;
8441                   asection *sym_sec;
8442                   struct elf_link_hash_entry *h;
8443                   Elf_Internal_Sym *sym;
8444                   bfd_vma val;
8445                   enum {no_check, check_lo, check_ha} insn_check;
8446
8447                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8448                   switch (r_type)
8449                     {
8450                     default:
8451                       insn_check = no_check;
8452                       break;
8453
8454                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
8455                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
8456                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
8457                     case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
8458                     case R_PPC64_GOT16_HA:
8459                     case R_PPC64_TOC16_HA:
8460                       insn_check = check_ha;
8461                       break;
8462
8463                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
8464                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
8465                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
8466                     case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
8467                     case R_PPC64_GOT16_LO:
8468                     case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
8469                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8470                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8471                       insn_check = check_lo;
8472                       break;
8473                     }
8474
8475                   if (insn_check != no_check)
8476                     {
8477                       bfd_vma off = rel->r_offset & ~3;
8478                       unsigned char buf[4];
8479                       unsigned int insn;
8480
8481                       if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, buf, off, 4))
8482                         {
8483                           free (used);
8484                           goto error_ret;
8485                         }
8486                       insn = bfd_get_32 (ibfd, buf);
8487                       if (insn_check == check_lo
8488                           ? !ok_lo_toc_insn (insn)
8489                           : ((insn & ((0x3f << 26) | 0x1f << 16))
8490                              != ((15u << 26) | (2 << 16)) /* addis rt,2,imm */))
8491                         {
8492                           char str[12];
8493
8494                           ppc64_elf_tdata (ibfd)->unexpected_toc_insn = 1;
8495                           sprintf (str, "%#08x", insn);
8496                           info->callbacks->einfo
8497                             (_("%P: %H: toc optimization is not supported for"
8498                                " %s instruction.\n"),
8499                              ibfd, sec, rel->r_offset & ~3, str);
8500                         }
8501                     }
8502
8503                   switch (r_type)
8504                     {
8505                     case R_PPC64_TOC16:
8506                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8507                     case R_PPC64_TOC16_HI:
8508                     case R_PPC64_TOC16_HA:
8509                     case R_PPC64_TOC16_DS:
8510                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8511                       /* In case we're taking addresses of toc entries.  */
8512                     case R_PPC64_ADDR64:
8513                       break;
8514
8515                     default:
8516                       continue;
8517                     }
8518
8519                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8520                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8521                                   r_symndx, ibfd))
8522                     {
8523                       free (used);
8524                       goto error_ret;
8525                     }
8526
8527                   if (sym_sec != toc)
8528                     continue;
8529
8530                   if (h != NULL)
8531                     val = h->root.u.def.value;
8532                   else
8533                     val = sym->st_value;
8534                   val += rel->r_addend;
8535
8536                   if (val >= toc->size)
8537                     continue;
8538
8539                   if ((skip[val >> 3] & can_optimize) != 0)
8540                     {
8541                       bfd_vma off;
8542                       unsigned char opc;
8543
8544                       switch (r_type)
8545                         {
8546                         case R_PPC64_TOC16_HA:
8547                           break;
8548
8549                         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8550                           off = rel->r_offset;
8551                           off += (bfd_big_endian (ibfd) ? -2 : 3);
8552                           if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, &opc,
8553                                                          off, 1))
8554                             {
8555                               free (used);
8556                               goto error_ret;
8557                             }
8558                           if ((opc & (0x3f << 2)) == (58u << 2))
8559                             break;
8560                           /* Fall thru */
8561
8562                         default:
8563                           /* Wrong sort of reloc, or not a ld.  We may
8564                              as well clear ref_from_discarded too.  */
8565                           skip[val >> 3] = 0;
8566                         }
8567                     }
8568
8569                   if (sec != toc)
8570                     used[val >> 3] = 1;
8571                   /* For the toc section, we only mark as used if this
8572                      entry itself isn't unused.  */
8573                   else if ((used[rel->r_offset >> 3]
8574                             || !(skip[rel->r_offset >> 3] & ref_from_discarded))
8575                            && !used[val >> 3])
8576                     {
8577                       /* Do all the relocs again, to catch reference
8578                          chains.  */
8579                       repeat = 1;
8580                       used[val >> 3] = 1;
8581                     }
8582                 }
8583             }
8584           while (repeat);
8585
8586           if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8587             free (relstart);
8588         }
8589
8590       /* Merge the used and skip arrays.  Assume that TOC
8591          doublewords not appearing as either used or unused belong
8592          to to an entry more than one doubleword in size.  */
8593       for (drop = skip, keep = used, last = 0, some_unused = 0;
8594            drop < skip + (toc->size + 7) / 8;
8595            ++drop, ++keep)
8596         {
8597           if (*keep)
8598             {
8599               *drop &= ~ref_from_discarded;
8600               if ((*drop & can_optimize) != 0)
8601                 some_unused = 1;
8602               last = 0;
8603             }
8604           else if ((*drop & ref_from_discarded) != 0)
8605             {
8606               some_unused = 1;
8607               last = ref_from_discarded;
8608             }
8609           else
8610             *drop = last;
8611         }
8612
8613       free (used);
8614
8615       if (some_unused)
8616         {
8617           bfd_byte *contents, *src;
8618           unsigned long off;
8619           Elf_Internal_Sym *sym;
8620           bfd_boolean local_toc_syms = FALSE;
8621
8622           /* Shuffle the toc contents, and at the same time convert the
8623              skip array from booleans into offsets.  */
8624           if (!bfd_malloc_and_get_section (ibfd, toc, &contents))
8625             goto error_ret;
8626
8627           elf_section_data (toc)->this_hdr.contents = contents;
8628
8629           for (src = contents, off = 0, drop = skip;
8630                src < contents + toc->size;
8631                src += 8, ++drop)
8632             {
8633               if ((*drop & (can_optimize | ref_from_discarded)) != 0)
8634                 off += 8;
8635               else if (off != 0)
8636                 {
8637                   *drop = off;
8638                   memcpy (src - off, src, 8);
8639                 }
8640             }
8641           *drop = off;
8642           toc->rawsize = toc->size;
8643           toc->size = src - contents - off;
8644
8645           /* Adjust addends for relocs against the toc section sym,
8646              and optimize any accesses we can.  */
8647           for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8648             {
8649               if (sec->reloc_count == 0
8650                   || discarded_section (sec))
8651                 continue;
8652
8653               relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
8654                                                     info->keep_memory);
8655               if (relstart == NULL)
8656                 goto error_ret;
8657
8658               for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8659                 {
8660                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8661                   unsigned long r_symndx;
8662                   asection *sym_sec;
8663                   struct elf_link_hash_entry *h;
8664                   bfd_vma val;
8665
8666                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8667                   switch (r_type)
8668                     {
8669                     default:
8670                       continue;
8671
8672                     case R_PPC64_TOC16:
8673                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8674                     case R_PPC64_TOC16_HI:
8675                     case R_PPC64_TOC16_HA:
8676                     case R_PPC64_TOC16_DS:
8677                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8678                     case R_PPC64_ADDR64:
8679                       break;
8680                     }
8681
8682                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8683                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8684                                   r_symndx, ibfd))
8685                     goto error_ret;
8686
8687                   if (sym_sec != toc)
8688                     continue;
8689
8690                   if (h != NULL)
8691                     val = h->root.u.def.value;
8692                   else
8693                     {
8694                       val = sym->st_value;
8695                       if (val != 0)
8696                         local_toc_syms = TRUE;
8697                     }
8698
8699                   val += rel->r_addend;
8700
8701                   if (val > toc->rawsize)
8702                     val = toc->rawsize;
8703                   else if ((skip[val >> 3] & ref_from_discarded) != 0)
8704                     continue;
8705                   else if ((skip[val >> 3] & can_optimize) != 0)
8706                     {
8707                       Elf_Internal_Rela *tocrel
8708                         = toc_relocs + (skip[val >> 3] >> 2);
8709                       unsigned long tsym = ELF64_R_SYM (tocrel->r_info);
8710
8711                       switch (r_type)
8712                         {
8713                         case R_PPC64_TOC16_HA:
8714                           rel->r_info = ELF64_R_INFO (tsym, R_PPC64_TOC16_HA);
8715                           break;
8716
8717                         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8718                           rel->r_info = ELF64_R_INFO (tsym, R_PPC64_LO_DS_OPT);
8719                           break;
8720
8721                         default:
8722                           if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
8723                             ppc_howto_init ();
8724                           info->callbacks->einfo
8725                             (_("%P: %H: %s references "
8726                                "optimized away TOC entry\n"),
8727                              ibfd, sec, rel->r_offset,
8728                              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name);
8729                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8730                           goto error_ret;
8731                         }
8732                       rel->r_addend = tocrel->r_addend;
8733                       elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
8734                       continue;
8735                     }
8736
8737                   if (h != NULL || sym->st_value != 0)
8738                     continue;
8739
8740                   rel->r_addend -= skip[val >> 3];
8741                   elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
8742                 }
8743
8744               if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8745                 free (relstart);
8746             }
8747
8748           /* We shouldn't have local or global symbols defined in the TOC,
8749              but handle them anyway.  */
8750           if (local_syms != NULL)
8751             for (sym = local_syms;
8752                  sym < local_syms + symtab_hdr->sh_info;
8753                  ++sym)
8754               if (sym->st_value != 0
8755                   && bfd_section_from_elf_index (ibfd, sym->st_shndx) == toc)
8756                 {
8757                   unsigned long i;
8758
8759                   if (sym->st_value > toc->rawsize)
8760                     i = toc->rawsize >> 3;
8761                   else
8762                     i = sym->st_value >> 3;
8763
8764                   if ((skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0)
8765                     {
8766                       if (local_toc_syms)
8767                         (*_bfd_error_handler)
8768                           (_("%s defined on removed toc entry"),
8769                            bfd_elf_sym_name (ibfd, symtab_hdr, sym, NULL));
8770                       do
8771                         ++i;
8772                       while ((skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)));
8773                       sym->st_value = (bfd_vma) i << 3;
8774                     }
8775
8776                   sym->st_value -= skip[i];
8777                   symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
8778                 }
8779
8780           /* Adjust any global syms defined in this toc input section.  */
8781           if (toc_inf.global_toc_syms)
8782             {
8783               toc_inf.toc = toc;
8784               toc_inf.skip = skip;
8785               toc_inf.global_toc_syms = FALSE;
8786               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), adjust_toc_syms,
8787                                       &toc_inf);
8788             }
8789
8790           if (toc->reloc_count != 0)
8791             {
8792               Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
8793               Elf_Internal_Rela *wrel;
8794               bfd_size_type sz;
8795
8796               /* Remove unused toc relocs, and adjust those we keep.  */
8797               if (toc_relocs == NULL)
8798                 toc_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, toc, NULL, NULL,
8799                                                         info->keep_memory);
8800               if (toc_relocs == NULL)
8801                 goto error_ret;
8802
8803               wrel = toc_relocs;
8804               for (rel = toc_relocs; rel < toc_relocs + toc->reloc_count; ++rel)
8805                 if ((skip[rel->r_offset >> 3]
8806                      & (ref_from_discarded | can_optimize)) == 0)
8807                   {
8808                     wrel->r_offset = rel->r_offset - skip[rel->r_offset >> 3];
8809                     wrel->r_info = rel->r_info;
8810                     wrel->r_addend = rel->r_addend;
8811                     ++wrel;
8812                   }
8813                 else if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, toc, info,
8814                                             &local_syms, NULL, NULL))
8815                   goto error_ret;
8816
8817               elf_section_data (toc)->relocs = toc_relocs;
8818               toc->reloc_count = wrel - toc_relocs;
8819               rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (toc);
8820               sz = rel_hdr->sh_entsize;
8821               rel_hdr->sh_size = toc->reloc_count * sz;
8822             }
8823         }
8824       else if (toc_relocs != NULL
8825                && elf_section_data (toc)->relocs != toc_relocs)
8826         free (toc_relocs);
8827
8828       if (local_syms != NULL
8829           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
8830         {
8831           if (!info->keep_memory)
8832             free (local_syms);
8833           else
8834             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
8835         }
8836       free (skip);
8837     }
8838
8839   return TRUE;
8840 }
8841
8842 /* Return true iff input section I references the TOC using
8843    instructions limited to +/-32k offsets.  */
8844
8845 bfd_boolean
8846 ppc64_elf_has_small_toc_reloc (asection *i)
8847 {
8848   return (is_ppc64_elf (i->owner)
8849           && ppc64_elf_tdata (i->owner)->has_small_toc_reloc);
8850 }
8851
8852 /* Allocate space for one GOT entry.  */
8853
8854 static void
8855 allocate_got (struct elf_link_hash_entry *h,
8856               struct bfd_link_info *info,
8857               struct got_entry *gent)
8858 {
8859   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
8860   bfd_boolean dyn;
8861   struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
8862   int entsize = (gent->tls_type & eh->tls_mask & (TLS_GD | TLS_LD)
8863                  ? 16 : 8);
8864   int rentsize = (gent->tls_type & eh->tls_mask & TLS_GD
8865                   ? 2 : 1) * sizeof (Elf64_External_Rela);
8866   asection *got = ppc64_elf_tdata (gent->owner)->got;
8867
8868   gent->got.offset = got->size;
8869   got->size += entsize;
8870
8871   dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
8872   if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
8873     {
8874       htab->reliplt->size += rentsize;
8875       htab->got_reli_size += rentsize;
8876     }
8877   else if ((info->shared
8878             || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h))
8879            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8880                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8881     {
8882       asection *relgot = ppc64_elf_tdata (gent->owner)->relgot;
8883       relgot->size += rentsize;
8884     }
8885 }
8886
8887 /* This function merges got entries in the same toc group.  */
8888
8889 static void
8890 merge_got_entries (struct got_entry **pent)
8891 {
8892   struct got_entry *ent, *ent2;
8893
8894   for (ent = *pent; ent != NULL; ent = ent->next)
8895     if (!ent->is_indirect)
8896       for (ent2 = ent->next; ent2 != NULL; ent2 = ent2->next)
8897         if (!ent2->is_indirect
8898             && ent2->addend == ent->addend
8899             && ent2->tls_type == ent->tls_type
8900             && elf_gp (ent2->owner) == elf_gp (ent->owner))
8901           {
8902             ent2->is_indirect = TRUE;
8903             ent2->got.ent = ent;
8904           }
8905 }
8906
8907 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
8908    dynamic relocs.  */
8909
8910 static bfd_boolean
8911 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8912 {
8913   struct bfd_link_info *info;
8914   struct ppc_link_hash_table *htab;
8915   asection *s;
8916   struct ppc_link_hash_entry *eh;
8917   struct elf_dyn_relocs *p;
8918   struct got_entry **pgent, *gent;
8919
8920   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8921     return TRUE;
8922
8923   info = (struct bfd_link_info *) inf;
8924   htab = ppc_hash_table (info);
8925   if (htab == NULL)
8926     return FALSE;
8927
8928   if ((htab->elf.dynamic_sections_created
8929        && h->dynindx != -1
8930        && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared, h))
8931       || h->type == STT_GNU_IFUNC)
8932     {
8933       struct plt_entry *pent;
8934       bfd_boolean doneone = FALSE;
8935       for (pent = h->plt.plist; pent != NULL; pent = pent->next)
8936         if (pent->plt.refcount > 0)
8937           {
8938             if (!htab->elf.dynamic_sections_created
8939                 || h->dynindx == -1)
8940               {
8941                 s = htab->iplt;
8942                 pent->plt.offset = s->size;
8943                 s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
8944                 s = htab->reliplt;
8945               }
8946             else
8947               {
8948                 /* If this is the first .plt entry, make room for the special
8949                    first entry.  */
8950                 s = htab->plt;
8951                 if (s->size == 0)
8952                   s->size += PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE;
8953
8954                 pent->plt.offset = s->size;
8955
8956                 /* Make room for this entry.  */
8957                 s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
8958
8959                 /* Make room for the .glink code.  */
8960                 s = htab->glink;
8961                 if (s->size == 0)
8962                   s->size += GLINK_CALL_STUB_SIZE;
8963                 /* We need bigger stubs past index 32767.  */
8964                 if (s->size >= GLINK_CALL_STUB_SIZE + 32768*2*4)
8965                   s->size += 4;
8966                 s->size += 2*4;
8967
8968                 /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
8969                 s = htab->relplt;
8970               }
8971             s->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
8972             doneone = TRUE;
8973           }
8974         else
8975           pent->plt.offset = (bfd_vma) -1;
8976       if (!doneone)
8977         {
8978           h->plt.plist = NULL;
8979           h->needs_plt = 0;
8980         }
8981     }
8982   else
8983     {
8984       h->plt.plist = NULL;
8985       h->needs_plt = 0;
8986     }
8987
8988   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
8989   /* Run through the TLS GD got entries first if we're changing them
8990      to TPREL.  */
8991   if ((eh->tls_mask & TLS_TPRELGD) != 0)
8992     for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
8993       if (gent->got.refcount > 0
8994           && (gent->tls_type & TLS_GD) != 0)
8995         {
8996           /* This was a GD entry that has been converted to TPREL.  If
8997              there happens to be a TPREL entry we can use that one.  */
8998           struct got_entry *ent;
8999           for (ent = h->got.glist; ent != NULL; ent = ent->next)
9000             if (ent->got.refcount > 0
9001                 && (ent->tls_type & TLS_TPREL) != 0
9002                 && ent->addend == gent->addend
9003                 && ent->owner == gent->owner)
9004               {
9005                 gent->got.refcount = 0;
9006                 break;
9007               }
9008
9009           /* If not, then we'll be using our own TPREL entry.  */
9010           if (gent->got.refcount != 0)
9011             gent->tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
9012         }
9013
9014   /* Remove any list entry that won't generate a word in the GOT before
9015      we call merge_got_entries.  Otherwise we risk merging to empty
9016      entries.  */
9017   pgent = &h->got.glist;
9018   while ((gent = *pgent) != NULL)
9019     if (gent->got.refcount > 0)
9020       {
9021         if ((gent->tls_type & TLS_LD) != 0
9022             && !h->def_dynamic)
9023           {
9024             ppc64_tlsld_got (gent->owner)->got.refcount += 1;
9025             *pgent = gent->next;
9026           }
9027         else
9028           pgent = &gent->next;
9029       }
9030     else
9031       *pgent = gent->next;
9032
9033   if (!htab->do_multi_toc)
9034     merge_got_entries (&h->got.glist);
9035
9036   for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
9037     if (!gent->is_indirect)
9038       {
9039         /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
9040            Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic,
9041            nor will all TLS symbols.  */
9042         if (h->dynindx == -1
9043             && !h->forced_local
9044             && h->type != STT_GNU_IFUNC
9045             && htab->elf.dynamic_sections_created)
9046           {
9047             if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9048               return FALSE;
9049           }
9050
9051         if (!is_ppc64_elf (gent->owner))
9052           abort ();
9053
9054         allocate_got (h, info, gent);
9055       }
9056
9057   if (eh->dyn_relocs == NULL
9058       || (!htab->elf.dynamic_sections_created
9059           && h->type != STT_GNU_IFUNC))
9060     return TRUE;
9061
9062   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
9063      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
9064      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
9065      space for relocs that have become local due to symbol visibility
9066      changes.  */
9067
9068   if (info->shared)
9069     {
9070       /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call insn,
9071          or certain REL relocs (see must_be_dyn_reloc) that can be
9072          generated via assembly.  We want calls to protected symbols to
9073          resolve directly to the function rather than going via the plt.
9074          If people want function pointer comparisons to work as expected
9075          then they should avoid writing weird assembly.  */
9076       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
9077         {
9078           struct elf_dyn_relocs **pp;
9079
9080           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
9081             {
9082               p->count -= p->pc_count;
9083               p->pc_count = 0;
9084               if (p->count == 0)
9085                 *pp = p->next;
9086               else
9087                 pp = &p->next;
9088             }
9089         }
9090
9091       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
9092          visibility.  */
9093       if (eh->dyn_relocs != NULL
9094           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9095         {
9096           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
9097             eh->dyn_relocs = NULL;
9098
9099           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
9100              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
9101           else if (h->dynindx == -1
9102                    && !h->forced_local)
9103             {
9104               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9105                 return FALSE;
9106             }
9107         }
9108     }
9109   else if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
9110     {
9111       if (!h->non_got_ref)
9112         eh->dyn_relocs = NULL;
9113     }
9114   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
9115     {
9116       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
9117          symbols which turn out to need copy relocs or are not
9118          dynamic.  */
9119
9120       if (!h->non_got_ref
9121           && !h->def_regular)
9122         {
9123           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
9124              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
9125           if (h->dynindx == -1
9126               && !h->forced_local)
9127             {
9128               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9129                 return FALSE;
9130             }
9131
9132           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
9133              relocs.  */
9134           if (h->dynindx != -1)
9135             goto keep;
9136         }
9137
9138       eh->dyn_relocs = NULL;
9139
9140     keep: ;
9141     }
9142
9143   /* Finally, allocate space.  */
9144   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
9145     {
9146       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
9147       if (eh->elf.type == STT_GNU_IFUNC)
9148         sreloc = htab->reliplt;
9149       sreloc->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
9150     }
9151
9152   return TRUE;
9153 }
9154
9155 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
9156
9157 static bfd_boolean
9158 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9159 {
9160   struct ppc_link_hash_entry *eh;
9161   struct elf_dyn_relocs *p;
9162
9163   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
9164   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
9165     {
9166       asection *s = p->sec->output_section;
9167
9168       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
9169         {
9170           struct bfd_link_info *info = inf;
9171
9172           info->flags |= DF_TEXTREL;
9173
9174           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
9175           return FALSE;
9176         }
9177     }
9178   return TRUE;
9179 }
9180
9181 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9182
9183 static bfd_boolean
9184 ppc64_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9185                                  struct bfd_link_info *info)
9186 {
9187   struct ppc_link_hash_table *htab;
9188   bfd *dynobj;
9189   asection *s;
9190   bfd_boolean relocs;
9191   bfd *ibfd;
9192   struct got_entry *first_tlsld;
9193
9194   htab = ppc_hash_table (info);
9195   if (htab == NULL)
9196     return FALSE;
9197
9198   dynobj = htab->elf.dynobj;
9199   if (dynobj == NULL)
9200     abort ();
9201
9202   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
9203     {
9204       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9205       if (info->executable)
9206         {
9207           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9208           if (s == NULL)
9209             abort ();
9210           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
9211           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
9212         }
9213     }
9214
9215   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
9216      relocs.  */
9217   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
9218     {
9219       struct got_entry **lgot_ents;
9220       struct got_entry **end_lgot_ents;
9221       struct plt_entry **local_plt;
9222       struct plt_entry **end_local_plt;
9223       unsigned char *lgot_masks;
9224       bfd_size_type locsymcount;
9225       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9226
9227       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9228         continue;
9229
9230       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9231         {
9232           struct ppc_dyn_relocs *p;
9233
9234           for (p = elf_section_data (s)->local_dynrel; p != NULL; p = p->next)
9235             {
9236               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
9237                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
9238                 {
9239                   /* Input section has been discarded, either because
9240                      it is a copy of a linkonce section or due to
9241                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
9242                      the relocs too.  */
9243                 }
9244               else if (p->count != 0)
9245                 {
9246                   asection *srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
9247                   if (p->ifunc)
9248                     srel = htab->reliplt;
9249                   srel->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
9250                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9251                     info->flags |= DF_TEXTREL;
9252                 }
9253             }
9254         }
9255
9256       lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
9257       if (!lgot_ents)
9258         continue;
9259
9260       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
9261       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9262       end_lgot_ents = lgot_ents + locsymcount;
9263       local_plt = (struct plt_entry **) end_lgot_ents;
9264       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
9265       lgot_masks = (unsigned char *) end_local_plt;
9266       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9267       for (; lgot_ents < end_lgot_ents; ++lgot_ents, ++lgot_masks)
9268         {
9269           struct got_entry **pent, *ent;
9270
9271           pent = lgot_ents;
9272           while ((ent = *pent) != NULL)
9273             if (ent->got.refcount > 0)
9274               {
9275                 if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_LD) != 0)
9276                   {
9277                     ppc64_tlsld_got (ibfd)->got.refcount += 1;
9278                     *pent = ent->next;
9279                   }
9280                 else
9281                   {
9282                     unsigned int ent_size = 8;
9283                     unsigned int rel_size = sizeof (Elf64_External_Rela);
9284
9285                     ent->got.offset = s->size;
9286                     if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_GD) != 0)
9287                       {
9288                         ent_size *= 2;
9289                         rel_size *= 2;
9290                       }
9291                     s->size += ent_size;
9292                     if ((*lgot_masks & PLT_IFUNC) != 0)
9293                       {
9294                         htab->reliplt->size += rel_size;
9295                         htab->got_reli_size += rel_size;
9296                       }
9297                     else if (info->shared)
9298                       {
9299                         asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9300                         srel->size += rel_size;
9301                       }
9302                     pent = &ent->next;
9303                   }
9304               }
9305             else
9306               *pent = ent->next;
9307         }
9308
9309       /* Allocate space for calls to local STT_GNU_IFUNC syms in .iplt.  */
9310       for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
9311         {
9312           struct plt_entry *ent;
9313
9314           for (ent = *local_plt; ent != NULL; ent = ent->next)
9315             if (ent->plt.refcount > 0)
9316               {
9317                 s = htab->iplt;
9318                 ent->plt.offset = s->size;
9319                 s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
9320
9321                 htab->reliplt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9322               }
9323             else
9324               ent->plt.offset = (bfd_vma) -1;
9325         }
9326     }
9327
9328   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
9329      sym dynamic relocs.  */
9330   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, info);
9331
9332   first_tlsld = NULL;
9333   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
9334     {
9335       struct got_entry *ent;
9336
9337       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9338         continue;
9339
9340       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
9341       if (ent->got.refcount > 0)
9342         {
9343           if (!htab->do_multi_toc && first_tlsld != NULL)
9344             {
9345               ent->is_indirect = TRUE;
9346               ent->got.ent = first_tlsld;
9347             }
9348           else
9349             {
9350               if (first_tlsld == NULL)
9351                 first_tlsld = ent;
9352               s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9353               ent->got.offset = s->size;
9354               ent->owner = ibfd;
9355               s->size += 16;
9356               if (info->shared)
9357                 {
9358                   asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9359                   srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9360                 }
9361             }
9362         }
9363       else
9364         ent->got.offset = (bfd_vma) -1;
9365     }
9366
9367   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
9368      Allocate memory for them.  */
9369   relocs = FALSE;
9370   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9371     {
9372       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9373         continue;
9374
9375       if (s == htab->brlt || s == htab->relbrlt)
9376         /* These haven't been allocated yet;  don't strip.  */
9377         continue;
9378       else if (s == htab->got
9379                || s == htab->plt
9380                || s == htab->iplt
9381                || s == htab->glink
9382                || s == htab->dynbss)
9383         {
9384           /* Strip this section if we don't need it; see the
9385              comment below.  */
9386         }
9387       else if (s == htab->glink_eh_frame)
9388         {
9389           if (!bfd_is_abs_section (s->output_section))
9390             /* Not sized yet.  */
9391             continue;
9392         }
9393       else if (CONST_STRNEQ (s->name, ".rela"))
9394         {
9395           if (s->size != 0)
9396             {
9397               if (s != htab->relplt)
9398                 relocs = TRUE;
9399
9400               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9401                  to copy relocs into the output file.  */
9402               s->reloc_count = 0;
9403             }
9404         }
9405       else
9406         {
9407           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9408           continue;
9409         }
9410
9411       if (s->size == 0)
9412         {
9413           /* If we don't need this section, strip it from the
9414              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
9415              .rela.plt.  We must create both sections in
9416              create_dynamic_sections, because they must be created
9417              before the linker maps input sections to output
9418              sections.  The linker does that before
9419              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
9420              function which decides whether anything needs to go
9421              into these sections.  */
9422           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9423           continue;
9424         }
9425
9426       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9427         continue;
9428
9429       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
9430          here in case unused entries are not reclaimed before the
9431          section's contents are written out.  This should not happen,
9432          but this way if it does we get a R_PPC64_NONE reloc in .rela
9433          sections instead of garbage.
9434          We also rely on the section contents being zero when writing
9435          the GOT.  */
9436       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9437       if (s->contents == NULL)
9438         return FALSE;
9439     }
9440
9441   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
9442     {
9443       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9444         continue;
9445
9446       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9447       if (s != NULL && s != htab->got)
9448         {
9449           if (s->size == 0)
9450             s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9451           else
9452             {
9453               s->contents = bfd_zalloc (ibfd, s->size);
9454               if (s->contents == NULL)
9455                 return FALSE;
9456             }
9457         }
9458       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9459       if (s != NULL)
9460         {
9461           if (s->size == 0)
9462             s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9463           else
9464             {
9465               s->contents = bfd_zalloc (ibfd, s->size);
9466               if (s->contents == NULL)
9467                 return FALSE;
9468               relocs = TRUE;
9469               s->reloc_count = 0;
9470             }
9471         }
9472     }
9473
9474   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
9475     {
9476       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9477          values later, in ppc64_elf_finish_dynamic_sections, but we
9478          must add the entries now so that we get the correct size for
9479          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
9480          dynamic linker and used by the debugger.  */
9481 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
9482   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
9483
9484       if (info->executable)
9485         {
9486           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
9487             return FALSE;
9488         }
9489
9490       if (htab->plt != NULL && htab->plt->size != 0)
9491         {
9492           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
9493               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
9494               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
9495               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0)
9496               || !add_dynamic_entry (DT_PPC64_GLINK, 0))
9497             return FALSE;
9498         }
9499
9500       if (NO_OPD_RELOCS)
9501         {
9502           if (!add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPD, 0)
9503               || !add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPDSZ, 0))
9504             return FALSE;
9505         }
9506
9507       if (!htab->no_tls_get_addr_opt
9508           && htab->tls_get_addr_fd != NULL
9509           && htab->tls_get_addr_fd->elf.plt.plist != NULL
9510           && !add_dynamic_entry (DT_PPC64_TLSOPT, 0))
9511         return FALSE;
9512
9513       if (relocs)
9514         {
9515           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
9516               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
9517               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
9518             return FALSE;
9519
9520           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
9521              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
9522           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
9523             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs, info);
9524
9525           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9526             {
9527               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
9528                 return FALSE;
9529             }
9530         }
9531     }
9532 #undef add_dynamic_entry
9533
9534   return TRUE;
9535 }
9536
9537 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
9538
9539 static inline enum ppc_stub_type
9540 ppc_type_of_stub (asection *input_sec,
9541                   const Elf_Internal_Rela *rel,
9542                   struct ppc_link_hash_entry **hash,
9543                   struct plt_entry **plt_ent,
9544                   bfd_vma destination)
9545 {
9546   struct ppc_link_hash_entry *h = *hash;
9547   bfd_vma location;
9548   bfd_vma branch_offset;
9549   bfd_vma max_branch_offset;
9550   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
9551
9552   if (h != NULL)
9553     {
9554       struct plt_entry *ent;
9555       struct ppc_link_hash_entry *fdh = h;
9556       if (h->oh != NULL
9557           && h->oh->is_func_descriptor)
9558         {
9559           fdh = ppc_follow_link (h->oh);
9560           *hash = fdh;
9561         }
9562
9563       for (ent = fdh->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
9564         if (ent->addend == rel->r_addend
9565             && ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
9566           {
9567             *plt_ent = ent;
9568             return ppc_stub_plt_call;
9569           }
9570
9571       /* Here, we know we don't have a plt entry.  If we don't have a
9572          either a defined function descriptor or a defined entry symbol
9573          in a regular object file, then it is pointless trying to make
9574          any other type of stub.  */
9575       if (!is_static_defined (&fdh->elf)
9576           && !is_static_defined (&h->elf))
9577         return ppc_stub_none;
9578     }
9579   else if (elf_local_got_ents (input_sec->owner) != NULL)
9580     {
9581       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_sec->owner);
9582       struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
9583         elf_local_got_ents (input_sec->owner) + symtab_hdr->sh_info;
9584       unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
9585
9586       if (local_plt[r_symndx] != NULL)
9587         {
9588           struct plt_entry *ent;
9589
9590           for (ent = local_plt[r_symndx]; ent != NULL; ent = ent->next)
9591             if (ent->addend == rel->r_addend
9592                 && ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
9593               {
9594                 *plt_ent = ent;
9595                 return ppc_stub_plt_call;
9596               }
9597         }
9598     }
9599
9600   /* Determine where the call point is.  */
9601   location = (input_sec->output_offset
9602               + input_sec->output_section->vma
9603               + rel->r_offset);
9604
9605   branch_offset = destination - location;
9606   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
9607
9608   /* Determine if a long branch stub is needed.  */
9609   max_branch_offset = 1 << 25;
9610   if (r_type != R_PPC64_REL24)
9611     max_branch_offset = 1 << 15;
9612
9613   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2 * max_branch_offset)
9614     /* We need a stub.  Figure out whether a long_branch or plt_branch
9615        is needed later.  */
9616     return ppc_stub_long_branch;
9617
9618   return ppc_stub_none;
9619 }
9620
9621 /* With power7 weakly ordered memory model, it is possible for ld.so
9622    to update a plt entry in one thread and have another thread see a
9623    stale zero toc entry.  To avoid this we need some sort of acquire
9624    barrier in the call stub.  One solution is to make the load of the
9625    toc word seem to appear to depend on the load of the function entry
9626    word.  Another solution is to test for r2 being zero, and branch to
9627    the appropriate glink entry if so.
9628
9629    .    fake dep barrier        compare
9630    .    ld 11,xxx(2)            ld 11,xxx(2)
9631    .    mtctr 11                mtctr 11
9632    .    xor 11,11,11            ld 2,xxx+8(2)
9633    .    add 2,2,11              cmpldi 2,0
9634    .    ld 2,xxx+8(2)           bnectr+
9635    .    bctr                    b <glink_entry>
9636
9637    The solution involving the compare turns out to be faster, so
9638    that's what we use unless the branch won't reach.  */
9639
9640 #define ALWAYS_USE_FAKE_DEP 0
9641 #define ALWAYS_EMIT_R2SAVE 0
9642
9643 #define PPC_LO(v) ((v) & 0xffff)
9644 #define PPC_HI(v) (((v) >> 16) & 0xffff)
9645 #define PPC_HA(v) PPC_HI ((v) + 0x8000)
9646
9647 static inline unsigned int
9648 plt_stub_size (struct ppc_link_hash_table *htab,
9649                struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
9650                bfd_vma off)
9651 {
9652   unsigned size = PLT_CALL_STUB_SIZE;
9653
9654   if (!(ALWAYS_EMIT_R2SAVE
9655         || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save))
9656     size -= 4;
9657   if (!htab->plt_static_chain)
9658     size -= 4;
9659   if (htab->plt_thread_safe)
9660     size += 8;
9661   if (PPC_HA (off) == 0)
9662     size -= 4;
9663   if (PPC_HA (off + 8 + 8 * htab->plt_static_chain) != PPC_HA (off))
9664     size += 4;
9665   if (stub_entry->h != NULL
9666       && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
9667           || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
9668       && !htab->no_tls_get_addr_opt)
9669     size += 13 * 4;
9670   return size;
9671 }
9672
9673 /* If this stub would cross fewer 2**plt_stub_align boundaries if we align,
9674    then return the padding needed to do so.  */
9675 static inline unsigned int
9676 plt_stub_pad (struct ppc_link_hash_table *htab,
9677               struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
9678               bfd_vma plt_off)
9679 {
9680   int stub_align = 1 << htab->plt_stub_align;
9681   unsigned stub_size = plt_stub_size (htab, stub_entry, plt_off);
9682   bfd_vma stub_off = stub_entry->stub_sec->size;
9683
9684   if (((stub_off + stub_size - 1) & -stub_align) - (stub_off & -stub_align)
9685       > (stub_size & -stub_align))
9686     return stub_align - (stub_off & (stub_align - 1));
9687   return 0;
9688 }
9689
9690 /* Build a .plt call stub.  */
9691
9692 static inline bfd_byte *
9693 build_plt_stub (struct ppc_link_hash_table *htab,
9694                 struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
9695                 bfd_byte *p, bfd_vma offset, Elf_Internal_Rela *r)
9696 {
9697   bfd *obfd = htab->stub_bfd;
9698   bfd_boolean plt_static_chain = htab->plt_static_chain;
9699   bfd_boolean plt_thread_safe = htab->plt_thread_safe;
9700   bfd_boolean use_fake_dep = plt_thread_safe;
9701   bfd_vma cmp_branch_off = 0;
9702
9703   if (!ALWAYS_USE_FAKE_DEP
9704       && plt_thread_safe
9705       && !(stub_entry->h != NULL
9706            && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
9707                || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
9708            && !htab->no_tls_get_addr_opt))
9709     {
9710       bfd_vma pltoff = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
9711       bfd_vma pltindex = (pltoff - PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE) / PLT_ENTRY_SIZE;
9712       bfd_vma glinkoff = GLINK_CALL_STUB_SIZE + pltindex * 8;
9713       bfd_vma to, from;
9714
9715       if (pltindex > 32768)
9716         glinkoff += (pltindex - 32768) * 4;
9717       to = (glinkoff
9718             + htab->glink->output_offset
9719             + htab->glink->output_section->vma);
9720       from = (p - stub_entry->stub_sec->contents
9721               + 4 * (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
9722                      || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
9723               + 4 * (PPC_HA (offset) != 0)
9724               + 4 * (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain)
9725                      != PPC_HA (offset))
9726               + 4 * (plt_static_chain != 0)
9727               + 20
9728               + stub_entry->stub_sec->output_offset
9729               + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
9730       cmp_branch_off = to - from;
9731       use_fake_dep = cmp_branch_off + (1 << 25) >= (1 << 26);
9732     }
9733
9734   if (PPC_HA (offset) != 0)
9735     {
9736       if (r != NULL)
9737         {
9738           if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
9739               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
9740             r[0].r_offset += 4;
9741           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_HA);
9742           r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
9743           r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
9744           r[1].r_addend = r[0].r_addend;
9745           if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
9746             {
9747               r[2].r_offset = r[1].r_offset + 4;
9748               r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO);
9749               r[2].r_addend = r[0].r_addend;
9750             }
9751           else
9752             {
9753               r[2].r_offset = r[1].r_offset + 8 + 8 * use_fake_dep;
9754               r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
9755               r[2].r_addend = r[0].r_addend + 8;
9756               if (plt_static_chain)
9757                 {
9758                   r[3].r_offset = r[2].r_offset + 4;
9759                   r[3].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
9760                   r[3].r_addend = r[0].r_addend + 16;
9761                 }
9762             }
9763         }
9764       if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
9765           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
9766         bfd_put_32 (obfd, STD_R2_40R1, p),                      p += 4;
9767       bfd_put_32 (obfd, ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (offset), p),     p += 4;
9768       bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R12 | PPC_LO (offset), p),      p += 4;
9769       if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
9770         {
9771           bfd_put_32 (obfd, ADDI_R12_R12 | PPC_LO (offset), p), p += 4;
9772           offset = 0;
9773         }
9774       bfd_put_32 (obfd, MTCTR_R11, p),                          p += 4;
9775       if (use_fake_dep)
9776         {
9777           bfd_put_32 (obfd, XOR_R11_R11_R11, p),                p += 4;
9778           bfd_put_32 (obfd, ADD_R12_R12_R11, p),                p += 4;
9779         }
9780       bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R12 | PPC_LO (offset + 8), p),   p += 4;
9781       if (plt_static_chain)
9782         bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R12 | PPC_LO (offset + 16), p), p += 4;
9783     }
9784   else
9785     {
9786       if (r != NULL)
9787         {
9788           if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
9789               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
9790             r[0].r_offset += 4;
9791           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
9792           if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
9793             {
9794               r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
9795               r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16);
9796               r[1].r_addend = r[0].r_addend;
9797             }
9798           else
9799             {
9800               r[1].r_offset = r[0].r_offset + 8 + 8 * use_fake_dep;
9801               r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
9802               r[1].r_addend = r[0].r_addend + 8 + 8 * plt_static_chain;
9803               if (plt_static_chain)
9804                 {
9805                   r[2].r_offset = r[1].r_offset + 4;
9806                   r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
9807                   r[2].r_addend = r[0].r_addend + 8;
9808                 }
9809             }
9810         }
9811       if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
9812           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
9813         bfd_put_32 (obfd, STD_R2_40R1, p),                      p += 4;
9814       bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R2 | PPC_LO (offset), p),       p += 4;
9815       if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
9816         {
9817           bfd_put_32 (obfd, ADDI_R2_R2 | PPC_LO (offset), p),   p += 4;
9818           offset = 0;
9819         }
9820       bfd_put_32 (obfd, MTCTR_R11, p),                          p += 4;
9821       if (use_fake_dep)
9822         {
9823           bfd_put_32 (obfd, XOR_R11_R11_R11, p),                p += 4;
9824           bfd_put_32 (obfd, ADD_R2_R2_R11, p),                  p += 4;
9825         }
9826       if (plt_static_chain)
9827         bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R2 | PPC_LO (offset + 16), p), p += 4;
9828       bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R2 | PPC_LO (offset + 8), p),    p += 4;
9829     }
9830   if (plt_thread_safe && !use_fake_dep)
9831     {
9832       bfd_put_32 (obfd, CMPLDI_R2_0, p),                        p += 4;
9833       bfd_put_32 (obfd, BNECTR_P4, p),                          p += 4;
9834       bfd_put_32 (obfd, B_DOT | (cmp_branch_off & 0x3fffffc), p), p += 4;
9835     }
9836   else
9837     bfd_put_32 (obfd, BCTR, p),                                 p += 4;
9838   return p;
9839 }
9840
9841 /* Build a special .plt call stub for __tls_get_addr.  */
9842
9843 #define LD_R11_0R3      0xe9630000
9844 #define LD_R12_0R3      0xe9830000
9845 #define MR_R0_R3        0x7c601b78
9846 #define CMPDI_R11_0     0x2c2b0000
9847 #define ADD_R3_R12_R13  0x7c6c6a14
9848 #define BEQLR           0x4d820020
9849 #define MR_R3_R0        0x7c030378
9850 #define MFLR_R11        0x7d6802a6
9851 #define STD_R11_0R1     0xf9610000
9852 #define BCTRL           0x4e800421
9853 #define LD_R11_0R1      0xe9610000
9854 #define LD_R2_0R1       0xe8410000
9855 #define MTLR_R11        0x7d6803a6
9856
9857 static inline bfd_byte *
9858 build_tls_get_addr_stub (struct ppc_link_hash_table *htab,
9859                          struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
9860                          bfd_byte *p, bfd_vma offset, Elf_Internal_Rela *r)
9861 {
9862   bfd *obfd = htab->stub_bfd;
9863
9864   bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R3 + 0, p),         p += 4;
9865   bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R3 + 8, p),         p += 4;
9866   bfd_put_32 (obfd, MR_R0_R3, p),               p += 4;
9867   bfd_put_32 (obfd, CMPDI_R11_0, p),            p += 4;
9868   bfd_put_32 (obfd, ADD_R3_R12_R13, p),         p += 4;
9869   bfd_put_32 (obfd, BEQLR, p),                  p += 4;
9870   bfd_put_32 (obfd, MR_R3_R0, p),               p += 4;
9871   bfd_put_32 (obfd, MFLR_R11, p),               p += 4;
9872   bfd_put_32 (obfd, STD_R11_0R1 + 32, p),       p += 4;
9873
9874   if (r != NULL)
9875     r[0].r_offset += 9 * 4;
9876   p = build_plt_stub (htab, stub_entry, p, offset, r);
9877   bfd_put_32 (obfd, BCTRL, p - 4);
9878
9879   bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R1 + 32, p),        p += 4;
9880   bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R1 + 40, p),         p += 4;
9881   bfd_put_32 (obfd, MTLR_R11, p),               p += 4;
9882   bfd_put_32 (obfd, BLR, p),                    p += 4;
9883
9884   return p;
9885 }
9886
9887 static Elf_Internal_Rela *
9888 get_relocs (asection *sec, int count)
9889 {
9890   Elf_Internal_Rela *relocs;
9891   struct bfd_elf_section_data *elfsec_data;
9892
9893   elfsec_data = elf_section_data (sec);
9894   relocs = elfsec_data->relocs;
9895   if (relocs == NULL)
9896     {
9897       bfd_size_type relsize;
9898       relsize = sec->reloc_count * sizeof (*relocs);
9899       relocs = bfd_alloc (sec->owner, relsize);
9900       if (relocs == NULL)
9901         return NULL;
9902       elfsec_data->relocs = relocs;
9903       elfsec_data->rela.hdr = bfd_zalloc (sec->owner,
9904                                           sizeof (Elf_Internal_Shdr));
9905       if (elfsec_data->rela.hdr == NULL)
9906         return NULL;
9907       elfsec_data->rela.hdr->sh_size = (sec->reloc_count
9908                                         * sizeof (Elf64_External_Rela));
9909       elfsec_data->rela.hdr->sh_entsize = sizeof (Elf64_External_Rela);
9910       sec->reloc_count = 0;
9911     }
9912   relocs += sec->reloc_count;
9913   sec->reloc_count += count;
9914   return relocs;
9915 }
9916
9917 static bfd_vma
9918 get_r2off (struct bfd_link_info *info,
9919            struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry)
9920 {
9921   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
9922   bfd_vma r2off = htab->stub_group[stub_entry->target_section->id].toc_off;
9923
9924   if (r2off == 0)
9925     {
9926       /* Support linking -R objects.  Get the toc pointer from the
9927          opd entry.  */
9928       char buf[8];
9929       asection *opd = stub_entry->h->elf.root.u.def.section;
9930       bfd_vma opd_off = stub_entry->h->elf.root.u.def.value;
9931
9932       if (strcmp (opd->name, ".opd") != 0
9933           || opd->reloc_count != 0)
9934         {
9935           info->callbacks->einfo (_("%P: cannot find opd entry toc for `%T'\n"),
9936                                   stub_entry->h->elf.root.root.string);
9937           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9938           return 0;
9939         }
9940       if (!bfd_get_section_contents (opd->owner, opd, buf, opd_off + 8, 8))
9941         return 0;
9942       r2off = bfd_get_64 (opd->owner, buf);
9943       r2off -= elf_gp (info->output_bfd);
9944     }
9945   r2off -= htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off;
9946   return r2off;
9947 }
9948
9949 static bfd_boolean
9950 ppc_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
9951 {
9952   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
9953   struct ppc_branch_hash_entry *br_entry;
9954   struct bfd_link_info *info;
9955   struct ppc_link_hash_table *htab;
9956   bfd_byte *loc;
9957   bfd_byte *p;
9958   bfd_vma dest, off;
9959   int size;
9960   Elf_Internal_Rela *r;
9961   asection *plt;
9962
9963   /* Massage our args to the form they really have.  */
9964   stub_entry = (struct ppc_stub_hash_entry *) gen_entry;
9965   info = in_arg;
9966
9967   htab = ppc_hash_table (info);
9968   if (htab == NULL)
9969     return FALSE;
9970
9971   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
9972   stub_entry->stub_offset = stub_entry->stub_sec->size;
9973   loc = stub_entry->stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
9974
9975   htab->stub_count[stub_entry->stub_type - 1] += 1;
9976   switch (stub_entry->stub_type)
9977     {
9978     case ppc_stub_long_branch:
9979     case ppc_stub_long_branch_r2off:
9980       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
9981       off = dest = (stub_entry->target_value
9982                     + stub_entry->target_section->output_offset
9983                     + stub_entry->target_section->output_section->vma);
9984
9985       /* And this is where we are coming from.  */
9986       off -= (stub_entry->stub_offset
9987               + stub_entry->stub_sec->output_offset
9988               + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
9989
9990       size = 4;
9991       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
9992         {
9993           bfd_vma r2off = get_r2off (info, stub_entry);
9994
9995           if (r2off == 0)
9996             {
9997               htab->stub_error = TRUE;
9998               return FALSE;
9999             }
10000           bfd_put_32 (htab->stub_bfd, STD_R2_40R1, loc);
10001           loc += 4;
10002           size = 12;
10003           if (PPC_HA (r2off) != 0)
10004             {
10005               size = 16;
10006               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, ADDIS_R2_R2 | PPC_HA (r2off), loc);
10007               loc += 4;
10008             }
10009           bfd_put_32 (htab->stub_bfd, ADDI_R2_R2 | PPC_LO (r2off), loc);
10010           loc += 4;
10011           off -= size - 4;
10012         }
10013       bfd_put_32 (htab->stub_bfd, B_DOT | (off & 0x3fffffc), loc);
10014
10015       if (off + (1 << 25) >= (bfd_vma) (1 << 26))
10016         {
10017           info->callbacks->einfo
10018             (_("%P: long branch stub `%s' offset overflow\n"),
10019              stub_entry->root.string);
10020           htab->stub_error = TRUE;
10021           return FALSE;
10022         }
10023
10024       if (info->emitrelocations)
10025         {
10026           r = get_relocs (stub_entry->stub_sec, 1);
10027           if (r == NULL)
10028             return FALSE;
10029           r->r_offset = loc - stub_entry->stub_sec->contents;
10030           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL24);
10031           r->r_addend = dest;
10032           if (stub_entry->h != NULL)
10033             {
10034               struct elf_link_hash_entry **hashes;
10035               unsigned long symndx;
10036               struct ppc_link_hash_entry *h;
10037
10038               hashes = elf_sym_hashes (htab->stub_bfd);
10039               if (hashes == NULL)
10040                 {
10041                   bfd_size_type hsize;
10042
10043                   hsize = (htab->stub_globals + 1) * sizeof (*hashes);
10044                   hashes = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, hsize);
10045                   if (hashes == NULL)
10046                     return FALSE;
10047                   elf_sym_hashes (htab->stub_bfd) = hashes;
10048                   htab->stub_globals = 1;
10049                 }
10050               symndx = htab->stub_globals++;
10051               h = stub_entry->h;
10052               hashes[symndx] = &h->elf;
10053               r->r_info = ELF64_R_INFO (symndx, R_PPC64_REL24);
10054               if (h->oh != NULL && h->oh->is_func)
10055                 h = ppc_follow_link (h->oh);
10056               if (h->elf.root.u.def.section != stub_entry->target_section)
10057                 /* H is an opd symbol.  The addend must be zero.  */
10058                 r->r_addend = 0;
10059               else
10060                 {
10061                   off = (h->elf.root.u.def.value
10062                          + h->elf.root.u.def.section->output_offset
10063                          + h->elf.root.u.def.section->output_section->vma);
10064                   r->r_addend -= off;
10065                 }
10066             }
10067         }
10068       break;
10069
10070     case ppc_stub_plt_branch:
10071     case ppc_stub_plt_branch_r2off:
10072       br_entry = ppc_branch_hash_lookup (&htab->branch_hash_table,
10073                                          stub_entry->root.string + 9,
10074                                          FALSE, FALSE);
10075       if (br_entry == NULL)
10076         {
10077           info->callbacks->einfo (_("%P: can't find branch stub `%s'\n"),
10078                                   stub_entry->root.string);
10079           htab->stub_error = TRUE;
10080           return FALSE;
10081         }
10082
10083       dest = (stub_entry->target_value
10084               + stub_entry->target_section->output_offset
10085               + stub_entry->target_section->output_section->vma);
10086
10087       bfd_put_64 (htab->brlt->owner, dest,
10088                   htab->brlt->contents + br_entry->offset);
10089
10090       if (br_entry->iter == htab->stub_iteration)
10091         {
10092           br_entry->iter = 0;
10093
10094           if (htab->relbrlt != NULL)
10095             {
10096               /* Create a reloc for the branch lookup table entry.  */
10097               Elf_Internal_Rela rela;
10098               bfd_byte *rl;
10099
10100               rela.r_offset = (br_entry->offset
10101                                + htab->brlt->output_offset
10102                                + htab->brlt->output_section->vma);
10103               rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
10104               rela.r_addend = dest;
10105
10106               rl = htab->relbrlt->contents;
10107               rl += (htab->relbrlt->reloc_count++
10108                      * sizeof (Elf64_External_Rela));
10109               bfd_elf64_swap_reloca_out (htab->relbrlt->owner, &rela, rl);
10110             }
10111           else if (info->emitrelocations)
10112             {
10113               r = get_relocs (htab->brlt, 1);
10114               if (r == NULL)
10115                 return FALSE;
10116               /* brlt, being SEC_LINKER_CREATED does not go through the
10117                  normal reloc processing.  Symbols and offsets are not
10118                  translated from input file to output file form, so
10119                  set up the offset per the output file.  */
10120               r->r_offset = (br_entry->offset
10121                              + htab->brlt->output_offset
10122                              + htab->brlt->output_section->vma);
10123               r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
10124               r->r_addend = dest;
10125             }
10126         }
10127
10128       dest = (br_entry->offset
10129               + htab->brlt->output_offset
10130               + htab->brlt->output_section->vma);
10131
10132       off = (dest
10133              - elf_gp (htab->brlt->output_section->owner)
10134              - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
10135
10136       if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 7) != 0)
10137         {
10138           info->callbacks->einfo
10139             (_("%P: linkage table error against `%T'\n"),
10140              stub_entry->root.string);
10141           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10142           htab->stub_error = TRUE;
10143           return FALSE;
10144         }
10145
10146       if (info->emitrelocations)
10147         {
10148           r = get_relocs (stub_entry->stub_sec, 1 + (PPC_HA (off) != 0));
10149           if (r == NULL)
10150             return FALSE;
10151           r[0].r_offset = loc - stub_entry->stub_sec->contents;
10152           if (bfd_big_endian (info->output_bfd))
10153             r[0].r_offset += 2;
10154           if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_r2off)
10155             r[0].r_offset += 4;
10156           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10157           r[0].r_addend = dest;
10158           if (PPC_HA (off) != 0)
10159             {
10160               r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_HA);
10161               r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
10162               r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10163               r[1].r_addend = r[0].r_addend;
10164             }
10165         }
10166
10167       if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
10168         {
10169           if (PPC_HA (off) != 0)
10170             {
10171               size = 16;
10172               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (off), loc);
10173               loc += 4;
10174               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, LD_R11_0R12 | PPC_LO (off), loc);
10175             }
10176           else
10177             {
10178               size = 12;
10179               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, LD_R11_0R2 | PPC_LO (off), loc);
10180             }
10181         }
10182       else
10183         {
10184           bfd_vma r2off = get_r2off (info, stub_entry);
10185
10186           if (r2off == 0)
10187             {
10188               htab->stub_error = TRUE;
10189               return FALSE;
10190             }
10191
10192           bfd_put_32 (htab->stub_bfd, STD_R2_40R1, loc);
10193           loc += 4;
10194           size = 20;
10195           if (PPC_HA (off) != 0)
10196             {
10197               size += 4;
10198               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (off), loc);
10199               loc += 4;
10200               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, LD_R11_0R12 | PPC_LO (off), loc);
10201               loc += 4;
10202             }
10203           else
10204             {
10205               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, LD_R11_0R2 | PPC_LO (off), loc);
10206               loc += 4;
10207             }
10208
10209           if (PPC_HA (r2off) != 0)
10210             {
10211               size += 4;
10212               bfd_put_32 (htab->stub_bfd, ADDIS_R2_R2 | PPC_HA (r2off), loc);
10213               loc += 4;
10214             }
10215           bfd_put_32 (htab->stub_bfd, ADDI_R2_R2 | PPC_LO (r2off), loc);
10216         }
10217       loc += 4;
10218       bfd_put_32 (htab->stub_bfd, MTCTR_R11, loc);
10219       loc += 4;
10220       bfd_put_32 (htab->stub_bfd, BCTR, loc);
10221       break;
10222
10223     case ppc_stub_plt_call:
10224     case ppc_stub_plt_call_r2save:
10225       if (stub_entry->h != NULL
10226           && stub_entry->h->is_func_descriptor
10227           && stub_entry->h->oh != NULL)
10228         {
10229           struct ppc_link_hash_entry *fh = ppc_follow_link (stub_entry->h->oh);
10230
10231           /* If the old-ABI "dot-symbol" is undefined make it weak so
10232              we don't get a link error from RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL.
10233              FIXME: We used to define the symbol on one of the call
10234              stubs instead, which is why we test symbol section id
10235              against htab->top_id in various places.  Likely all
10236              these checks could now disappear.  */
10237           if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
10238             fh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefweak;
10239           /* Stop undo_symbol_twiddle changing it back to undefined.  */
10240           fh->was_undefined = 0;
10241         }
10242
10243       /* Now build the stub.  */
10244       dest = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
10245       if (dest >= (bfd_vma) -2)
10246         abort ();
10247
10248       plt = htab->plt;
10249       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
10250           || stub_entry->h == NULL
10251           || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
10252         plt = htab->iplt;
10253
10254       dest += plt->output_offset + plt->output_section->vma;
10255
10256       if (stub_entry->h == NULL
10257           && (stub_entry->plt_ent->plt.offset & 1) == 0)
10258         {
10259           Elf_Internal_Rela rela;
10260           bfd_byte *rl;
10261
10262           rela.r_offset = dest;
10263           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_IREL);
10264           rela.r_addend = (stub_entry->target_value
10265                            + stub_entry->target_section->output_offset
10266                            + stub_entry->target_section->output_section->vma);
10267
10268           rl = (htab->reliplt->contents
10269                 + (htab->reliplt->reloc_count++
10270                    * sizeof (Elf64_External_Rela)));
10271           bfd_elf64_swap_reloca_out (info->output_bfd, &rela, rl);
10272           stub_entry->plt_ent->plt.offset |= 1;
10273         }
10274
10275       off = (dest
10276              - elf_gp (plt->output_section->owner)
10277              - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
10278
10279       if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 7) != 0)
10280         {
10281           info->callbacks->einfo
10282             (_("%P: linkage table error against `%T'\n"),
10283              stub_entry->h != NULL
10284              ? stub_entry->h->elf.root.root.string
10285              : "<local sym>");
10286           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10287           htab->stub_error = TRUE;
10288           return FALSE;
10289         }
10290
10291       if (htab->plt_stub_align != 0)
10292         {
10293           unsigned pad = plt_stub_pad (htab, stub_entry, off);
10294
10295           stub_entry->stub_sec->size += pad;
10296           stub_entry->stub_offset = stub_entry->stub_sec->size;
10297           loc += pad;
10298         }
10299
10300       r = NULL;
10301       if (info->emitrelocations)
10302         {
10303           r = get_relocs (stub_entry->stub_sec,
10304                           (2
10305                            + (PPC_HA (off) != 0)
10306                            + (htab->plt_static_chain
10307                               && PPC_HA (off + 16) == PPC_HA (off))));
10308           if (r == NULL)
10309             return FALSE;
10310           r[0].r_offset = loc - stub_entry->stub_sec->contents;
10311           if (bfd_big_endian (info->output_bfd))
10312             r[0].r_offset += 2;
10313           r[0].r_addend = dest;
10314         }
10315       if (stub_entry->h != NULL
10316           && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
10317               || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
10318           && !htab->no_tls_get_addr_opt)
10319         p = build_tls_get_addr_stub (htab, stub_entry, loc, off, r);
10320       else
10321         p = build_plt_stub (htab, stub_entry, loc, off, r);
10322       size = p - loc;
10323       break;
10324
10325     default:
10326       BFD_FAIL ();
10327       return FALSE;
10328     }
10329
10330   stub_entry->stub_sec->size += size;
10331
10332   if (htab->emit_stub_syms)
10333     {
10334       struct elf_link_hash_entry *h;
10335       size_t len1, len2;
10336       char *name;
10337       const char *const stub_str[] = { "long_branch",
10338                                        "long_branch_r2off",
10339                                        "plt_branch",
10340                                        "plt_branch_r2off",
10341                                        "plt_call",
10342                                        "plt_call" };
10343
10344       len1 = strlen (stub_str[stub_entry->stub_type - 1]);
10345       len2 = strlen (stub_entry->root.string);
10346       name = bfd_malloc (len1 + len2 + 2);
10347       if (name == NULL)
10348         return FALSE;
10349       memcpy (name, stub_entry->root.string, 9);
10350       memcpy (name + 9, stub_str[stub_entry->stub_type - 1], len1);
10351       memcpy (name + len1 + 9, stub_entry->root.string + 8, len2 - 8 + 1);
10352       h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, name, TRUE, FALSE, FALSE);
10353       if (h == NULL)
10354         return FALSE;
10355       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
10356         {
10357           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
10358           h->root.u.def.section = stub_entry->stub_sec;
10359           h->root.u.def.value = stub_entry->stub_offset;
10360           h->ref_regular = 1;
10361           h->def_regular = 1;
10362           h->ref_regular_nonweak = 1;
10363           h->forced_local = 1;
10364           h->non_elf = 0;
10365         }
10366     }
10367
10368   return TRUE;
10369 }
10370
10371 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
10372    we know stub section sizes, and select plt_branch stubs where
10373    long_branch stubs won't do.  */
10374
10375 static bfd_boolean
10376 ppc_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
10377 {
10378   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
10379   struct bfd_link_info *info;
10380   struct ppc_link_hash_table *htab;
10381   bfd_vma off;
10382   int size;
10383
10384   /* Massage our args to the form they really have.  */
10385   stub_entry = (struct ppc_stub_hash_entry *) gen_entry;
10386   info = in_arg;
10387
10388   htab = ppc_hash_table (info);
10389   if (htab == NULL)
10390     return FALSE;
10391
10392   if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
10393       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10394     {
10395       asection *plt;
10396       off = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~(bfd_vma) 1;
10397       if (off >= (bfd_vma) -2)
10398         abort ();
10399       plt = htab->plt;
10400       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
10401           || stub_entry->h == NULL
10402           || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
10403         plt = htab->iplt;
10404       off += (plt->output_offset
10405               + plt->output_section->vma
10406               - elf_gp (plt->output_section->owner)
10407               - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
10408
10409       size = plt_stub_size (htab, stub_entry, off);
10410       if (htab->plt_stub_align)
10411         size += plt_stub_pad (htab, stub_entry, off);
10412       if (info->emitrelocations)
10413         {
10414           stub_entry->stub_sec->reloc_count
10415             += (2
10416                 + (PPC_HA (off) != 0)
10417                 + (htab->plt_static_chain
10418                    && PPC_HA (off + 16) == PPC_HA (off)));
10419           stub_entry->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
10420         }
10421     }
10422   else
10423     {
10424       /* ppc_stub_long_branch or ppc_stub_plt_branch, or their r2off
10425          variants.  */
10426       bfd_vma r2off = 0;
10427
10428       off = (stub_entry->target_value
10429              + stub_entry->target_section->output_offset
10430              + stub_entry->target_section->output_section->vma);
10431       off -= (stub_entry->stub_sec->size
10432               + stub_entry->stub_sec->output_offset
10433               + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
10434
10435       /* Reset the stub type from the plt variant in case we now
10436          can reach with a shorter stub.  */
10437       if (stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_branch)
10438         stub_entry->stub_type += ppc_stub_long_branch - ppc_stub_plt_branch;
10439
10440       size = 4;
10441       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
10442         {
10443           r2off = get_r2off (info, stub_entry);
10444           if (r2off == 0)
10445             {
10446               htab->stub_error = TRUE;
10447               return FALSE;
10448             }
10449           size = 12;
10450           if (PPC_HA (r2off) != 0)
10451             size = 16;
10452           off -= size - 4;
10453         }
10454
10455       /* If the branch offset if too big, use a ppc_stub_plt_branch.  */
10456       if (off + (1 << 25) >= (bfd_vma) (1 << 26))
10457         {
10458           struct ppc_branch_hash_entry *br_entry;
10459
10460           br_entry = ppc_branch_hash_lookup (&htab->branch_hash_table,
10461                                              stub_entry->root.string + 9,
10462                                              TRUE, FALSE);
10463           if (br_entry == NULL)
10464             {
10465               info->callbacks->einfo (_("%P: can't build branch stub `%s'\n"),
10466                                       stub_entry->root.string);
10467               htab->stub_error = TRUE;
10468               return FALSE;
10469             }
10470
10471           if (br_entry->iter != htab->stub_iteration)
10472             {
10473               br_entry->iter = htab->stub_iteration;
10474               br_entry->offset = htab->brlt->size;
10475               htab->brlt->size += 8;
10476
10477               if (htab->relbrlt != NULL)
10478                 htab->relbrlt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
10479               else if (info->emitrelocations)
10480                 {
10481                   htab->brlt->reloc_count += 1;
10482                   htab->brlt->flags |= SEC_RELOC;
10483                 }
10484             }
10485
10486           stub_entry->stub_type += ppc_stub_plt_branch - ppc_stub_long_branch;
10487           off = (br_entry->offset
10488                  + htab->brlt->output_offset
10489                  + htab->brlt->output_section->vma
10490                  - elf_gp (htab->brlt->output_section->owner)
10491                  - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
10492
10493           if (info->emitrelocations)
10494             {
10495               stub_entry->stub_sec->reloc_count += 1 + (PPC_HA (off) != 0);
10496               stub_entry->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
10497             }
10498
10499           if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
10500             {
10501               size = 12;
10502               if (PPC_HA (off) != 0)
10503                 size = 16;
10504             }
10505           else
10506             {
10507               size = 20;
10508               if (PPC_HA (off) != 0)
10509                 size += 4;
10510
10511               if (PPC_HA (r2off) != 0)
10512                 size += 4;
10513             }
10514         }
10515       else if (info->emitrelocations)
10516         {
10517           stub_entry->stub_sec->reloc_count += 1;
10518           stub_entry->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
10519         }
10520     }
10521
10522   stub_entry->stub_sec->size += size;
10523   return TRUE;
10524 }
10525
10526 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
10527    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
10528    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
10529
10530 int
10531 ppc64_elf_setup_section_lists
10532   (struct bfd_link_info *info,
10533    asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *),
10534    void (*layout_sections_again) (void))
10535 {
10536   bfd *input_bfd;
10537   int top_id, top_index, id;
10538   asection *section;
10539   asection **input_list;
10540   bfd_size_type amt;
10541   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
10542
10543   if (htab == NULL)
10544     return -1;
10545   /* Stash our params away.  */
10546   htab->add_stub_section = add_stub_section;
10547   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
10548
10549   /* Find the top input section id.  */
10550   for (input_bfd = info->input_bfds, top_id = 3;
10551        input_bfd != NULL;
10552        input_bfd = input_bfd->link_next)
10553     {
10554       for (section = input_bfd->sections;
10555            section != NULL;
10556            section = section->next)
10557         {
10558           if (top_id < section->id)
10559             top_id = section->id;
10560         }
10561     }
10562
10563   htab->top_id = top_id;
10564   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
10565   htab->stub_group = bfd_zmalloc (amt);
10566   if (htab->stub_group == NULL)
10567     return -1;
10568
10569   /* Set toc_off for com, und, abs and ind sections.  */
10570   for (id = 0; id < 3; id++)
10571     htab->stub_group[id].toc_off = TOC_BASE_OFF;
10572
10573   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
10574      section index as some sections may have been removed, and
10575      strip_excluded_output_sections doesn't renumber the indices.  */
10576   for (section = info->output_bfd->sections, top_index = 0;
10577        section != NULL;
10578        section = section->next)
10579     {
10580       if (top_index < section->index)
10581         top_index = section->index;
10582     }
10583
10584   htab->top_index = top_index;
10585   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
10586   input_list = bfd_zmalloc (amt);
10587   htab->input_list = input_list;
10588   if (input_list == NULL)
10589     return -1;
10590
10591   return 1;
10592 }
10593
10594 /* Set up for first pass at multitoc partitioning.  */
10595
10596 void
10597 ppc64_elf_start_multitoc_partition (struct bfd_link_info *info)
10598 {
10599   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
10600
10601   elf_gp (info->output_bfd) = ppc64_elf_toc (info->output_bfd);
10602   htab->toc_curr = elf_gp (info->output_bfd);
10603   htab->toc_bfd = NULL;
10604   htab->toc_first_sec = NULL;
10605 }
10606
10607 /* The linker repeatedly calls this function for each TOC input section
10608    and linker generated GOT section.  Group input bfds such that the toc
10609    within a group is less than 64k in size.  */
10610
10611 bfd_boolean
10612 ppc64_elf_next_toc_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
10613 {
10614   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
10615   bfd_vma addr, off, limit;
10616
10617   if (htab == NULL)
10618     return FALSE;
10619
10620   if (!htab->second_toc_pass)
10621     {
10622       /* Keep track of the first .toc or .got section for this input bfd.  */
10623       bfd_boolean new_bfd = htab->toc_bfd != isec->owner;
10624
10625       if (new_bfd)
10626         {
10627           htab->toc_bfd = isec->owner;
10628           htab->toc_first_sec = isec;
10629         }
10630
10631       addr = isec->output_offset + isec->output_section->vma;
10632       off = addr - htab->toc_curr;
10633       limit = 0x80008000;
10634       if (ppc64_elf_tdata (isec->owner)->has_small_toc_reloc)
10635         limit = 0x10000;
10636       if (off + isec->size > limit)
10637         {
10638           addr = (htab->toc_first_sec->output_offset
10639                   + htab->toc_first_sec->output_section->vma);
10640           htab->toc_curr = addr;
10641         }
10642
10643       /* toc_curr is the base address of this toc group.  Set elf_gp
10644          for the input section to be the offset relative to the
10645          output toc base plus 0x8000.  Making the input elf_gp an
10646          offset allows us to move the toc as a whole without
10647          recalculating input elf_gp.  */
10648       off = htab->toc_curr - elf_gp (isec->output_section->owner);
10649       off += TOC_BASE_OFF;
10650
10651       /* Die if someone uses a linker script that doesn't keep input
10652          file .toc and .got together.  */
10653       if (new_bfd
10654           && elf_gp (isec->owner) != 0
10655           && elf_gp (isec->owner) != off)
10656         return FALSE;
10657
10658       elf_gp (isec->owner) = off;
10659       return TRUE;
10660     }
10661
10662   /* During the second pass toc_first_sec points to the start of
10663      a toc group, and toc_curr is used to track the old elf_gp.
10664      We use toc_bfd to ensure we only look at each bfd once.  */
10665   if (htab->toc_bfd == isec->owner)
10666     return TRUE;
10667   htab->toc_bfd = isec->owner;
10668
10669   if (htab->toc_first_sec == NULL
10670       || htab->toc_curr != elf_gp (isec->owner))
10671     {
10672       htab->toc_curr = elf_gp (isec->owner);
10673       htab->toc_first_sec = isec;
10674     }
10675   addr = (htab->toc_first_sec->output_offset
10676           + htab->toc_first_sec->output_section->vma);
10677   off = addr - elf_gp (isec->output_section->owner) + TOC_BASE_OFF;
10678   elf_gp (isec->owner) = off;
10679
10680   return TRUE;
10681 }
10682
10683 /* Called via elf_link_hash_traverse to merge GOT entries for global
10684    symbol H.  */
10685
10686 static bfd_boolean
10687 merge_global_got (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
10688 {
10689   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
10690     return TRUE;
10691
10692   merge_got_entries (&h->got.glist);
10693
10694   return TRUE;
10695 }
10696
10697 /* Called via elf_link_hash_traverse to allocate GOT entries for global
10698    symbol H.  */
10699
10700 static bfd_boolean
10701 reallocate_got (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
10702 {
10703   struct got_entry *gent;
10704
10705   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
10706     return TRUE;
10707
10708   for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
10709     if (!gent->is_indirect)
10710       allocate_got (h, (struct bfd_link_info *) inf, gent);
10711   return TRUE;
10712 }
10713
10714 /* Called on the first multitoc pass after the last call to
10715    ppc64_elf_next_toc_section.  This function removes duplicate GOT
10716    entries.  */
10717
10718 bfd_boolean
10719 ppc64_elf_layout_multitoc (struct bfd_link_info *info)
10720 {
10721   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
10722   struct bfd *ibfd, *ibfd2;
10723   bfd_boolean done_something;
10724
10725   htab->multi_toc_needed = htab->toc_curr != elf_gp (info->output_bfd);
10726
10727   if (!htab->do_multi_toc)
10728     return FALSE;
10729
10730   /* Merge global sym got entries within a toc group.  */
10731   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, merge_global_got, info);
10732
10733   /* And tlsld_got.  */
10734   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
10735     {
10736       struct got_entry *ent, *ent2;
10737
10738       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
10739         continue;
10740
10741       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
10742       if (!ent->is_indirect
10743           && ent->got.offset != (bfd_vma) -1)
10744         {
10745           for (ibfd2 = ibfd->link_next; ibfd2 != NULL; ibfd2 = ibfd2->link_next)
10746             {
10747               if (!is_ppc64_elf (ibfd2))
10748                 continue;
10749
10750               ent2 = ppc64_tlsld_got (ibfd2);
10751               if (!ent2->is_indirect
10752                   && ent2->got.offset != (bfd_vma) -1
10753                   && elf_gp (ibfd2) == elf_gp (ibfd))
10754                 {
10755                   ent2->is_indirect = TRUE;
10756                   ent2->got.ent = ent;
10757                 }
10758             }
10759         }
10760     }
10761
10762   /* Zap sizes of got sections.  */
10763   htab->reliplt->rawsize = htab->reliplt->size;
10764   htab->reliplt->size -= htab->got_reli_size;
10765   htab->got_reli_size = 0;
10766
10767   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
10768     {
10769       asection *got, *relgot;
10770
10771       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
10772         continue;
10773
10774       got = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
10775       if (got != NULL)
10776         {
10777           got->rawsize = got->size;
10778           got->size = 0;
10779           relgot = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
10780           relgot->rawsize = relgot->size;
10781           relgot->size = 0;
10782         }
10783     }
10784
10785   /* Now reallocate the got, local syms first.  We don't need to
10786      allocate section contents again since we never increase size.  */
10787   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
10788     {
10789       struct got_entry **lgot_ents;
10790       struct got_entry **end_lgot_ents;
10791       struct plt_entry **local_plt;
10792       struct plt_entry **end_local_plt;
10793       unsigned char *lgot_masks;
10794       bfd_size_type locsymcount;
10795       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10796       asection *s;
10797
10798       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
10799         continue;
10800
10801       lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
10802       if (!lgot_ents)
10803         continue;
10804
10805       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
10806       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
10807       end_lgot_ents = lgot_ents + locsymcount;
10808       local_plt = (struct plt_entry **) end_lgot_ents;
10809       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
10810       lgot_masks = (unsigned char *) end_local_plt;
10811       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
10812       for (; lgot_ents < end_lgot_ents; ++lgot_ents, ++lgot_masks)
10813         {
10814           struct got_entry *ent;
10815
10816           for (ent = *lgot_ents; ent != NULL; ent = ent->next)
10817             {
10818               unsigned int ent_size = 8;
10819               unsigned int rel_size = sizeof (Elf64_External_Rela);
10820
10821               ent->got.offset = s->size;
10822               if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_GD) != 0)
10823                 {
10824                   ent_size *= 2;
10825                   rel_size *= 2;
10826                 }
10827               s->size += ent_size;
10828               if ((*lgot_masks & PLT_IFUNC) != 0)
10829                 {
10830                   htab->reliplt->size += rel_size;
10831                   htab->got_reli_size += rel_size;
10832                 }
10833               else if (info->shared)
10834                 {
10835                   asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
10836                   srel->size += rel_size;
10837                 }
10838             }
10839         }
10840     }
10841
10842   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, reallocate_got, info);
10843
10844   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
10845     {
10846       struct got_entry *ent;
10847
10848       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
10849         continue;
10850
10851       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
10852       if (!ent->is_indirect
10853           && ent->got.offset != (bfd_vma) -1)
10854         {
10855           asection *s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
10856           ent->got.offset = s->size;
10857           s->size += 16;
10858           if (info->shared)
10859             {
10860               asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
10861               srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
10862             }
10863         }
10864     }
10865
10866   done_something = htab->reliplt->rawsize != htab->reliplt->size;
10867   if (!done_something)
10868     for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
10869       {
10870         asection *got;
10871
10872         if (!is_ppc64_elf (ibfd))
10873           continue;
10874
10875         got = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
10876         if (got != NULL)
10877           {
10878             done_something = got->rawsize != got->size;
10879             if (done_something)
10880               break;
10881           }
10882       }
10883
10884   if (done_something)
10885     (*htab->layout_sections_again) ();
10886
10887   /* Set up for second pass over toc sections to recalculate elf_gp
10888      on input sections.  */
10889   htab->toc_bfd = NULL;
10890   htab->toc_first_sec = NULL;
10891   htab->second_toc_pass = TRUE;
10892   return done_something;
10893 }
10894
10895 /* Called after second pass of multitoc partitioning.  */
10896
10897 void
10898 ppc64_elf_finish_multitoc_partition (struct bfd_link_info *info)
10899 {
10900   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
10901
10902   /* After the second pass, toc_curr tracks the TOC offset used
10903      for code sections below in ppc64_elf_next_input_section.  */
10904   htab->toc_curr = TOC_BASE_OFF;
10905 }
10906
10907 /* No toc references were found in ISEC.  If the code in ISEC makes no
10908    calls, then there's no need to use toc adjusting stubs when branching
10909    into ISEC.  Actually, indirect calls from ISEC are OK as they will
10910    load r2.  Returns -1 on error, 0 for no stub needed, 1 for stub
10911    needed, and 2 if a cyclical call-graph was found but no other reason
10912    for a stub was detected.  If called from the top level, a return of
10913    2 means the same as a return of 0.  */
10914
10915 static int
10916 toc_adjusting_stub_needed (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
10917 {
10918   int ret;
10919
10920   /* Mark this section as checked.  */
10921   isec->call_check_done = 1;
10922
10923   /* We know none of our code bearing sections will need toc stubs.  */
10924   if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
10925     return 0;
10926
10927   if (isec->size == 0)
10928     return 0;
10929
10930   if (isec->output_section == NULL)
10931     return 0;
10932
10933   ret = 0;
10934   if (isec->reloc_count != 0)
10935     {
10936       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel;
10937       Elf_Internal_Sym *local_syms;
10938       struct ppc_link_hash_table *htab;
10939
10940       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (isec->owner, isec, NULL, NULL,
10941                                             info->keep_memory);
10942       if (relstart == NULL)
10943         return -1;
10944
10945       /* Look for branches to outside of this section.  */
10946       local_syms = NULL;
10947       htab = ppc_hash_table (info);
10948       if (htab == NULL)
10949         return -1;
10950
10951       for (rel = relstart; rel < relstart + isec->reloc_count; ++rel)
10952         {
10953           enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
10954           unsigned long r_symndx;
10955           struct elf_link_hash_entry *h;
10956           struct ppc_link_hash_entry *eh;
10957           Elf_Internal_Sym *sym;
10958           asection *sym_sec;
10959           struct _opd_sec_data *opd;
10960           bfd_vma sym_value;
10961           bfd_vma dest;
10962
10963           r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
10964           if (r_type != R_PPC64_REL24
10965               && r_type != R_PPC64_REL14
10966               && r_type != R_PPC64_REL14_BRTAKEN
10967               && r_type != R_PPC64_REL14_BRNTAKEN)
10968             continue;
10969
10970           r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
10971           if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms, r_symndx,
10972                           isec->owner))
10973             {
10974               ret = -1;
10975               break;
10976             }
10977
10978           /* Calls to dynamic lib functions go through a plt call stub
10979              that uses r2.  */
10980           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
10981           if (eh != NULL
10982               && (eh->elf.plt.plist != NULL
10983                   || (eh->oh != NULL
10984                       && ppc_follow_link (eh->oh)->elf.plt.plist != NULL)))
10985             {
10986               ret = 1;
10987               break;
10988             }
10989
10990           if (sym_sec == NULL)
10991             /* Ignore other undefined symbols.  */
10992             continue;
10993
10994           /* Assume branches to other sections not included in the
10995              link need stubs too, to cover -R and absolute syms.  */
10996           if (sym_sec->output_section == NULL)
10997             {
10998               ret = 1;
10999               break;
11000             }
11001
11002           if (h == NULL)
11003             sym_value = sym->st_value;
11004           else
11005             {
11006               if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
11007                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
11008                 abort ();
11009               sym_value = h->root.u.def.value;
11010             }
11011           sym_value += rel->r_addend;
11012
11013           /* If this branch reloc uses an opd sym, find the code section.  */
11014           opd = get_opd_info (sym_sec);
11015           if (opd != NULL)
11016             {
11017               if (h == NULL && opd->adjust != NULL)
11018                 {
11019                   long adjust;
11020
11021                   adjust = opd->adjust[sym->st_value / 8];
11022                   if (adjust == -1)
11023                     /* Assume deleted functions won't ever be called.  */
11024                     continue;
11025                   sym_value += adjust;
11026                 }
11027
11028               dest = opd_entry_value (sym_sec, sym_value,
11029                                       &sym_sec, NULL, FALSE);
11030               if (dest == (bfd_vma) -1)
11031                 continue;
11032             }
11033           else
11034             dest = (sym_value
11035                     + sym_sec->output_offset
11036                     + sym_sec->output_section->vma);
11037
11038           /* Ignore branch to self.  */
11039           if (sym_sec == isec)
11040             continue;
11041
11042           /* If the called function uses the toc, we need a stub.  */
11043           if (sym_sec->has_toc_reloc
11044               || sym_sec->makes_toc_func_call)
11045             {
11046               ret = 1;
11047               break;
11048             }
11049
11050           /* Assume any branch that needs a long branch stub might in fact
11051              need a plt_branch stub.  A plt_branch stub uses r2.  */
11052           else if (dest - (isec->output_offset
11053                            + isec->output_section->vma
11054                            + rel->r_offset) + (1 << 25) >= (2 << 25))
11055             {
11056               ret = 1;
11057               break;
11058             }
11059
11060           /* If calling back to a section in the process of being
11061              tested, we can't say for sure that no toc adjusting stubs
11062              are needed, so don't return zero.  */
11063           else if (sym_sec->call_check_in_progress)
11064             ret = 2;
11065
11066           /* Branches to another section that itself doesn't have any TOC
11067              references are OK.  Recursively call ourselves to check.  */
11068           else if (!sym_sec->call_check_done)
11069             {
11070               int recur;
11071
11072               /* Mark current section as indeterminate, so that other
11073                  sections that call back to current won't be marked as
11074                  known.  */
11075               isec->call_check_in_progress = 1;
11076               recur = toc_adjusting_stub_needed (info, sym_sec);
11077               isec->call_check_in_progress = 0;
11078
11079               if (recur != 0)
11080                 {
11081                   ret = recur;
11082                   if (recur != 2)
11083                     break;
11084                 }
11085             }
11086         }
11087
11088       if (local_syms != NULL
11089           && (elf_symtab_hdr (isec->owner).contents
11090               != (unsigned char *) local_syms))
11091         free (local_syms);
11092       if (elf_section_data (isec)->relocs != relstart)
11093         free (relstart);
11094     }
11095
11096   if ((ret & 1) == 0
11097       && isec->map_head.s != NULL
11098       && (strcmp (isec->output_section->name, ".init") == 0
11099           || strcmp (isec->output_section->name, ".fini") == 0))
11100     {
11101       if (isec->map_head.s->has_toc_reloc
11102           || isec->map_head.s->makes_toc_func_call)
11103         ret = 1;
11104       else if (!isec->map_head.s->call_check_done)
11105         {
11106           int recur;
11107           isec->call_check_in_progress = 1;
11108           recur = toc_adjusting_stub_needed (info, isec->map_head.s);
11109           isec->call_check_in_progress = 0;
11110           if (recur != 0)
11111             ret = recur;
11112         }
11113     }
11114
11115   if (ret == 1)
11116     isec->makes_toc_func_call = 1;
11117
11118   return ret;
11119 }
11120
11121 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
11122    in the order that input sections are linked into output sections.
11123    Build lists of input sections to determine groupings between which
11124    we may insert linker stubs.  */
11125
11126 bfd_boolean
11127 ppc64_elf_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
11128 {
11129   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11130
11131   if (htab == NULL)
11132     return FALSE;
11133
11134   if ((isec->output_section->flags & SEC_CODE) != 0
11135       && isec->output_section->index <= htab->top_index)
11136     {
11137       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
11138       /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
11139 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
11140       /* This happens to make the list in reverse order,
11141          which is what we want.  */
11142       PREV_SEC (isec) = *list;
11143       *list = isec;
11144     }
11145
11146   if (htab->multi_toc_needed)
11147     {
11148       /* If a code section has a function that uses the TOC then we need
11149          to use the right TOC (obviously).  Also, make sure that .opd gets
11150          the correct TOC value for R_PPC64_TOC relocs that don't have or
11151          can't find their function symbol (shouldn't ever happen now).
11152          Also specially treat .fixup for the linux kernel.  .fixup
11153          contains branches, but only back to the function that hit an
11154          exception.  */
11155       if (isec->has_toc_reloc
11156           || (isec->flags & SEC_CODE) == 0
11157           || strcmp (isec->name, ".fixup") == 0)
11158         {
11159           if (elf_gp (isec->owner) != 0)
11160             htab->toc_curr = elf_gp (isec->owner);
11161         }
11162       else
11163         {
11164           if (!isec->call_check_done
11165               && toc_adjusting_stub_needed (info, isec) < 0)
11166             return FALSE;
11167           /* If we make a local call from this section, ie. a branch
11168              without a following nop, then we have no place to put a
11169              toc restoring insn.  We must use the same toc group as
11170              the callee.
11171              Testing makes_toc_func_call actually tests for *any*
11172              calls to functions that need a good toc pointer.  A more
11173              precise test would be better, as this one will set
11174              incorrect values for pasted .init/.fini fragments.
11175              (Fixed later in check_pasted_section.)  */
11176           if (isec->makes_toc_func_call
11177               && elf_gp (isec->owner) != 0)
11178             htab->toc_curr = elf_gp (isec->owner);
11179         }
11180     }
11181
11182   /* Functions that don't use the TOC can belong in any TOC group.
11183      Use the last TOC base.  */
11184   htab->stub_group[isec->id].toc_off = htab->toc_curr;
11185   return TRUE;
11186 }
11187
11188 /* Check that all .init and .fini sections use the same toc, if they
11189    have toc relocs.  */
11190
11191 static bfd_boolean
11192 check_pasted_section (struct bfd_link_info *info, const char *name)
11193 {
11194   asection *o = bfd_get_section_by_name (info->output_bfd, name);
11195
11196   if (o != NULL)
11197     {
11198       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11199       bfd_vma toc_off = 0;
11200       asection *i;
11201
11202       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
11203         if (i->has_toc_reloc)
11204           {
11205             if (toc_off == 0)
11206               toc_off = htab->stub_group[i->id].toc_off;
11207             else if (toc_off != htab->stub_group[i->id].toc_off)
11208               return FALSE;
11209           }
11210
11211       if (toc_off == 0)
11212         for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
11213           if (i->makes_toc_func_call)
11214             {
11215               toc_off = htab->stub_group[i->id].toc_off;
11216               break;
11217             }
11218
11219       /* Make sure the whole pasted function uses the same toc offset.  */
11220       if (toc_off != 0)
11221         for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
11222           htab->stub_group[i->id].toc_off = toc_off;
11223     }
11224   return TRUE;
11225 }
11226
11227 bfd_boolean
11228 ppc64_elf_check_init_fini (struct bfd_link_info *info)
11229 {
11230   return (check_pasted_section (info, ".init")
11231           & check_pasted_section (info, ".fini"));
11232 }
11233
11234 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
11235    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
11236    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
11237    .fini output sections respectively, because glibc splits the
11238    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
11239    the middle of a function is not a good idea.  */
11240
11241 static void
11242 group_sections (struct ppc_link_hash_table *htab,
11243                 bfd_size_type stub_group_size,
11244                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
11245 {
11246   asection **list;
11247   bfd_size_type stub14_group_size;
11248   bfd_boolean suppress_size_errors;
11249
11250   suppress_size_errors = FALSE;
11251   stub14_group_size = stub_group_size;
11252   if (stub_group_size == 1)
11253     {
11254       /* Default values.  */
11255       if (stubs_always_before_branch)
11256         {
11257           stub_group_size = 0x1e00000;
11258           stub14_group_size = 0x7800;
11259         }
11260       else
11261         {
11262           stub_group_size = 0x1c00000;
11263           stub14_group_size = 0x7000;
11264         }
11265       suppress_size_errors = TRUE;
11266     }
11267
11268   list = htab->input_list + htab->top_index;
11269   do
11270     {
11271       asection *tail = *list;
11272       while (tail != NULL)
11273         {
11274           asection *curr;
11275           asection *prev;
11276           bfd_size_type total;
11277           bfd_boolean big_sec;
11278           bfd_vma curr_toc;
11279
11280           curr = tail;
11281           total = tail->size;
11282           big_sec = total > (ppc64_elf_section_data (tail) != NULL
11283                              && ppc64_elf_section_data (tail)->has_14bit_branch
11284                              ? stub14_group_size : stub_group_size);
11285           if (big_sec && !suppress_size_errors)
11286             (*_bfd_error_handler) (_("%B section %A exceeds stub group size"),
11287                                      tail->owner, tail);
11288           curr_toc = htab->stub_group[tail->id].toc_off;
11289
11290           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
11291                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
11292                      < (ppc64_elf_section_data (prev) != NULL
11293                         && ppc64_elf_section_data (prev)->has_14bit_branch
11294                         ? stub14_group_size : stub_group_size))
11295                  && htab->stub_group[prev->id].toc_off == curr_toc)
11296             curr = prev;
11297
11298           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
11299              than stub_group_size and thus can be handled by one stub
11300              section.  (or the tail section is itself larger than
11301              stub_group_size, in which case we may be toast.)  We
11302              should really be keeping track of the total size of stubs
11303              added here, as stubs contribute to the final output
11304              section size.  That's a little tricky, and this way will
11305              only break if stubs added make the total size more than
11306              2^25, ie. for the default stub_group_size, if stubs total
11307              more than 2097152 bytes, or nearly 75000 plt call stubs.  */
11308           do
11309             {
11310               prev = PREV_SEC (tail);
11311               /* Set up this stub group.  */
11312               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
11313             }
11314           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
11315
11316           /* But wait, there's more!  Input sections up to stub_group_size
11317              bytes before the stub section can be handled by it too.
11318              Don't do this if we have a really large section after the
11319              stubs, as adding more stubs increases the chance that
11320              branches may not reach into the stub section.  */
11321           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
11322             {
11323               total = 0;
11324               while (prev != NULL
11325                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
11326                          < (ppc64_elf_section_data (prev) != NULL
11327                             && ppc64_elf_section_data (prev)->has_14bit_branch
11328                             ? stub14_group_size : stub_group_size))
11329                      && htab->stub_group[prev->id].toc_off == curr_toc)
11330                 {
11331                   tail = prev;
11332                   prev = PREV_SEC (tail);
11333                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
11334                 }
11335             }
11336           tail = prev;
11337         }
11338     }
11339   while (list-- != htab->input_list);
11340   free (htab->input_list);
11341 #undef PREV_SEC
11342 }
11343
11344 static const unsigned char glink_eh_frame_cie[] =
11345 {
11346   0, 0, 0, 16,                          /* length.  */
11347   0, 0, 0, 0,                           /* id.  */
11348   1,                                    /* CIE version.  */
11349   'z', 'R', 0,                          /* Augmentation string.  */
11350   4,                                    /* Code alignment.  */
11351   0x78,                                 /* Data alignment.  */
11352   65,                                   /* RA reg.  */
11353   1,                                    /* Augmentation size.  */
11354   DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4,     /* FDE encoding.  */
11355   DW_CFA_def_cfa, 1, 0                  /* def_cfa: r1 offset 0.  */
11356 };
11357
11358 /* Stripping output sections is normally done before dynamic section
11359    symbols have been allocated.  This function is called later, and
11360    handles cases like htab->brlt which is mapped to its own output
11361    section.  */
11362
11363 static void
11364 maybe_strip_output (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
11365 {
11366   if (isec->size == 0
11367       && isec->output_section->size == 0
11368       && !(isec->output_section->flags & SEC_KEEP)
11369       && !bfd_section_removed_from_list (info->output_bfd,
11370                                          isec->output_section)
11371       && elf_section_data (isec->output_section)->dynindx == 0)
11372     {
11373       isec->output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
11374       bfd_section_list_remove (info->output_bfd, isec->output_section);
11375       info->output_bfd->section_count--;
11376     }
11377 }
11378
11379 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
11380
11381    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
11382    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
11383    instruction.  */
11384
11385 bfd_boolean
11386 ppc64_elf_size_stubs (struct bfd_link_info *info, bfd_signed_vma group_size,
11387                       bfd_boolean plt_static_chain, int plt_thread_safe,
11388                       int plt_stub_align)
11389 {
11390   bfd_size_type stub_group_size;
11391   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
11392   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11393
11394   if (htab == NULL)
11395     return FALSE;
11396
11397   htab->plt_static_chain = plt_static_chain;
11398   htab->plt_stub_align = plt_stub_align;
11399   if (plt_thread_safe == -1 && !info->executable)
11400     plt_thread_safe = 1;
11401   if (plt_thread_safe == -1)
11402     {
11403       static const char *const thread_starter[] =
11404         {
11405           "pthread_create",
11406           /* libstdc++ */
11407           "_ZNSt6thread15_M_start_threadESt10shared_ptrINS_10_Impl_baseEE",
11408           /* librt */
11409           "aio_init", "aio_read", "aio_write", "aio_fsync", "lio_listio",
11410           "mq_notify", "create_timer",
11411           /* libanl */
11412           "getaddrinfo_a",
11413           /* libgomp */
11414           "GOMP_parallel_start",
11415           "GOMP_parallel_loop_static_start",
11416           "GOMP_parallel_loop_dynamic_start",
11417           "GOMP_parallel_loop_guided_start",
11418           "GOMP_parallel_loop_runtime_start",
11419           "GOMP_parallel_sections_start",
11420         };
11421       unsigned i;
11422
11423       for (i = 0; i < sizeof (thread_starter)/ sizeof (thread_starter[0]); i++)
11424         {
11425           struct elf_link_hash_entry *h;
11426           h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, thread_starter[i],
11427                                     FALSE, FALSE, TRUE);
11428           plt_thread_safe = h != NULL && h->ref_regular;
11429           if (plt_thread_safe)
11430             break;
11431         }
11432     }
11433   htab->plt_thread_safe = plt_thread_safe;
11434   htab->dot_toc_dot = ((struct ppc_link_hash_entry *)
11435                        elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".TOC.",
11436                                              FALSE, FALSE, TRUE));
11437   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
11438   if (group_size < 0)
11439     stub_group_size = -group_size;
11440   else
11441     stub_group_size = group_size;
11442
11443   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_before_branch);
11444
11445   while (1)
11446     {
11447       bfd *input_bfd;
11448       unsigned int bfd_indx;
11449       asection *stub_sec;
11450
11451       htab->stub_iteration += 1;
11452
11453       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
11454            input_bfd != NULL;
11455            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
11456         {
11457           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11458           asection *section;
11459           Elf_Internal_Sym *local_syms = NULL;
11460
11461           if (!is_ppc64_elf (input_bfd))
11462             continue;
11463
11464           /* We'll need the symbol table in a second.  */
11465           symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
11466           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
11467             continue;
11468
11469           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
11470           for (section = input_bfd->sections;
11471                section != NULL;
11472                section = section->next)
11473             {
11474               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
11475
11476               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
11477                  to do.  */
11478               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
11479                   || (section->flags & SEC_ALLOC) == 0
11480                   || (section->flags & SEC_LOAD) == 0
11481                   || (section->flags & SEC_CODE) == 0
11482                   || section->reloc_count == 0)
11483                 continue;
11484
11485               /* If this section is a link-once section that will be
11486                  discarded, then don't create any stubs.  */
11487               if (section->output_section == NULL
11488                   || section->output_section->owner != info->output_bfd)
11489                 continue;
11490
11491               /* Get the relocs.  */
11492               internal_relocs
11493                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
11494                                              info->keep_memory);
11495               if (internal_relocs == NULL)
11496                 goto error_ret_free_local;
11497
11498               /* Now examine each relocation.  */
11499               irela = internal_relocs;
11500               irelaend = irela + section->reloc_count;
11501               for (; irela < irelaend; irela++)
11502                 {
11503                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
11504                   unsigned int r_indx;
11505                   enum ppc_stub_type stub_type;
11506                   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
11507                   asection *sym_sec, *code_sec;
11508                   bfd_vma sym_value, code_value;
11509                   bfd_vma destination;
11510                   bfd_boolean ok_dest;
11511                   struct ppc_link_hash_entry *hash;
11512                   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
11513                   struct elf_link_hash_entry *h;
11514                   Elf_Internal_Sym *sym;
11515                   char *stub_name;
11516                   const asection *id_sec;
11517                   struct _opd_sec_data *opd;
11518                   struct plt_entry *plt_ent;
11519
11520                   r_type = ELF64_R_TYPE (irela->r_info);
11521                   r_indx = ELF64_R_SYM (irela->r_info);
11522
11523                   if (r_type >= R_PPC64_max)
11524                     {
11525                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11526                       goto error_ret_free_internal;
11527                     }
11528
11529                   /* Only look for stubs on branch instructions.  */
11530                   if (r_type != R_PPC64_REL24
11531                       && r_type != R_PPC64_REL14
11532                       && r_type != R_PPC64_REL14_BRTAKEN
11533                       && r_type != R_PPC64_REL14_BRNTAKEN)
11534                     continue;
11535
11536                   /* Now determine the call target, its name, value,
11537                      section.  */
11538                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
11539                                   r_indx, input_bfd))
11540                     goto error_ret_free_internal;
11541                   hash = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
11542
11543                   ok_dest = FALSE;
11544                   fdh = NULL;
11545                   sym_value = 0;
11546                   if (hash == NULL)
11547                     {
11548                       sym_value = sym->st_value;
11549                       ok_dest = TRUE;
11550                     }
11551                   else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
11552                            || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
11553                     {
11554                       sym_value = hash->elf.root.u.def.value;
11555                       if (sym_sec->output_section != NULL)
11556                         ok_dest = TRUE;
11557                     }
11558                   else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
11559                            || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
11560                     {
11561                       /* Recognise an old ABI func code entry sym, and
11562                          use the func descriptor sym instead if it is
11563                          defined.  */
11564                       if (hash->elf.root.root.string[0] == '.'
11565                           && (fdh = lookup_fdh (hash, htab)) != NULL)
11566                         {
11567                           if (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
11568                               || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
11569                             {
11570                               sym_sec = fdh->elf.root.u.def.section;
11571                               sym_value = fdh->elf.root.u.def.value;
11572                               if (sym_sec->output_section != NULL)
11573                                 ok_dest = TRUE;
11574                             }
11575                           else
11576                             fdh = NULL;
11577                         }
11578                     }
11579                   else
11580                     {
11581                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11582                       goto error_ret_free_internal;
11583                     }
11584
11585                   destination = 0;
11586                   if (ok_dest)
11587                     {
11588                       sym_value += irela->r_addend;
11589                       destination = (sym_value
11590                                      + sym_sec->output_offset
11591                                      + sym_sec->output_section->vma);
11592                     }
11593
11594                   code_sec = sym_sec;
11595                   code_value = sym_value;
11596                   opd = get_opd_info (sym_sec);
11597                   if (opd != NULL)
11598                     {
11599                       bfd_vma dest;
11600
11601                       if (hash == NULL && opd->adjust != NULL)
11602                         {
11603                           long adjust = opd->adjust[sym_value / 8];
11604                           if (adjust == -1)
11605                             continue;
11606                           code_value += adjust;
11607                           sym_value += adjust;
11608                         }
11609                       dest = opd_entry_value (sym_sec, sym_value,
11610                                               &code_sec, &code_value, FALSE);
11611                       if (dest != (bfd_vma) -1)
11612                         {
11613                           destination = dest;
11614                           if (fdh != NULL)
11615                             {
11616                               /* Fixup old ABI sym to point at code
11617                                  entry.  */
11618                               hash->elf.root.type = bfd_link_hash_defweak;
11619                               hash->elf.root.u.def.section = code_sec;
11620                               hash->elf.root.u.def.value = code_value;
11621                             }
11622                         }
11623                     }
11624
11625                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
11626                   plt_ent = NULL;
11627                   stub_type = ppc_type_of_stub (section, irela, &hash,
11628                                                 &plt_ent, destination);
11629
11630                   if (stub_type != ppc_stub_plt_call)
11631                     {
11632                       /* Check whether we need a TOC adjusting stub.
11633                          Since the linker pastes together pieces from
11634                          different object files when creating the
11635                          _init and _fini functions, it may be that a
11636                          call to what looks like a local sym is in
11637                          fact a call needing a TOC adjustment.  */
11638                       if (code_sec != NULL
11639                           && code_sec->output_section != NULL
11640                           && (htab->stub_group[code_sec->id].toc_off
11641                               != htab->stub_group[section->id].toc_off)
11642                           && (code_sec->has_toc_reloc
11643                               || code_sec->makes_toc_func_call))
11644                         stub_type = ppc_stub_long_branch_r2off;
11645                     }
11646
11647                   if (stub_type == ppc_stub_none)
11648                     continue;
11649
11650                   /* __tls_get_addr calls might be eliminated.  */
11651                   if (stub_type != ppc_stub_plt_call
11652                       && hash != NULL
11653                       && (hash == htab->tls_get_addr
11654                           || hash == htab->tls_get_addr_fd)
11655                       && section->has_tls_reloc
11656                       && irela != internal_relocs)
11657                     {
11658                       /* Get tls info.  */
11659                       unsigned char *tls_mask;
11660
11661                       if (!get_tls_mask (&tls_mask, NULL, NULL, &local_syms,
11662                                          irela - 1, input_bfd))
11663                         goto error_ret_free_internal;
11664                       if (*tls_mask != 0)
11665                         continue;
11666                     }
11667
11668                   if (stub_type == ppc_stub_plt_call
11669                       && irela + 1 < irelaend
11670                       && irela[1].r_offset == irela->r_offset + 4
11671                       && ELF64_R_TYPE (irela[1].r_info) == R_PPC64_TOCSAVE)
11672                     {
11673                       if (!tocsave_find (htab, INSERT,
11674                                          &local_syms, irela + 1, input_bfd))
11675                         goto error_ret_free_internal;
11676                     }
11677                   else if (stub_type == ppc_stub_plt_call)
11678                     stub_type = ppc_stub_plt_call_r2save;
11679
11680                   /* Support for grouping stub sections.  */
11681                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
11682
11683                   /* Get the name of this stub.  */
11684                   stub_name = ppc_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, irela);
11685                   if (!stub_name)
11686                     goto error_ret_free_internal;
11687
11688                   stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
11689                                                      stub_name, FALSE, FALSE);
11690                   if (stub_entry != NULL)
11691                     {
11692                       /* The proper stub has already been created.  */
11693                       free (stub_name);
11694                       if (stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
11695                         stub_entry->stub_type = stub_type;
11696                       continue;
11697                     }
11698
11699                   stub_entry = ppc_add_stub (stub_name, section, info);
11700                   if (stub_entry == NULL)
11701                     {
11702                       free (stub_name);
11703                     error_ret_free_internal:
11704                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
11705                         free (internal_relocs);
11706                     error_ret_free_local:
11707                       if (local_syms != NULL
11708                           && (symtab_hdr->contents
11709                               != (unsigned char *) local_syms))
11710                         free (local_syms);
11711                       return FALSE;
11712                     }
11713
11714                   stub_entry->stub_type = stub_type;
11715                   if (stub_type != ppc_stub_plt_call
11716                       && stub_type != ppc_stub_plt_call_r2save)
11717                     {
11718                       stub_entry->target_value = code_value;
11719                       stub_entry->target_section = code_sec;
11720                     }
11721                   else
11722                     {
11723                       stub_entry->target_value = sym_value;
11724                       stub_entry->target_section = sym_sec;
11725                     }
11726                   stub_entry->h = hash;
11727                   stub_entry->plt_ent = plt_ent;
11728                   stub_entry->addend = irela->r_addend;
11729
11730                   if (stub_entry->h != NULL)
11731                     htab->stub_globals += 1;
11732                 }
11733
11734               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
11735               if (elf_section_data (section)->relocs != internal_relocs)
11736                 free (internal_relocs);
11737             }
11738
11739           if (local_syms != NULL
11740               && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
11741             {
11742               if (!info->keep_memory)
11743                 free (local_syms);
11744               else
11745                 symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
11746             }
11747         }
11748
11749       /* We may have added some stubs.  Find out the new size of the
11750          stub sections.  */
11751       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
11752            stub_sec != NULL;
11753            stub_sec = stub_sec->next)
11754         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11755           {
11756             stub_sec->rawsize = stub_sec->size;
11757             stub_sec->size = 0;
11758             stub_sec->reloc_count = 0;
11759             stub_sec->flags &= ~SEC_RELOC;
11760           }
11761
11762       htab->brlt->size = 0;
11763       htab->brlt->reloc_count = 0;
11764       htab->brlt->flags &= ~SEC_RELOC;
11765       if (htab->relbrlt != NULL)
11766         htab->relbrlt->size = 0;
11767
11768       bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, ppc_size_one_stub, info);
11769
11770       if (info->emitrelocations
11771           && htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
11772         {
11773           htab->glink->reloc_count = 1;
11774           htab->glink->flags |= SEC_RELOC;
11775         }
11776
11777       if (htab->glink_eh_frame != NULL
11778           && !bfd_is_abs_section (htab->glink_eh_frame->output_section)
11779           && htab->glink_eh_frame->output_section->size != 0)
11780         {
11781           size_t size = 0, align;
11782
11783           for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
11784                stub_sec != NULL;
11785                stub_sec = stub_sec->next)
11786             if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11787               size += 20;
11788           if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
11789             size += 24;
11790           if (size != 0)
11791             size += sizeof (glink_eh_frame_cie);
11792           align = 1;
11793           align <<= htab->glink_eh_frame->output_section->alignment_power;
11794           align -= 1;
11795           size = (size + align) & ~align;
11796           htab->glink_eh_frame->rawsize = htab->glink_eh_frame->size;
11797           htab->glink_eh_frame->size = size;
11798         }
11799
11800       if (htab->plt_stub_align != 0)
11801         for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
11802              stub_sec != NULL;
11803              stub_sec = stub_sec->next)
11804           if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
11805             stub_sec->size = ((stub_sec->size + (1 << htab->plt_stub_align) - 1)
11806                               & (-1 << htab->plt_stub_align));
11807
11808       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
11809            stub_sec != NULL;
11810            stub_sec = stub_sec->next)
11811         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
11812             && stub_sec->rawsize != stub_sec->size)
11813           break;
11814
11815       /* Exit from this loop when no stubs have been added, and no stubs
11816          have changed size.  */
11817       if (stub_sec == NULL
11818           && (htab->glink_eh_frame == NULL
11819               || htab->glink_eh_frame->rawsize == htab->glink_eh_frame->size))
11820         break;
11821
11822       /* Ask the linker to do its stuff.  */
11823       (*htab->layout_sections_again) ();
11824     }
11825
11826   maybe_strip_output (info, htab->brlt);
11827   if (htab->glink_eh_frame != NULL)
11828     maybe_strip_output (info, htab->glink_eh_frame);
11829
11830   return TRUE;
11831 }
11832
11833 /* Called after we have determined section placement.  If sections
11834    move, we'll be called again.  Provide a value for TOCstart.  */
11835
11836 bfd_vma
11837 ppc64_elf_toc (bfd *obfd)
11838 {
11839   asection *s;
11840   bfd_vma TOCstart;
11841
11842   /* The TOC consists of sections .got, .toc, .tocbss, .plt in that
11843      order.  The TOC starts where the first of these sections starts.  */
11844   s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
11845   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
11846     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".toc");
11847   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
11848     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".tocbss");
11849   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
11850     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
11851   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
11852     {
11853       /* This may happen for
11854          o  references to TOC base (SYM@toc / TOC[tc0]) without a
11855          .toc directive
11856          o  bad linker script
11857          o --gc-sections and empty TOC sections
11858
11859          FIXME: Warn user?  */
11860
11861       /* Look for a likely section.  We probably won't even be
11862          using TOCstart.  */
11863       for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11864         if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA | SEC_READONLY
11865                          | SEC_EXCLUDE))
11866             == (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA))
11867           break;
11868       if (s == NULL)
11869         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11870           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA | SEC_EXCLUDE))
11871               == (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA))
11872             break;
11873       if (s == NULL)
11874         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11875           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_EXCLUDE))
11876               == SEC_ALLOC)
11877             break;
11878       if (s == NULL)
11879         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
11880           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_EXCLUDE)) == SEC_ALLOC)
11881             break;
11882     }
11883
11884   TOCstart = 0;
11885   if (s != NULL)
11886     TOCstart = s->output_section->vma + s->output_offset;
11887
11888   return TOCstart;
11889 }
11890
11891 /* Build all the stubs associated with the current output file.
11892    The stubs are kept in a hash table attached to the main linker
11893    hash table.  This function is called via gldelf64ppc_finish.  */
11894
11895 bfd_boolean
11896 ppc64_elf_build_stubs (bfd_boolean emit_stub_syms,
11897                        struct bfd_link_info *info,
11898                        char **stats)
11899 {
11900   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11901   asection *stub_sec;
11902   bfd_byte *p;
11903   int stub_sec_count = 0;
11904
11905   if (htab == NULL)
11906     return FALSE;
11907
11908   htab->emit_stub_syms = emit_stub_syms;
11909
11910   /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
11911   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
11912        stub_sec != NULL;
11913        stub_sec = stub_sec->next)
11914     if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
11915         && stub_sec->size != 0)
11916       {
11917         stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, stub_sec->size);
11918         if (stub_sec->contents == NULL)
11919           return FALSE;
11920         /* We want to check that built size is the same as calculated
11921            size.  rawsize is a convenient location to use.  */
11922         stub_sec->rawsize = stub_sec->size;
11923         stub_sec->size = 0;
11924       }
11925
11926   if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
11927     {
11928       unsigned int indx;
11929       bfd_vma plt0;
11930
11931       /* Build the .glink plt call stub.  */
11932       if (htab->emit_stub_syms)
11933         {
11934           struct elf_link_hash_entry *h;
11935           h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__glink_PLTresolve",
11936                                     TRUE, FALSE, FALSE);
11937           if (h == NULL)
11938             return FALSE;
11939           if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
11940             {
11941               h->root.type = bfd_link_hash_defined;
11942               h->root.u.def.section = htab->glink;
11943               h->root.u.def.value = 8;
11944               h->ref_regular = 1;
11945               h->def_regular = 1;
11946               h->ref_regular_nonweak = 1;
11947               h->forced_local = 1;
11948               h->non_elf = 0;
11949             }
11950         }
11951       plt0 = htab->plt->output_section->vma + htab->plt->output_offset - 16;
11952       if (info->emitrelocations)
11953         {
11954           Elf_Internal_Rela *r = get_relocs (htab->glink, 1);
11955           if (r == NULL)
11956             return FALSE;
11957           r->r_offset = (htab->glink->output_offset
11958                          + htab->glink->output_section->vma);
11959           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL64);
11960           r->r_addend = plt0;
11961         }
11962       p = htab->glink->contents;
11963       plt0 -= htab->glink->output_section->vma + htab->glink->output_offset;
11964       bfd_put_64 (htab->glink->owner, plt0, p);
11965       p += 8;
11966       bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R12, p);
11967       p += 4;
11968       bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCL_20_31, p);
11969       p += 4;
11970       bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R11, p);
11971       p += 4;
11972       bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_M16R11, p);
11973       p += 4;
11974       bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTLR_R12, p);
11975       p += 4;
11976       bfd_put_32 (htab->glink->owner, ADD_R12_R2_R11, p);
11977       p += 4;
11978       bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R11_0R12, p);
11979       p += 4;
11980       bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_0R12 | 8, p);
11981       p += 4;
11982       bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTCTR_R11, p);
11983       p += 4;
11984       bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R11_0R12 | 16, p);
11985       p += 4;
11986       bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCTR, p);
11987       p += 4;
11988       while (p - htab->glink->contents < GLINK_CALL_STUB_SIZE)
11989         {
11990           bfd_put_32 (htab->glink->owner, NOP, p);
11991           p += 4;
11992         }
11993
11994       /* Build the .glink lazy link call stubs.  */
11995       indx = 0;
11996       while (p < htab->glink->contents + htab->glink->size)
11997         {
11998           if (indx < 0x8000)
11999             {
12000               bfd_put_32 (htab->glink->owner, LI_R0_0 | indx, p);
12001               p += 4;
12002             }
12003           else
12004             {
12005               bfd_put_32 (htab->glink->owner, LIS_R0_0 | PPC_HI (indx), p);
12006               p += 4;
12007               bfd_put_32 (htab->glink->owner, ORI_R0_R0_0 | PPC_LO (indx), p);
12008               p += 4;
12009             }
12010           bfd_put_32 (htab->glink->owner,
12011                       B_DOT | ((htab->glink->contents - p + 8) & 0x3fffffc), p);
12012           indx++;
12013           p += 4;
12014         }
12015       htab->glink->rawsize = p - htab->glink->contents;
12016     }
12017
12018   if (htab->brlt->size != 0)
12019     {
12020       htab->brlt->contents = bfd_zalloc (htab->brlt->owner,
12021                                          htab->brlt->size);
12022       if (htab->brlt->contents == NULL)
12023         return FALSE;
12024     }
12025   if (htab->relbrlt != NULL && htab->relbrlt->size != 0)
12026     {
12027       htab->relbrlt->contents = bfd_zalloc (htab->relbrlt->owner,
12028                                             htab->relbrlt->size);
12029       if (htab->relbrlt->contents == NULL)
12030         return FALSE;
12031     }
12032
12033   if (htab->glink_eh_frame != NULL
12034       && htab->glink_eh_frame->size != 0)
12035     {
12036       bfd_vma val;
12037       bfd_byte *last_fde;
12038       size_t last_fde_len, size, align, pad;
12039
12040       p = bfd_zalloc (htab->glink_eh_frame->owner, htab->glink_eh_frame->size);
12041       if (p == NULL)
12042         return FALSE;
12043       htab->glink_eh_frame->contents = p;
12044       last_fde = p;
12045
12046       htab->glink_eh_frame->rawsize = htab->glink_eh_frame->size;
12047
12048       memcpy (p, glink_eh_frame_cie, sizeof (glink_eh_frame_cie));
12049       /* CIE length (rewrite in case little-endian).  */
12050       last_fde_len = sizeof (glink_eh_frame_cie) - 4;
12051       bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len, p);
12052       p += sizeof (glink_eh_frame_cie);
12053
12054       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
12055            stub_sec != NULL;
12056            stub_sec = stub_sec->next)
12057         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12058           {
12059             last_fde = p;
12060             last_fde_len = 16;
12061             /* FDE length.  */
12062             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, 16, p);
12063             p += 4;
12064             /* CIE pointer.  */
12065             val = p - htab->glink_eh_frame->contents;
12066             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
12067             p += 4;
12068             /* Offset to stub section.  */
12069             val = (stub_sec->output_section->vma
12070                    + stub_sec->output_offset);
12071             val -= (htab->glink_eh_frame->output_section->vma
12072                     + htab->glink_eh_frame->output_offset);
12073             val -= p - htab->glink_eh_frame->contents;
12074             if (val + 0x80000000 > 0xffffffff)
12075               {
12076                 info->callbacks->einfo
12077                   (_("%P: %s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"),
12078                    stub_sec->name);
12079                 return FALSE;
12080               }
12081             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
12082             p += 4;
12083             /* stub section size.  */
12084             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, stub_sec->rawsize, p);
12085             p += 4;
12086             /* Augmentation.  */
12087             p += 1;
12088             /* Pad.  */
12089             p += 3;
12090           }
12091       if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
12092         {
12093           last_fde = p;
12094           last_fde_len = 20;
12095           /* FDE length.  */
12096           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, 20, p);
12097           p += 4;
12098           /* CIE pointer.  */
12099           val = p - htab->glink_eh_frame->contents;
12100           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
12101           p += 4;
12102           /* Offset to .glink.  */
12103           val = (htab->glink->output_section->vma
12104                  + htab->glink->output_offset
12105                  + 8);
12106           val -= (htab->glink_eh_frame->output_section->vma
12107                   + htab->glink_eh_frame->output_offset);
12108           val -= p - htab->glink_eh_frame->contents;
12109           if (val + 0x80000000 > 0xffffffff)
12110             {
12111               info->callbacks->einfo
12112                 (_("%P: %s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"),
12113                  htab->glink->name);
12114               return FALSE;
12115             }
12116           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
12117           p += 4;
12118           /* .glink size.  */
12119           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, htab->glink->rawsize - 8, p);
12120           p += 4;
12121           /* Augmentation.  */
12122           p += 1;
12123
12124           *p++ = DW_CFA_advance_loc + 1;
12125           *p++ = DW_CFA_register;
12126           *p++ = 65;
12127           *p++ = 12;
12128           *p++ = DW_CFA_advance_loc + 4;
12129           *p++ = DW_CFA_restore_extended;
12130           *p++ = 65;
12131         }
12132       /* Subsume any padding into the last FDE if user .eh_frame
12133          sections are aligned more than glink_eh_frame.  Otherwise any
12134          zero padding will be seen as a terminator.  */
12135       size = p - htab->glink_eh_frame->contents;
12136       align = 1;
12137       align <<= htab->glink_eh_frame->output_section->alignment_power;
12138       align -= 1;
12139       pad = ((size + align) & ~align) - size;
12140       htab->glink_eh_frame->size = size + pad;
12141       bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len + pad, last_fde);
12142     }
12143
12144   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
12145   bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, ppc_build_one_stub, info);
12146
12147   if (htab->relbrlt != NULL)
12148     htab->relbrlt->reloc_count = 0;
12149
12150   if (htab->plt_stub_align != 0)
12151     for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
12152          stub_sec != NULL;
12153          stub_sec = stub_sec->next)
12154       if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12155         stub_sec->size = ((stub_sec->size + (1 << htab->plt_stub_align) - 1)
12156                           & (-1 << htab->plt_stub_align));
12157
12158   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
12159        stub_sec != NULL;
12160        stub_sec = stub_sec->next)
12161     if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12162       {
12163         stub_sec_count += 1;
12164         if (stub_sec->rawsize != stub_sec->size)
12165           break;
12166       }
12167
12168   if (stub_sec != NULL
12169       || htab->glink->rawsize != htab->glink->size
12170       || (htab->glink_eh_frame != NULL
12171           && htab->glink_eh_frame->rawsize != htab->glink_eh_frame->size))
12172     {
12173       htab->stub_error = TRUE;
12174       info->callbacks->einfo (_("%P: stubs don't match calculated size\n"));
12175     }
12176
12177   if (htab->stub_error)
12178     return FALSE;
12179
12180   if (stats != NULL)
12181     {
12182       *stats = bfd_malloc (500);
12183       if (*stats == NULL)
12184         return FALSE;
12185
12186       sprintf (*stats, _("linker stubs in %u group%s\n"
12187                          "  branch       %lu\n"
12188                          "  toc adjust   %lu\n"
12189                          "  long branch  %lu\n"
12190                          "  long toc adj %lu\n"
12191                          "  plt call     %lu\n"
12192                          "  plt call toc %lu"),
12193                stub_sec_count,
12194                stub_sec_count == 1 ? "" : "s",
12195                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch - 1],
12196                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch_r2off - 1],
12197                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch - 1],
12198                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch_r2off - 1],
12199                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call - 1],
12200                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call_r2save - 1]);
12201     }
12202   return TRUE;
12203 }
12204
12205 /* This function undoes the changes made by add_symbol_adjust.  */
12206
12207 static bfd_boolean
12208 undo_symbol_twiddle (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
12209 {
12210   struct ppc_link_hash_entry *eh;
12211
12212   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
12213     return TRUE;
12214
12215   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
12216   if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak || !eh->was_undefined)
12217     return TRUE;
12218
12219   eh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefined;
12220   return TRUE;
12221 }
12222
12223 void
12224 ppc64_elf_restore_symbols (struct bfd_link_info *info)
12225 {
12226   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12227
12228   if (htab != NULL)
12229     elf_link_hash_traverse (&htab->elf, undo_symbol_twiddle, info);
12230 }
12231
12232 /* What to do when ld finds relocations against symbols defined in
12233    discarded sections.  */
12234
12235 static unsigned int
12236 ppc64_elf_action_discarded (asection *sec)
12237 {
12238   if (strcmp (".opd", sec->name) == 0)
12239     return 0;
12240
12241   if (strcmp (".toc", sec->name) == 0)
12242     return 0;
12243
12244   if (strcmp (".toc1", sec->name) == 0)
12245     return 0;
12246
12247   return _bfd_elf_default_action_discarded (sec);
12248 }
12249
12250 /* The RELOCATE_SECTION function is called by the ELF backend linker
12251    to handle the relocations for a section.
12252
12253    The relocs are always passed as Rela structures; if the section
12254    actually uses Rel structures, the r_addend field will always be
12255    zero.
12256
12257    This function is responsible for adjust the section contents as
12258    necessary, and (if using Rela relocs and generating a
12259    relocatable output file) adjusting the reloc addend as
12260    necessary.
12261
12262    This function does not have to worry about setting the reloc
12263    address or the reloc symbol index.
12264
12265    LOCAL_SYMS is a pointer to the swapped in local symbols.
12266
12267    LOCAL_SECTIONS is an array giving the section in the input file
12268    corresponding to the st_shndx field of each local symbol.
12269
12270    The global hash table entry for the global symbols can be found
12271    via elf_sym_hashes (input_bfd).
12272
12273    When generating relocatable output, this function must handle
12274    STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The output symbol is
12275    going to be the section symbol corresponding to the output
12276    section, which means that the addend must be adjusted
12277    accordingly.  */
12278
12279 static bfd_boolean
12280 ppc64_elf_relocate_section (bfd *output_bfd,
12281                             struct bfd_link_info *info,
12282                             bfd *input_bfd,
12283                             asection *input_section,
12284                             bfd_byte *contents,
12285                             Elf_Internal_Rela *relocs,
12286                             Elf_Internal_Sym *local_syms,
12287                             asection **local_sections)
12288 {
12289   struct ppc_link_hash_table *htab;
12290   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12291   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12292   Elf_Internal_Rela *rel;
12293   Elf_Internal_Rela *relend;
12294   Elf_Internal_Rela outrel;
12295   bfd_byte *loc;
12296   struct got_entry **local_got_ents;
12297   bfd_vma TOCstart;
12298   bfd_boolean ret = TRUE;
12299   bfd_boolean is_opd;
12300   /* Assume 'at' branch hints.  */
12301   bfd_boolean is_isa_v2 = TRUE;
12302   bfd_vma d_offset = (bfd_big_endian (output_bfd) ? 2 : 0);
12303
12304   /* Initialize howto table if needed.  */
12305   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
12306     ppc_howto_init ();
12307
12308   htab = ppc_hash_table (info);
12309   if (htab == NULL)
12310     return FALSE;
12311
12312   /* Don't relocate stub sections.  */
12313   if (input_section->owner == htab->stub_bfd)
12314     return TRUE;
12315
12316   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (input_bfd));
12317
12318   local_got_ents = elf_local_got_ents (input_bfd);
12319   TOCstart = elf_gp (output_bfd);
12320   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
12321   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
12322   is_opd = ppc64_elf_section_data (input_section)->sec_type == sec_opd;
12323
12324   rel = relocs;
12325   relend = relocs + input_section->reloc_count;
12326   for (; rel < relend; rel++)
12327     {
12328       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
12329       bfd_vma addend;
12330       bfd_reloc_status_type r;
12331       Elf_Internal_Sym *sym;
12332       asection *sec;
12333       struct elf_link_hash_entry *h_elf;
12334       struct ppc_link_hash_entry *h;
12335       struct ppc_link_hash_entry *fdh;
12336       const char *sym_name;
12337       unsigned long r_symndx, toc_symndx;
12338       bfd_vma toc_addend;
12339       unsigned char tls_mask, tls_gd, tls_type;
12340       unsigned char sym_type;
12341       bfd_vma relocation;
12342       bfd_boolean unresolved_reloc;
12343       bfd_boolean warned;
12344       enum { DEST_NORMAL, DEST_OPD, DEST_STUB } reloc_dest;
12345       unsigned int insn;
12346       unsigned int mask;
12347       struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
12348       bfd_vma max_br_offset;
12349       bfd_vma from;
12350       const Elf_Internal_Rela orig_rel = *rel;
12351
12352       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
12353       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
12354
12355       /* For old style R_PPC64_TOC relocs with a zero symbol, use the
12356          symbol of the previous ADDR64 reloc.  The symbol gives us the
12357          proper TOC base to use.  */
12358       if (rel->r_info == ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC)
12359           && rel != relocs
12360           && ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_ADDR64
12361           && is_opd)
12362         r_symndx = ELF64_R_SYM (rel[-1].r_info);
12363
12364       sym = NULL;
12365       sec = NULL;
12366       h_elf = NULL;
12367       sym_name = NULL;
12368       unresolved_reloc = FALSE;
12369       warned = FALSE;
12370
12371       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
12372         {
12373           /* It's a local symbol.  */
12374           struct _opd_sec_data *opd;
12375
12376           sym = local_syms + r_symndx;
12377           sec = local_sections[r_symndx];
12378           sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym, sec);
12379           sym_type = ELF64_ST_TYPE (sym->st_info);
12380           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
12381           opd = get_opd_info (sec);
12382           if (opd != NULL && opd->adjust != NULL)
12383             {
12384               long adjust = opd->adjust[(sym->st_value + rel->r_addend) / 8];
12385               if (adjust == -1)
12386                 relocation = 0;
12387               else
12388                 {
12389                   /* If this is a relocation against the opd section sym
12390                      and we have edited .opd, adjust the reloc addend so
12391                      that ld -r and ld --emit-relocs output is correct.
12392                      If it is a reloc against some other .opd symbol,
12393                      then the symbol value will be adjusted later.  */
12394                   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
12395                     rel->r_addend += adjust;
12396                   else
12397                     relocation += adjust;
12398                 }
12399             }
12400         }
12401       else
12402         {
12403           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
12404                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
12405                                    h_elf, sec, relocation,
12406                                    unresolved_reloc, warned);
12407           sym_name = h_elf->root.root.string;
12408           sym_type = h_elf->type;
12409           if (sec != NULL
12410               && sec->owner == output_bfd
12411               && strcmp (sec->name, ".opd") == 0)
12412             {
12413               /* This is a symbol defined in a linker script.  All
12414                  such are defined in output sections, even those
12415                  defined by simple assignment from a symbol defined in
12416                  an input section.  Transfer the symbol to an
12417                  appropriate input .opd section, so that a branch to
12418                  this symbol will be mapped to the location specified
12419                  by the opd entry.  */
12420               struct bfd_link_order *lo;
12421               for (lo = sec->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
12422                 if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
12423                   {
12424                     asection *isec = lo->u.indirect.section;
12425                     if (h_elf->root.u.def.value >= isec->output_offset
12426                         && h_elf->root.u.def.value < (isec->output_offset
12427                                                       + isec->size))
12428                       {
12429                         h_elf->root.u.def.value -= isec->output_offset;
12430                         h_elf->root.u.def.section = isec;
12431                         sec = isec;
12432                         break;
12433                       }
12434                   }
12435             }
12436           if (h_elf == &htab->dot_toc_dot->elf)
12437             {
12438               relocation = (TOCstart
12439                             + htab->stub_group[input_section->id].toc_off);
12440               sec = bfd_abs_section_ptr;
12441               unresolved_reloc = FALSE;
12442             }
12443         }
12444       h = (struct ppc_link_hash_entry *) h_elf;
12445
12446       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
12447         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
12448                                          rel, 1, relend,
12449                                          ppc64_elf_howto_table[r_type], 0,
12450                                          contents);
12451
12452       if (info->relocatable)
12453         continue;
12454
12455       /* TLS optimizations.  Replace instruction sequences and relocs
12456          based on information we collected in tls_optimize.  We edit
12457          RELOCS so that --emit-relocs will output something sensible
12458          for the final instruction stream.  */
12459       tls_mask = 0;
12460       tls_gd = 0;
12461       toc_symndx = 0;
12462       if (h != NULL)
12463         tls_mask = h->tls_mask;
12464       else if (local_got_ents != NULL)
12465         {
12466           struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
12467             (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
12468           unsigned char *lgot_masks = (unsigned char *)
12469             (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
12470           tls_mask = lgot_masks[r_symndx];
12471         }
12472       if (tls_mask == 0
12473           && (r_type == R_PPC64_TLS
12474               || r_type == R_PPC64_TLSGD
12475               || r_type == R_PPC64_TLSLD))
12476         {
12477           /* Check for toc tls entries.  */
12478           unsigned char *toc_tls;
12479
12480           if (!get_tls_mask (&toc_tls, &toc_symndx, &toc_addend,
12481                              &local_syms, rel, input_bfd))
12482             return FALSE;
12483
12484           if (toc_tls)
12485             tls_mask = *toc_tls;
12486         }
12487
12488       /* Check that tls relocs are used with tls syms, and non-tls
12489          relocs are used with non-tls syms.  */
12490       if (r_symndx != STN_UNDEF
12491           && r_type != R_PPC64_NONE
12492           && (h == NULL
12493               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
12494               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
12495           && (IS_PPC64_TLS_RELOC (r_type)
12496               != (sym_type == STT_TLS
12497                   || (sym_type == STT_SECTION
12498                       && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))))
12499         {
12500           if (tls_mask != 0
12501               && (r_type == R_PPC64_TLS
12502                   || r_type == R_PPC64_TLSGD
12503                   || r_type == R_PPC64_TLSLD))
12504             /* R_PPC64_TLS is OK against a symbol in the TOC.  */
12505             ;
12506           else
12507             info->callbacks->einfo
12508               (!IS_PPC64_TLS_RELOC (r_type)
12509                ? _("%P: %H: %s used with TLS symbol `%T'\n")
12510                : _("%P: %H: %s used with non-TLS symbol `%T'\n"),
12511                input_bfd, input_section, rel->r_offset,
12512                ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
12513                sym_name);
12514         }
12515
12516       /* Ensure reloc mapping code below stays sane.  */
12517       if (R_PPC64_TOC16_LO_DS != R_PPC64_TOC16_DS + 1
12518           || R_PPC64_TOC16_LO != R_PPC64_TOC16 + 1
12519           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16 & 3)    != (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)
12520           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO & 3)
12521           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI & 3)
12522           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA & 3)
12523           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16 & 3)    != (R_PPC64_GOT_TPREL16_DS & 3)
12524           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS & 3)
12525           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_HI & 3)
12526           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_HA & 3))
12527         abort ();
12528
12529       switch (r_type)
12530         {
12531         default:
12532           break;
12533
12534         case R_PPC64_LO_DS_OPT:
12535           insn = bfd_get_32 (output_bfd, contents + rel->r_offset - d_offset);
12536           if ((insn & (0x3f << 26)) != 58u << 26)
12537             abort ();
12538           insn += (14u << 26) - (58u << 26);
12539           bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset - d_offset);
12540           r_type = R_PPC64_TOC16_LO;
12541           rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12542           break;
12543
12544         case R_PPC64_TOC16:
12545         case R_PPC64_TOC16_LO:
12546         case R_PPC64_TOC16_DS:
12547         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
12548           {
12549             /* Check for toc tls entries.  */
12550             unsigned char *toc_tls;
12551             int retval;
12552
12553             retval = get_tls_mask (&toc_tls, &toc_symndx, &toc_addend,
12554                                    &local_syms, rel, input_bfd);
12555             if (retval == 0)
12556               return FALSE;
12557
12558             if (toc_tls)
12559               {
12560                 tls_mask = *toc_tls;
12561                 if (r_type == R_PPC64_TOC16_DS
12562                     || r_type == R_PPC64_TOC16_LO_DS)
12563                   {
12564                     if (tls_mask != 0
12565                         && (tls_mask & (TLS_DTPREL | TLS_TPREL)) == 0)
12566                       goto toctprel;
12567                   }
12568                 else
12569                   {
12570                     /* If we found a GD reloc pair, then we might be
12571                        doing a GD->IE transition.  */
12572                     if (retval == 2)
12573                       {
12574                         tls_gd = TLS_TPRELGD;
12575                         if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
12576                           goto tls_ldgd_opt;
12577                       }
12578                     else if (retval == 3)
12579                       {
12580                         if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
12581                           goto tls_ldgd_opt;
12582                       }
12583                   }
12584               }
12585           }
12586           break;
12587
12588         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
12589         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
12590           if (tls_mask != 0
12591               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
12592             {
12593               rel->r_offset -= d_offset;
12594               bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
12595               r_type = R_PPC64_NONE;
12596               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12597             }
12598           break;
12599
12600         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
12601         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
12602           if (tls_mask != 0
12603               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
12604             {
12605             toctprel:
12606               insn = bfd_get_32 (output_bfd, contents + rel->r_offset - d_offset);
12607               insn &= 31 << 21;
12608               insn |= 0x3c0d0000;       /* addis 0,13,0 */
12609               bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset - d_offset);
12610               r_type = R_PPC64_TPREL16_HA;
12611               if (toc_symndx != 0)
12612                 {
12613                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (toc_symndx, r_type);
12614                   rel->r_addend = toc_addend;
12615                   /* We changed the symbol.  Start over in order to
12616                      get h, sym, sec etc. right.  */
12617                   rel--;
12618                   continue;
12619                 }
12620               else
12621                 rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12622             }
12623           break;
12624
12625         case R_PPC64_TLS:
12626           if (tls_mask != 0
12627               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
12628             {
12629               insn = bfd_get_32 (output_bfd, contents + rel->r_offset);
12630               insn = _bfd_elf_ppc_at_tls_transform (insn, 13);
12631               if (insn == 0)
12632                 abort ();
12633               bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
12634               /* Was PPC64_TLS which sits on insn boundary, now
12635                  PPC64_TPREL16_LO which is at low-order half-word.  */
12636               rel->r_offset += d_offset;
12637               r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
12638               if (toc_symndx != 0)
12639                 {
12640                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (toc_symndx, r_type);
12641                   rel->r_addend = toc_addend;
12642                   /* We changed the symbol.  Start over in order to
12643                      get h, sym, sec etc. right.  */
12644                   rel--;
12645                   continue;
12646                 }
12647               else
12648                 rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12649             }
12650           break;
12651
12652         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
12653         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
12654           tls_gd = TLS_TPRELGD;
12655           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
12656             goto tls_gdld_hi;
12657           break;
12658
12659         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
12660         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
12661           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
12662             {
12663             tls_gdld_hi:
12664               if ((tls_mask & tls_gd) != 0)
12665                 r_type = (((r_type - (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)) & 3)
12666                           + R_PPC64_GOT_TPREL16_DS);
12667               else
12668                 {
12669                   rel->r_offset -= d_offset;
12670                   bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
12671                   r_type = R_PPC64_NONE;
12672                 }
12673               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12674             }
12675           break;
12676
12677         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
12678         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
12679           tls_gd = TLS_TPRELGD;
12680           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
12681             goto tls_ldgd_opt;
12682           break;
12683
12684         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
12685         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
12686           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
12687             {
12688               unsigned int insn1, insn2, insn3;
12689               bfd_vma offset;
12690
12691             tls_ldgd_opt:
12692               offset = (bfd_vma) -1;
12693               /* If not using the newer R_PPC64_TLSGD/LD to mark
12694                  __tls_get_addr calls, we must trust that the call
12695                  stays with its arg setup insns, ie. that the next
12696                  reloc is the __tls_get_addr call associated with
12697                  the current reloc.  Edit both insns.  */
12698               if (input_section->has_tls_get_addr_call
12699                   && rel + 1 < relend
12700                   && branch_reloc_hash_match (input_bfd, rel + 1,
12701                                               htab->tls_get_addr,
12702                                               htab->tls_get_addr_fd))
12703                 offset = rel[1].r_offset;
12704               if ((tls_mask & tls_gd) != 0)
12705                 {
12706                   /* IE */
12707                   insn1 = bfd_get_32 (output_bfd,
12708                                       contents + rel->r_offset - d_offset);
12709                   insn1 &= (1 << 26) - (1 << 2);
12710                   insn1 |= 58 << 26;    /* ld */
12711                   insn2 = 0x7c636a14;   /* add 3,3,13 */
12712                   if (offset != (bfd_vma) -1)
12713                     rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
12714                   if ((tls_mask & TLS_EXPLICIT) == 0)
12715                     r_type = (((r_type - (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)) & 3)
12716                               + R_PPC64_GOT_TPREL16_DS);
12717                   else
12718                     r_type += R_PPC64_TOC16_DS - R_PPC64_TOC16;
12719                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12720                 }
12721               else
12722                 {
12723                   /* LE */
12724                   insn1 = 0x3c6d0000;   /* addis 3,13,0 */
12725                   insn2 = 0x38630000;   /* addi 3,3,0 */
12726                   if (tls_gd == 0)
12727                     {
12728                       /* Was an LD reloc.  */
12729                       if (toc_symndx)
12730                         sec = local_sections[toc_symndx];
12731                       for (r_symndx = 0;
12732                            r_symndx < symtab_hdr->sh_info;
12733                            r_symndx++)
12734                         if (local_sections[r_symndx] == sec)
12735                           break;
12736                       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
12737                         r_symndx = STN_UNDEF;
12738                       rel->r_addend = htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
12739                       if (r_symndx != STN_UNDEF)
12740                         rel->r_addend -= (local_syms[r_symndx].st_value
12741                                           + sec->output_offset
12742                                           + sec->output_section->vma);
12743                     }
12744                   else if (toc_symndx != 0)
12745                     {
12746                       r_symndx = toc_symndx;
12747                       rel->r_addend = toc_addend;
12748                     }
12749                   r_type = R_PPC64_TPREL16_HA;
12750                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12751                   if (offset != (bfd_vma) -1)
12752                     {
12753                       rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx,
12754                                                     R_PPC64_TPREL16_LO);
12755                       rel[1].r_offset = offset + d_offset;
12756                       rel[1].r_addend = rel->r_addend;
12757                     }
12758                 }
12759               bfd_put_32 (output_bfd, insn1,
12760                           contents + rel->r_offset - d_offset);
12761               if (offset != (bfd_vma) -1)
12762                 {
12763                   insn3 = bfd_get_32 (output_bfd,
12764                                       contents + offset + 4);
12765                   if (insn3 == NOP
12766                       || insn3 == CROR_151515 || insn3 == CROR_313131)
12767                     {
12768                       rel[1].r_offset += 4;
12769                       bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset + 4);
12770                       insn2 = NOP;
12771                     }
12772                   bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset);
12773                 }
12774               if ((tls_mask & tls_gd) == 0
12775                   && (tls_gd == 0 || toc_symndx != 0))
12776                 {
12777                   /* We changed the symbol.  Start over in order
12778                      to get h, sym, sec etc. right.  */
12779                   rel--;
12780                   continue;
12781                 }
12782             }
12783           break;
12784
12785         case R_PPC64_TLSGD:
12786           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
12787             {
12788               unsigned int insn2, insn3;
12789               bfd_vma offset = rel->r_offset;
12790
12791               if ((tls_mask & TLS_TPRELGD) != 0)
12792                 {
12793                   /* IE */
12794                   r_type = R_PPC64_NONE;
12795                   insn2 = 0x7c636a14;   /* add 3,3,13 */
12796                 }
12797               else
12798                 {
12799                   /* LE */
12800                   if (toc_symndx != 0)
12801                     {
12802                       r_symndx = toc_symndx;
12803                       rel->r_addend = toc_addend;
12804                     }
12805                   r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
12806                   rel->r_offset = offset + d_offset;
12807                   insn2 = 0x38630000;   /* addi 3,3,0 */
12808                 }
12809               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12810               /* Zap the reloc on the _tls_get_addr call too.  */
12811               BFD_ASSERT (offset == rel[1].r_offset);
12812               rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
12813               insn3 = bfd_get_32 (output_bfd,
12814                                   contents + offset + 4);
12815               if (insn3 == NOP
12816                   || insn3 == CROR_151515 || insn3 == CROR_313131)
12817                 {
12818                   rel->r_offset += 4;
12819                   bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset + 4);
12820                   insn2 = NOP;
12821                 }
12822               bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset);
12823               if ((tls_mask & TLS_TPRELGD) == 0 && toc_symndx != 0)
12824                 {
12825                   rel--;
12826                   continue;
12827                 }
12828             }
12829           break;
12830
12831         case R_PPC64_TLSLD:
12832           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
12833             {
12834               unsigned int insn2, insn3;
12835               bfd_vma offset = rel->r_offset;
12836
12837               if (toc_symndx)
12838                 sec = local_sections[toc_symndx];
12839               for (r_symndx = 0;
12840                    r_symndx < symtab_hdr->sh_info;
12841                    r_symndx++)
12842                 if (local_sections[r_symndx] == sec)
12843                   break;
12844               if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
12845                 r_symndx = STN_UNDEF;
12846               rel->r_addend = htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
12847               if (r_symndx != STN_UNDEF)
12848                 rel->r_addend -= (local_syms[r_symndx].st_value
12849                                   + sec->output_offset
12850                                   + sec->output_section->vma);
12851
12852               r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
12853               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12854               rel->r_offset = offset + d_offset;
12855               /* Zap the reloc on the _tls_get_addr call too.  */
12856               BFD_ASSERT (offset == rel[1].r_offset);
12857               rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
12858               insn2 = 0x38630000;       /* addi 3,3,0 */
12859               insn3 = bfd_get_32 (output_bfd,
12860                                   contents + offset + 4);
12861               if (insn3 == NOP
12862                   || insn3 == CROR_151515 || insn3 == CROR_313131)
12863                 {
12864                   rel->r_offset += 4;
12865                   bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset + 4);
12866                   insn2 = NOP;
12867                 }
12868               bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset);
12869               rel--;
12870               continue;
12871             }
12872           break;
12873
12874         case R_PPC64_DTPMOD64:
12875           if (rel + 1 < relend
12876               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64)
12877               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
12878             {
12879               if ((tls_mask & TLS_GD) == 0)
12880                 {
12881                   rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_NONE);
12882                   if ((tls_mask & TLS_TPRELGD) != 0)
12883                     r_type = R_PPC64_TPREL64;
12884                   else
12885                     {
12886                       bfd_put_64 (output_bfd, 1, contents + rel->r_offset);
12887                       r_type = R_PPC64_NONE;
12888                     }
12889                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12890                 }
12891             }
12892           else
12893             {
12894               if ((tls_mask & TLS_LD) == 0)
12895                 {
12896                   bfd_put_64 (output_bfd, 1, contents + rel->r_offset);
12897                   r_type = R_PPC64_NONE;
12898                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12899                 }
12900             }
12901           break;
12902
12903         case R_PPC64_TPREL64:
12904           if ((tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
12905             {
12906               r_type = R_PPC64_NONE;
12907               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
12908             }
12909           break;
12910         }
12911
12912       /* Handle other relocations that tweak non-addend part of insn.  */
12913       insn = 0;
12914       max_br_offset = 1 << 25;
12915       addend = rel->r_addend;
12916       reloc_dest = DEST_NORMAL;
12917       switch (r_type)
12918         {
12919         default:
12920           break;
12921
12922         case R_PPC64_TOCSAVE:
12923           if (relocation + addend == (rel->r_offset
12924                                       + input_section->output_offset
12925                                       + input_section->output_section->vma)
12926               && tocsave_find (htab, NO_INSERT,
12927                                &local_syms, rel, input_bfd))
12928             {
12929               insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
12930               if (insn == NOP
12931                   || insn == CROR_151515 || insn == CROR_313131)
12932                 bfd_put_32 (input_bfd, STD_R2_40R1,
12933                             contents + rel->r_offset);
12934             }
12935           break;
12936
12937           /* Branch taken prediction relocations.  */
12938         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
12939         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
12940           insn = 0x01 << 21; /* 'y' or 't' bit, lowest bit of BO field.  */
12941           /* Fall thru.  */
12942
12943           /* Branch not taken prediction relocations.  */
12944         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
12945         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
12946           insn |= bfd_get_32 (output_bfd,
12947                               contents + rel->r_offset) & ~(0x01 << 21);
12948           /* Fall thru.  */
12949
12950         case R_PPC64_REL14:
12951           max_br_offset = 1 << 15;
12952           /* Fall thru.  */
12953
12954         case R_PPC64_REL24:
12955           /* Calls to functions with a different TOC, such as calls to
12956              shared objects, need to alter the TOC pointer.  This is
12957              done using a linkage stub.  A REL24 branching to these
12958              linkage stubs needs to be followed by a nop, as the nop
12959              will be replaced with an instruction to restore the TOC
12960              base pointer.  */
12961           fdh = h;
12962           if (h != NULL
12963               && h->oh != NULL
12964               && h->oh->is_func_descriptor)
12965             fdh = ppc_follow_link (h->oh);
12966           stub_entry = ppc_get_stub_entry (input_section, sec, fdh, &orig_rel,
12967                                            htab);
12968           if (stub_entry != NULL
12969               && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
12970                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save
12971                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_r2off
12972                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off))
12973             {
12974               bfd_boolean can_plt_call = FALSE;
12975
12976               if (rel->r_offset + 8 <= input_section->size)
12977                 {
12978                   unsigned long nop;
12979                   nop = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
12980                   if (nop == NOP
12981                       || nop == CROR_151515 || nop == CROR_313131)
12982                     {
12983                       if (h != NULL
12984                           && (h == htab->tls_get_addr_fd
12985                               || h == htab->tls_get_addr)
12986                           && !htab->no_tls_get_addr_opt)
12987                         {
12988                           /* Special stub used, leave nop alone.  */
12989                         }
12990                       else
12991                         bfd_put_32 (input_bfd, LD_R2_40R1,
12992                                     contents + rel->r_offset + 4);
12993                       can_plt_call = TRUE;
12994                     }
12995                 }
12996
12997               if (!can_plt_call)
12998                 {
12999                   if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
13000                       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13001                     {
13002                       /* If this is a plain branch rather than a branch
13003                          and link, don't require a nop.  However, don't
13004                          allow tail calls in a shared library as they
13005                          will result in r2 being corrupted.  */
13006                       unsigned long br;
13007                       br = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
13008                       if (info->executable && (br & 1) == 0)
13009                         can_plt_call = TRUE;
13010                       else
13011                         stub_entry = NULL;
13012                     }
13013                   else if (h != NULL
13014                            && strcmp (h->elf.root.root.string,
13015                                       ".__libc_start_main") == 0)
13016                     {
13017                       /* Allow crt1 branch to go via a toc adjusting stub.  */
13018                       can_plt_call = TRUE;
13019                     }
13020                   else
13021                     {
13022                       info->callbacks->einfo
13023                         (_("%P: %H: call to `%T' lacks nop, can't restore toc; "
13024                            "recompile with -fPIC"),
13025                            input_bfd, input_section, rel->r_offset, sym_name);
13026
13027                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
13028                       ret = FALSE;
13029                     }
13030                 }
13031
13032               if (can_plt_call
13033                   && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
13034                       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save))
13035                 unresolved_reloc = FALSE;
13036             }
13037
13038           if ((stub_entry == NULL
13039                || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch
13040                || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch)
13041               && get_opd_info (sec) != NULL)
13042             {
13043               /* The branch destination is the value of the opd entry. */
13044               bfd_vma off = (relocation + addend
13045                              - sec->output_section->vma
13046                              - sec->output_offset);
13047               bfd_vma dest = opd_entry_value (sec, off, NULL, NULL, FALSE);
13048               if (dest != (bfd_vma) -1)
13049                 {
13050                   relocation = dest;
13051                   addend = 0;
13052                   reloc_dest = DEST_OPD;
13053                 }
13054             }
13055
13056           /* If the branch is out of reach we ought to have a long
13057              branch stub.  */
13058           from = (rel->r_offset
13059                   + input_section->output_offset
13060                   + input_section->output_section->vma);
13061
13062           if (stub_entry != NULL
13063               && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch
13064                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch)
13065               && (r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
13066                   || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN
13067                   || (relocation + addend - from + max_br_offset
13068                       < 2 * max_br_offset)))
13069             /* Don't use the stub if this branch is in range.  */
13070             stub_entry = NULL;
13071
13072           if (stub_entry != NULL)
13073             {
13074               /* Munge up the value and addend so that we call the stub
13075                  rather than the procedure directly.  */
13076               relocation = (stub_entry->stub_offset
13077                             + stub_entry->stub_sec->output_offset
13078                             + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
13079               addend = 0;
13080               reloc_dest = DEST_STUB;
13081
13082               if ((stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
13083                    || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13084                   && (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
13085                       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13086                   && rel + 1 < relend
13087                   && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 4
13088                   && ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_TOCSAVE)
13089                 relocation += 4;
13090             }
13091
13092           if (insn != 0)
13093             {
13094               if (is_isa_v2)
13095                 {
13096                   /* Set 'a' bit.  This is 0b00010 in BO field for branch
13097                      on CR(BI) insns (BO == 001at or 011at), and 0b01000
13098                      for branch on CTR insns (BO == 1a00t or 1a01t).  */
13099                   if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x04 << 21))
13100                     insn |= 0x02 << 21;
13101                   else if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x10 << 21))
13102                     insn |= 0x08 << 21;
13103                   else
13104                     break;
13105                 }
13106               else
13107                 {
13108                   /* Invert 'y' bit if not the default.  */
13109                   if ((bfd_signed_vma) (relocation + addend - from) < 0)
13110                     insn ^= 0x01 << 21;
13111                 }
13112
13113               bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
13114             }
13115
13116           /* NOP out calls to undefined weak functions.
13117              We can thus call a weak function without first
13118              checking whether the function is defined.  */
13119           else if (h != NULL
13120                    && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
13121                    && h->elf.dynindx == -1
13122                    && r_type == R_PPC64_REL24
13123                    && relocation == 0
13124                    && addend == 0)
13125             {
13126               bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
13127               continue;
13128             }
13129           break;
13130         }
13131
13132       /* Set `addend'.  */
13133       tls_type = 0;
13134       switch (r_type)
13135         {
13136         default:
13137           info->callbacks->einfo
13138             (_("%P: %B: unknown relocation type %d for `%T'\n"),
13139              input_bfd, (int) r_type, sym_name);
13140
13141           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
13142           ret = FALSE;
13143           continue;
13144
13145         case R_PPC64_NONE:
13146         case R_PPC64_TLS:
13147         case R_PPC64_TLSGD:
13148         case R_PPC64_TLSLD:
13149         case R_PPC64_TOCSAVE:
13150         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
13151         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
13152           continue;
13153
13154           /* GOT16 relocations.  Like an ADDR16 using the symbol's
13155              address in the GOT as relocation value instead of the
13156              symbol's value itself.  Also, create a GOT entry for the
13157              symbol and put the symbol value there.  */
13158         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
13159         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
13160         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
13161         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
13162           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
13163           goto dogot;
13164
13165         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
13166         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
13167         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
13168         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
13169           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
13170           goto dogot;
13171
13172         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
13173         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
13174         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
13175         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
13176           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
13177           goto dogot;
13178
13179         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
13180         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
13181         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
13182         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
13183           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
13184           goto dogot;
13185
13186         case R_PPC64_GOT16:
13187         case R_PPC64_GOT16_LO:
13188         case R_PPC64_GOT16_HI:
13189         case R_PPC64_GOT16_HA:
13190         case R_PPC64_GOT16_DS:
13191         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
13192         dogot:
13193           {
13194             /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
13195                offset table.  */
13196             asection *got;
13197             bfd_vma *offp;
13198             bfd_vma off;
13199             unsigned long indx = 0;
13200             struct got_entry *ent;
13201
13202             if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD)
13203                 && (h == NULL
13204                     || !h->elf.def_dynamic))
13205               ent = ppc64_tlsld_got (input_bfd);
13206             else
13207               {
13208
13209                 if (h != NULL)
13210                   {
13211                     bfd_boolean dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
13212                     if (!WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared,
13213                                                           &h->elf)
13214                         || (info->shared
13215                             && SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->elf)))
13216                       /* This is actually a static link, or it is a
13217                          -Bsymbolic link and the symbol is defined
13218                          locally, or the symbol was forced to be local
13219                          because of a version file.  */
13220                       ;
13221                     else
13222                       {
13223                         BFD_ASSERT (h->elf.dynindx != -1);
13224                         indx = h->elf.dynindx;
13225                         unresolved_reloc = FALSE;
13226                       }
13227                     ent = h->elf.got.glist;
13228                   }
13229                 else
13230                   {
13231                     if (local_got_ents == NULL)
13232                       abort ();
13233                     ent = local_got_ents[r_symndx];
13234                   }
13235
13236                 for (; ent != NULL; ent = ent->next)
13237                   if (ent->addend == orig_rel.r_addend
13238                       && ent->owner == input_bfd
13239                       && ent->tls_type == tls_type)
13240                     break;
13241               }
13242
13243             if (ent == NULL)
13244               abort ();
13245             if (ent->is_indirect)
13246               ent = ent->got.ent;
13247             offp = &ent->got.offset;
13248             got = ppc64_elf_tdata (ent->owner)->got;
13249             if (got == NULL)
13250               abort ();
13251
13252             /* The offset must always be a multiple of 8.  We use the
13253                least significant bit to record whether we have already
13254                processed this entry.  */
13255             off = *offp;
13256             if ((off & 1) != 0)
13257               off &= ~1;
13258             else
13259               {
13260                 /* Generate relocs for the dynamic linker, except in
13261                    the case of TLSLD where we'll use one entry per
13262                    module.  */
13263                 asection *relgot;
13264                 bfd_boolean ifunc;
13265
13266                 *offp = off | 1;
13267                 relgot = NULL;
13268                 ifunc = (h != NULL
13269                          ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
13270                          : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC);
13271                 if (ifunc)
13272                   relgot = htab->reliplt;
13273                 else if ((info->shared || indx != 0)
13274                          && (h == NULL
13275                              || (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD)
13276                                  && !h->elf.def_dynamic)
13277                              || ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
13278                              || h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak))
13279                   relgot = ppc64_elf_tdata (ent->owner)->relgot;
13280                 if (relgot != NULL)
13281                   {
13282                     outrel.r_offset = (got->output_section->vma
13283                                        + got->output_offset
13284                                        + off);
13285                     outrel.r_addend = addend;
13286                     if (tls_type & (TLS_LD | TLS_GD))
13287                       {
13288                         outrel.r_addend = 0;
13289                         outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPMOD64);
13290                         if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_GD))
13291                           {
13292                             loc = relgot->contents;
13293                             loc += (relgot->reloc_count++
13294                                     * sizeof (Elf64_External_Rela));
13295                             bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd,
13296                                                        &outrel, loc);
13297                             outrel.r_offset += 8;
13298                             outrel.r_addend = addend;
13299                             outrel.r_info
13300                               = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPREL64);
13301                           }
13302                       }
13303                     else if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_DTPREL))
13304                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPREL64);
13305                     else if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_TPREL))
13306                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_TPREL64);
13307                     else if (indx != 0)
13308                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_GLOB_DAT);
13309                     else
13310                       {
13311                         if (ifunc)
13312                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
13313                         else
13314                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
13315
13316                         /* Write the .got section contents for the sake
13317                            of prelink.  */
13318                         loc = got->contents + off;
13319                         bfd_put_64 (output_bfd, outrel.r_addend + relocation,
13320                                     loc);
13321                       }
13322
13323                     if (indx == 0 && tls_type != (TLS_TLS | TLS_LD))
13324                       {
13325                         outrel.r_addend += relocation;
13326                         if (tls_type & (TLS_GD | TLS_DTPREL | TLS_TPREL))
13327                           outrel.r_addend -= htab->elf.tls_sec->vma;
13328                       }
13329                     loc = relgot->contents;
13330                     loc += (relgot->reloc_count++
13331                             * sizeof (Elf64_External_Rela));
13332                     bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
13333                   }
13334
13335                 /* Init the .got section contents here if we're not
13336                    emitting a reloc.  */
13337                 else
13338                   {
13339                     relocation += addend;
13340                     if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD))
13341                       relocation = 1;
13342                     else if (tls_type != 0)
13343                       {
13344                         relocation -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
13345                         if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_TPREL))
13346                           relocation += DTP_OFFSET - TP_OFFSET;
13347
13348                         if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_GD))
13349                           {
13350                             bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
13351                                         got->contents + off + 8);
13352                             relocation = 1;
13353                           }
13354                       }
13355
13356                     bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
13357                                 got->contents + off);
13358                   }
13359               }
13360
13361             if (off >= (bfd_vma) -2)
13362               abort ();
13363
13364             relocation = got->output_section->vma + got->output_offset + off;
13365             addend = -(TOCstart + htab->stub_group[input_section->id].toc_off);
13366           }
13367           break;
13368
13369         case R_PPC64_PLT16_HA:
13370         case R_PPC64_PLT16_HI:
13371         case R_PPC64_PLT16_LO:
13372         case R_PPC64_PLT32:
13373         case R_PPC64_PLT64:
13374           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
13375              procedure linkage table.  */
13376
13377           /* Resolve a PLT reloc against a local symbol directly,
13378              without using the procedure linkage table.  */
13379           if (h == NULL)
13380             break;
13381
13382           /* It's possible that we didn't make a PLT entry for this
13383              symbol.  This happens when statically linking PIC code,
13384              or when using -Bsymbolic.  Go find a match if there is a
13385              PLT entry.  */
13386           if (htab->plt != NULL)
13387             {
13388               struct plt_entry *ent;
13389               for (ent = h->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
13390                 if (ent->addend == orig_rel.r_addend
13391                     && ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
13392                   {
13393                     relocation = (htab->plt->output_section->vma
13394                                   + htab->plt->output_offset
13395                                   + ent->plt.offset);
13396                     unresolved_reloc = FALSE;
13397                   }
13398             }
13399           break;
13400
13401         case R_PPC64_TOC:
13402           /* Relocation value is TOC base.  */
13403           relocation = TOCstart;
13404           if (r_symndx == STN_UNDEF)
13405             relocation += htab->stub_group[input_section->id].toc_off;
13406           else if (unresolved_reloc)
13407             ;
13408           else if (sec != NULL && sec->id <= htab->top_id)
13409             relocation += htab->stub_group[sec->id].toc_off;
13410           else
13411             unresolved_reloc = TRUE;
13412           goto dodyn;
13413
13414           /* TOC16 relocs.  We want the offset relative to the TOC base,
13415              which is the address of the start of the TOC plus 0x8000.
13416              The TOC consists of sections .got, .toc, .tocbss, and .plt,
13417              in this order.  */
13418         case R_PPC64_TOC16:
13419         case R_PPC64_TOC16_LO:
13420         case R_PPC64_TOC16_HI:
13421         case R_PPC64_TOC16_DS:
13422         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
13423         case R_PPC64_TOC16_HA:
13424           addend -= TOCstart + htab->stub_group[input_section->id].toc_off;
13425           break;
13426
13427           /* Relocate against the beginning of the section.  */
13428         case R_PPC64_SECTOFF:
13429         case R_PPC64_SECTOFF_LO:
13430         case R_PPC64_SECTOFF_HI:
13431         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
13432         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
13433         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
13434           if (sec != NULL)
13435             addend -= sec->output_section->vma;
13436           break;
13437
13438         case R_PPC64_REL16:
13439         case R_PPC64_REL16_LO:
13440         case R_PPC64_REL16_HI:
13441         case R_PPC64_REL16_HA:
13442           break;
13443
13444         case R_PPC64_REL14:
13445         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
13446         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
13447         case R_PPC64_REL24:
13448           break;
13449
13450         case R_PPC64_TPREL16:
13451         case R_PPC64_TPREL16_LO:
13452         case R_PPC64_TPREL16_HI:
13453         case R_PPC64_TPREL16_HA:
13454         case R_PPC64_TPREL16_DS:
13455         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
13456         case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
13457         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
13458         case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
13459         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
13460           if (h != NULL
13461               && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
13462               && h->elf.dynindx == -1)
13463             {
13464               /* Make this relocation against an undefined weak symbol
13465                  resolve to zero.  This is really just a tweak, since
13466                  code using weak externs ought to check that they are
13467                  defined before using them.  */
13468               bfd_byte *p = contents + rel->r_offset - d_offset;
13469
13470               insn = bfd_get_32 (output_bfd, p);
13471               insn = _bfd_elf_ppc_at_tprel_transform (insn, 13);
13472               if (insn != 0)
13473                 bfd_put_32 (output_bfd, insn, p);
13474               break;
13475             }
13476           addend -= htab->elf.tls_sec->vma + TP_OFFSET;
13477           if (info->shared)
13478             /* The TPREL16 relocs shouldn't really be used in shared
13479                libs as they will result in DT_TEXTREL being set, but
13480                support them anyway.  */
13481             goto dodyn;
13482           break;
13483
13484         case R_PPC64_DTPREL16:
13485         case R_PPC64_DTPREL16_LO:
13486         case R_PPC64_DTPREL16_HI:
13487         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
13488         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
13489         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
13490         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHER:
13491         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
13492         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:
13493         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
13494           addend -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
13495           break;
13496
13497         case R_PPC64_DTPMOD64:
13498           relocation = 1;
13499           addend = 0;
13500           goto dodyn;
13501
13502         case R_PPC64_TPREL64:
13503           addend -= htab->elf.tls_sec->vma + TP_OFFSET;
13504           goto dodyn;
13505
13506         case R_PPC64_DTPREL64:
13507           addend -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
13508           /* Fall thru */
13509
13510           /* Relocations that may need to be propagated if this is a
13511              dynamic object.  */
13512         case R_PPC64_REL30:
13513         case R_PPC64_REL32:
13514         case R_PPC64_REL64:
13515         case R_PPC64_ADDR14:
13516         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
13517         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
13518         case R_PPC64_ADDR16:
13519         case R_PPC64_ADDR16_DS:
13520         case R_PPC64_ADDR16_HA:
13521         case R_PPC64_ADDR16_HI:
13522         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
13523         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
13524         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
13525         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
13526         case R_PPC64_ADDR16_LO:
13527         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
13528         case R_PPC64_ADDR24:
13529         case R_PPC64_ADDR32:
13530         case R_PPC64_ADDR64:
13531         case R_PPC64_UADDR16:
13532         case R_PPC64_UADDR32:
13533         case R_PPC64_UADDR64:
13534         dodyn:
13535           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
13536             break;
13537
13538           if (NO_OPD_RELOCS && is_opd)
13539             break;
13540
13541           if ((info->shared
13542                && (h == NULL
13543                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
13544                    || h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
13545                && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
13546                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->elf)))
13547               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
13548                   && !info->shared
13549                   && h != NULL
13550                   && h->elf.dynindx != -1
13551                   && !h->elf.non_got_ref
13552                   && !h->elf.def_regular)
13553               || (!info->shared
13554                   && (h != NULL
13555                       ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
13556                       : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))
13557             {
13558               bfd_boolean skip, relocate;
13559               asection *sreloc;
13560               bfd_vma out_off;
13561
13562               /* When generating a dynamic object, these relocations
13563                  are copied into the output file to be resolved at run
13564                  time.  */
13565
13566               skip = FALSE;
13567               relocate = FALSE;
13568
13569               out_off = _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info,
13570                                                  input_section, rel->r_offset);
13571               if (out_off == (bfd_vma) -1)
13572                 skip = TRUE;
13573               else if (out_off == (bfd_vma) -2)
13574                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
13575               out_off += (input_section->output_section->vma
13576                           + input_section->output_offset);
13577               outrel.r_offset = out_off;
13578               outrel.r_addend = rel->r_addend;
13579
13580               /* Optimize unaligned reloc use.  */
13581               if ((r_type == R_PPC64_ADDR64 && (out_off & 7) != 0)
13582                   || (r_type == R_PPC64_UADDR64 && (out_off & 7) == 0))
13583                 r_type ^= R_PPC64_ADDR64 ^ R_PPC64_UADDR64;
13584               else if ((r_type == R_PPC64_ADDR32 && (out_off & 3) != 0)
13585                        || (r_type == R_PPC64_UADDR32 && (out_off & 3) == 0))
13586                 r_type ^= R_PPC64_ADDR32 ^ R_PPC64_UADDR32;
13587               else if ((r_type == R_PPC64_ADDR16 && (out_off & 1) != 0)
13588                        || (r_type == R_PPC64_UADDR16 && (out_off & 1) == 0))
13589                 r_type ^= R_PPC64_ADDR16 ^ R_PPC64_UADDR16;
13590
13591               if (skip)
13592                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
13593               else if (!SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->elf)
13594                        && !is_opd
13595                        && r_type != R_PPC64_TOC)
13596                 {
13597                   BFD_ASSERT (h->elf.dynindx != -1);
13598                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->elf.dynindx, r_type);
13599                 }
13600               else
13601                 {
13602                   /* This symbol is local, or marked to become local,
13603                      or this is an opd section reloc which must point
13604                      at a local function.  */
13605                   outrel.r_addend += relocation;
13606                   if (r_type == R_PPC64_ADDR64 || r_type == R_PPC64_TOC)
13607                     {
13608                       if (is_opd && h != NULL)
13609                         {
13610                           /* Lie about opd entries.  This case occurs
13611                              when building shared libraries and we
13612                              reference a function in another shared
13613                              lib.  The same thing happens for a weak
13614                              definition in an application that's
13615                              overridden by a strong definition in a
13616                              shared lib.  (I believe this is a generic
13617                              bug in binutils handling of weak syms.)
13618                              In these cases we won't use the opd
13619                              entry in this lib.  */
13620                           unresolved_reloc = FALSE;
13621                         }
13622                       if (!is_opd
13623                           && r_type == R_PPC64_ADDR64
13624                           && (h != NULL
13625                               ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
13626                               : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC))
13627                         outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
13628                       else
13629                         {
13630                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
13631
13632                           /* We need to relocate .opd contents for ld.so.
13633                              Prelink also wants simple and consistent rules
13634                              for relocs.  This make all RELATIVE relocs have
13635                              *r_offset equal to r_addend.  */
13636                           relocate = TRUE;
13637                         }
13638                     }
13639                   else
13640                     {
13641                       long indx = 0;
13642
13643                       if (h != NULL
13644                           ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
13645                           : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
13646                         {
13647                           info->callbacks->einfo
13648                             (_("%P: %H: %s for indirect "
13649                                "function `%T' unsupported\n"),
13650                              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
13651                              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
13652                              sym_name);
13653                           ret = FALSE;
13654                         }
13655                       else if (r_symndx == STN_UNDEF || bfd_is_abs_section (sec))
13656                         ;
13657                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
13658                         {
13659                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
13660                           return FALSE;
13661                         }
13662                       else
13663                         {
13664                           asection *osec;
13665
13666                           osec = sec->output_section;
13667                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
13668
13669                           if (indx == 0)
13670                             {
13671                               if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
13672                                   && htab->elf.data_index_section != NULL)
13673                                 osec = htab->elf.data_index_section;
13674                               else
13675                                 osec = htab->elf.text_index_section;
13676                               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
13677                             }
13678                           BFD_ASSERT (indx != 0);
13679
13680                           /* We are turning this relocation into one
13681                              against a section symbol, so subtract out
13682                              the output section's address but not the
13683                              offset of the input section in the output
13684                              section.  */
13685                           outrel.r_addend -= osec->vma;
13686                         }
13687
13688                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, r_type);
13689                     }
13690                 }
13691
13692               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
13693               if (h != NULL
13694                   ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
13695                   : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
13696                 sreloc = htab->reliplt;
13697               if (sreloc == NULL)
13698                 abort ();
13699
13700               if (sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_External_Rela)
13701                   >= sreloc->size)
13702                 abort ();
13703               loc = sreloc->contents;
13704               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
13705               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
13706
13707               /* If this reloc is against an external symbol, it will
13708                  be computed at runtime, so there's no need to do
13709                  anything now.  However, for the sake of prelink ensure
13710                  that the section contents are a known value.  */
13711               if (! relocate)
13712                 {
13713                   unresolved_reloc = FALSE;
13714                   /* The value chosen here is quite arbitrary as ld.so
13715                      ignores section contents except for the special
13716                      case of .opd where the contents might be accessed
13717                      before relocation.  Choose zero, as that won't
13718                      cause reloc overflow.  */
13719                   relocation = 0;
13720                   addend = 0;
13721                   /* Use *r_offset == r_addend for R_PPC64_ADDR64 relocs
13722                      to improve backward compatibility with older
13723                      versions of ld.  */
13724                   if (r_type == R_PPC64_ADDR64)
13725                     addend = outrel.r_addend;
13726                   /* Adjust pc_relative relocs to have zero in *r_offset.  */
13727                   else if (ppc64_elf_howto_table[r_type]->pc_relative)
13728                     addend = (input_section->output_section->vma
13729                               + input_section->output_offset
13730                               + rel->r_offset);
13731                 }
13732             }
13733           break;
13734
13735         case R_PPC64_COPY:
13736         case R_PPC64_GLOB_DAT:
13737         case R_PPC64_JMP_SLOT:
13738         case R_PPC64_JMP_IREL:
13739         case R_PPC64_RELATIVE:
13740           /* We shouldn't ever see these dynamic relocs in relocatable
13741              files.  */
13742           /* Fall through.  */
13743
13744         case R_PPC64_PLTGOT16:
13745         case R_PPC64_PLTGOT16_DS:
13746         case R_PPC64_PLTGOT16_HA:
13747         case R_PPC64_PLTGOT16_HI:
13748         case R_PPC64_PLTGOT16_LO:
13749         case R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:
13750         case R_PPC64_PLTREL32:
13751         case R_PPC64_PLTREL64:
13752           /* These ones haven't been implemented yet.  */
13753
13754           info->callbacks->einfo
13755             (_("%P: %B: %s is not supported for `%T'\n"),
13756              input_bfd,
13757              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name, sym_name);
13758
13759           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
13760           ret = FALSE;
13761           continue;
13762         }
13763
13764       /* Multi-instruction sequences that access the TOC can be
13765          optimized, eg. addis ra,r2,0; addi rb,ra,x;
13766          to             nop;           addi rb,r2,x;  */
13767       switch (r_type)
13768         {
13769         default:
13770           break;
13771
13772         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
13773         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
13774         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
13775         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
13776         case R_PPC64_GOT16_HI:
13777         case R_PPC64_TOC16_HI:
13778           /* These relocs would only be useful if building up an
13779              offset to later add to r2, perhaps in an indexed
13780              addressing mode instruction.  Don't try to optimize.
13781              Unfortunately, the possibility of someone building up an
13782              offset like this or even with the HA relocs, means that
13783              we need to check the high insn when optimizing the low
13784              insn.  */
13785           break;
13786
13787         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
13788         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
13789         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
13790         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
13791         case R_PPC64_GOT16_HA:
13792         case R_PPC64_TOC16_HA:
13793           if (htab->do_toc_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000
13794               && !ppc64_elf_tdata (input_bfd)->unexpected_toc_insn)
13795             {
13796               bfd_byte *p = contents + (rel->r_offset & ~3);
13797               bfd_put_32 (input_bfd, NOP, p);
13798             }
13799           break;
13800
13801         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
13802         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
13803         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
13804         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
13805         case R_PPC64_GOT16_LO:
13806         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
13807         case R_PPC64_TOC16_LO:
13808         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
13809           if (htab->do_toc_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000
13810               && !ppc64_elf_tdata (input_bfd)->unexpected_toc_insn)
13811             {
13812               bfd_byte *p = contents + (rel->r_offset & ~3);
13813               insn = bfd_get_32 (input_bfd, p);
13814               if ((insn & (0x3f << 26)) == 12u << 26 /* addic */)
13815                 {
13816                   /* Transform addic to addi when we change reg.  */
13817                   insn &= ~((0x3f << 26) | (0x1f << 16));
13818                   insn |= (14u << 26) | (2 << 16);
13819                 }
13820               else
13821                 {
13822                   insn &= ~(0x1f << 16);
13823                   insn |= 2 << 16;
13824                 }
13825               bfd_put_32 (input_bfd, insn, p);
13826             }
13827           break;
13828         }
13829
13830       /* Do any further special processing.  */
13831       switch (r_type)
13832         {
13833         default:
13834           break;
13835
13836         case R_PPC64_ADDR16_HA:
13837         case R_PPC64_REL16_HA:
13838         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
13839         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
13840         case R_PPC64_TOC16_HA:
13841         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
13842         case R_PPC64_TPREL16_HA:
13843         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
13844         case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
13845         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
13846         case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
13847         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
13848         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHER:
13849         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
13850         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:
13851         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
13852           /* It's just possible that this symbol is a weak symbol
13853              that's not actually defined anywhere. In that case,
13854              'sec' would be NULL, and we should leave the symbol
13855              alone (it will be set to zero elsewhere in the link).  */
13856           if (sec == NULL)
13857             break;
13858           /* Fall thru */
13859
13860         case R_PPC64_GOT16_HA:
13861         case R_PPC64_PLTGOT16_HA:
13862         case R_PPC64_PLT16_HA:
13863         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
13864         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
13865         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
13866         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
13867           /* Add 0x10000 if sign bit in 0:15 is set.
13868              Bits 0:15 are not used.  */
13869           addend += 0x8000;
13870           break;
13871
13872         case R_PPC64_ADDR16_DS:
13873         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
13874         case R_PPC64_GOT16_DS:
13875         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
13876         case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
13877         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
13878         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
13879         case R_PPC64_TOC16_DS:
13880         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
13881         case R_PPC64_PLTGOT16_DS:
13882         case R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:
13883         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
13884         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
13885         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
13886         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
13887         case R_PPC64_TPREL16_DS:
13888         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
13889         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
13890         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
13891           insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
13892           mask = 3;
13893           /* If this reloc is against an lq insn, then the value must be
13894              a multiple of 16.  This is somewhat of a hack, but the
13895              "correct" way to do this by defining _DQ forms of all the
13896              _DS relocs bloats all reloc switches in this file.  It
13897              doesn't seem to make much sense to use any of these relocs
13898              in data, so testing the insn should be safe.  */
13899           if ((insn & (0x3f << 26)) == (56u << 26))
13900             mask = 15;
13901           if (((relocation + addend) & mask) != 0)
13902             {
13903               info->callbacks->einfo
13904                 (_("%P: %H: error: %s not a multiple of %u\n"),
13905                  input_bfd, input_section, rel->r_offset,
13906                  ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
13907                  mask + 1);
13908               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
13909               ret = FALSE;
13910               continue;
13911             }
13912           break;
13913         }
13914
13915       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
13916          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
13917          not process them.  */
13918       if (unresolved_reloc
13919           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
13920                && h->elf.def_dynamic)
13921           && _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
13922                                       rel->r_offset) != (bfd_vma) -1)
13923         {
13924           info->callbacks->einfo
13925             (_("%P: %H: unresolvable %s against `%T'\n"),
13926              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
13927              ppc64_elf_howto_table[(int) r_type]->name,
13928              h->elf.root.root.string);
13929           ret = FALSE;
13930         }
13931
13932       r = _bfd_final_link_relocate (ppc64_elf_howto_table[(int) r_type],
13933                                     input_bfd,
13934                                     input_section,
13935                                     contents,
13936                                     rel->r_offset,
13937                                     relocation,
13938                                     addend);
13939
13940       if (r != bfd_reloc_ok)
13941         {
13942           char *more_info = NULL;
13943           const char *reloc_name = ppc64_elf_howto_table[r_type]->name;
13944
13945           if (reloc_dest != DEST_NORMAL)
13946             {
13947               more_info = bfd_malloc (strlen (reloc_name) + 8);
13948               if (more_info != NULL)
13949                 {
13950                   strcpy (more_info, reloc_name);
13951                   strcat (more_info, (reloc_dest == DEST_OPD
13952                                       ? " (OPD)" : " (stub)"));
13953                   reloc_name = more_info;
13954                 }
13955             }
13956
13957           if (r == bfd_reloc_overflow)
13958             {
13959               if (warned)
13960                 continue;
13961               if (h != NULL
13962                   && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
13963                   && ppc64_elf_howto_table[r_type]->pc_relative)
13964                 {
13965                   /* Assume this is a call protected by other code that
13966                      detects the symbol is undefined.  If this is the case,
13967                      we can safely ignore the overflow.  If not, the
13968                      program is hosed anyway, and a little warning isn't
13969                      going to help.  */
13970
13971                   continue;
13972                 }
13973
13974               if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
13975                     (info, &h->elf.root, sym_name,
13976                      reloc_name, orig_rel.r_addend,
13977                      input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
13978                 return FALSE;
13979             }
13980           else
13981             {
13982               info->callbacks->einfo
13983                 (_("%P: %H: %s against `%T': error %d\n"),
13984                  input_bfd, input_section, rel->r_offset,
13985                  reloc_name, sym_name, (int) r);
13986               ret = FALSE;
13987             }
13988           if (more_info != NULL)
13989             free (more_info);
13990         }
13991     }
13992
13993   /* If we're emitting relocations, then shortly after this function
13994      returns, reloc offsets and addends for this section will be
13995      adjusted.  Worse, reloc symbol indices will be for the output
13996      file rather than the input.  Save a copy of the relocs for
13997      opd_entry_value.  */
13998   if (is_opd && (info->emitrelocations || info->relocatable))
13999     {
14000       bfd_size_type amt;
14001       amt = input_section->reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
14002       rel = bfd_alloc (input_bfd, amt);
14003       BFD_ASSERT (ppc64_elf_tdata (input_bfd)->opd_relocs == NULL);
14004       ppc64_elf_tdata (input_bfd)->opd_relocs = rel;
14005       if (rel == NULL)
14006         return FALSE;
14007       memcpy (rel, relocs, amt);
14008     }
14009   return ret;
14010 }
14011
14012 /* Adjust the value of any local symbols in opd sections.  */
14013
14014 static int
14015 ppc64_elf_output_symbol_hook (struct bfd_link_info *info,
14016                               const char *name ATTRIBUTE_UNUSED,
14017                               Elf_Internal_Sym *elfsym,
14018                               asection *input_sec,
14019                               struct elf_link_hash_entry *h)
14020 {
14021   struct _opd_sec_data *opd;
14022   long adjust;
14023   bfd_vma value;
14024
14025   if (h != NULL)
14026     return 1;
14027
14028   opd = get_opd_info (input_sec);
14029   if (opd == NULL || opd->adjust == NULL)
14030     return 1;
14031
14032   value = elfsym->st_value - input_sec->output_offset;
14033   if (!info->relocatable)
14034     value -= input_sec->output_section->vma;
14035
14036   adjust = opd->adjust[value / 8];
14037   if (adjust == -1)
14038     return 2;
14039
14040   elfsym->st_value += adjust;
14041   return 1;
14042 }
14043
14044 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
14045    dynamic sections here.  */
14046
14047 static bfd_boolean
14048 ppc64_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
14049                                  struct bfd_link_info *info,
14050                                  struct elf_link_hash_entry *h,
14051                                  Elf_Internal_Sym *sym ATTRIBUTE_UNUSED)
14052 {
14053   struct ppc_link_hash_table *htab;
14054   struct plt_entry *ent;
14055   Elf_Internal_Rela rela;
14056   bfd_byte *loc;
14057
14058   htab = ppc_hash_table (info);
14059   if (htab == NULL)
14060     return FALSE;
14061
14062   for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
14063     if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
14064       {
14065         /* This symbol has an entry in the procedure linkage
14066            table.  Set it up.  */
14067         if (!htab->elf.dynamic_sections_created
14068             || h->dynindx == -1)
14069           {
14070             BFD_ASSERT (h->type == STT_GNU_IFUNC
14071                         && h->def_regular
14072                         && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
14073                             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
14074             rela.r_offset = (htab->iplt->output_section->vma
14075                              + htab->iplt->output_offset
14076                              + ent->plt.offset);
14077             rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_IREL);
14078             rela.r_addend = (h->root.u.def.value
14079                              + h->root.u.def.section->output_offset
14080                              + h->root.u.def.section->output_section->vma
14081                              + ent->addend);
14082             loc = (htab->reliplt->contents
14083                    + (htab->reliplt->reloc_count++
14084                       * sizeof (Elf64_External_Rela)));
14085           }
14086         else
14087           {
14088             rela.r_offset = (htab->plt->output_section->vma
14089                              + htab->plt->output_offset
14090                              + ent->plt.offset);
14091             rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PPC64_JMP_SLOT);
14092             rela.r_addend = ent->addend;
14093             loc = (htab->relplt->contents
14094                    + ((ent->plt.offset - PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE)
14095                       / (PLT_ENTRY_SIZE / sizeof (Elf64_External_Rela))));
14096           }
14097         bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
14098       }
14099
14100   if (h->needs_copy)
14101     {
14102       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
14103
14104       if (h->dynindx == -1
14105           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
14106               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
14107           || htab->relbss == NULL)
14108         abort ();
14109
14110       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
14111                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
14112                        + h->root.u.def.section->output_offset);
14113       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PPC64_COPY);
14114       rela.r_addend = 0;
14115       loc = htab->relbss->contents;
14116       loc += htab->relbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
14117       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
14118     }
14119
14120   return TRUE;
14121 }
14122
14123 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
14124    dynamic linker, before writing them out.  */
14125
14126 static enum elf_reloc_type_class
14127 ppc64_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info,
14128                             const asection *rel_sec,
14129                             const Elf_Internal_Rela *rela)
14130 {
14131   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
14132   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
14133
14134   if (rel_sec == htab->reliplt)
14135     return reloc_class_ifunc;
14136
14137   r_type = ELF64_R_TYPE (rela->r_info);
14138   switch (r_type)
14139     {
14140     case R_PPC64_RELATIVE:
14141       return reloc_class_relative;
14142     case R_PPC64_JMP_SLOT:
14143       return reloc_class_plt;
14144     case R_PPC64_COPY:
14145       return reloc_class_copy;
14146     default:
14147       return reloc_class_normal;
14148     }
14149 }
14150
14151 /* Finish up the dynamic sections.  */
14152
14153 static bfd_boolean
14154 ppc64_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
14155                                    struct bfd_link_info *info)
14156 {
14157   struct ppc_link_hash_table *htab;
14158   bfd *dynobj;
14159   asection *sdyn;
14160
14161   htab = ppc_hash_table (info);
14162   if (htab == NULL)
14163     return FALSE;
14164
14165   dynobj = htab->elf.dynobj;
14166   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
14167
14168   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
14169     {
14170       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
14171
14172       if (sdyn == NULL || htab->got == NULL)
14173         abort ();
14174
14175       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
14176       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
14177       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
14178         {
14179           Elf_Internal_Dyn dyn;
14180           asection *s;
14181
14182           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
14183
14184           switch (dyn.d_tag)
14185             {
14186             default:
14187               continue;
14188
14189             case DT_PPC64_GLINK:
14190               s = htab->glink;
14191               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
14192               /* We stupidly defined DT_PPC64_GLINK to be the start
14193                  of glink rather than the first entry point, which is
14194                  what ld.so needs, and now have a bigger stub to
14195                  support automatic multiple TOCs.  */
14196               dyn.d_un.d_ptr += GLINK_CALL_STUB_SIZE - 32;
14197               break;
14198
14199             case DT_PPC64_OPD:
14200               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".opd");
14201               if (s == NULL)
14202                 continue;
14203               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
14204               break;
14205
14206             case DT_PPC64_OPDSZ:
14207               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".opd");
14208               if (s == NULL)
14209                 continue;
14210               dyn.d_un.d_val = s->size;
14211               break;
14212
14213             case DT_PLTGOT:
14214               s = htab->plt;
14215               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
14216               break;
14217
14218             case DT_JMPREL:
14219               s = htab->relplt;
14220               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
14221               break;
14222
14223             case DT_PLTRELSZ:
14224               dyn.d_un.d_val = htab->relplt->size;
14225               break;
14226
14227             case DT_RELASZ:
14228               /* Don't count procedure linkage table relocs in the
14229                  overall reloc count.  */
14230               s = htab->relplt;
14231               if (s == NULL)
14232                 continue;
14233               dyn.d_un.d_val -= s->size;
14234               break;
14235
14236             case DT_RELA:
14237               /* We may not be using the standard ELF linker script.
14238                  If .rela.plt is the first .rela section, we adjust
14239                  DT_RELA to not include it.  */
14240               s = htab->relplt;
14241               if (s == NULL)
14242                 continue;
14243               if (dyn.d_un.d_ptr != s->output_section->vma + s->output_offset)
14244                 continue;
14245               dyn.d_un.d_ptr += s->size;
14246               break;
14247             }
14248
14249           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14250         }
14251     }
14252
14253   if (htab->got != NULL && htab->got->size != 0)
14254     {
14255       /* Fill in the first entry in the global offset table.
14256          We use it to hold the link-time TOCbase.  */
14257       bfd_put_64 (output_bfd,
14258                   elf_gp (output_bfd) + TOC_BASE_OFF,
14259                   htab->got->contents);
14260
14261       /* Set .got entry size.  */
14262       elf_section_data (htab->got->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 8;
14263     }
14264
14265   if (htab->plt != NULL && htab->plt->size != 0)
14266     {
14267       /* Set .plt entry size.  */
14268       elf_section_data (htab->plt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
14269         = PLT_ENTRY_SIZE;
14270     }
14271
14272   /* brlt is SEC_LINKER_CREATED, so we need to write out relocs for
14273      brlt ourselves if emitrelocations.  */
14274   if (htab->brlt != NULL
14275       && htab->brlt->reloc_count != 0
14276       && !_bfd_elf_link_output_relocs (output_bfd,
14277                                        htab->brlt,
14278                                        elf_section_data (htab->brlt)->rela.hdr,
14279                                        elf_section_data (htab->brlt)->relocs,
14280                                        NULL))
14281     return FALSE;
14282
14283   if (htab->glink != NULL
14284       && htab->glink->reloc_count != 0
14285       && !_bfd_elf_link_output_relocs (output_bfd,
14286                                        htab->glink,
14287                                        elf_section_data (htab->glink)->rela.hdr,
14288                                        elf_section_data (htab->glink)->relocs,
14289                                        NULL))
14290     return FALSE;
14291
14292
14293   if (htab->glink_eh_frame != NULL
14294       && htab->glink_eh_frame->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME
14295       && !_bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, info,
14296                                            htab->glink_eh_frame,
14297                                            htab->glink_eh_frame->contents))
14298     return FALSE;
14299
14300   /* We need to handle writing out multiple GOT sections ourselves,
14301      since we didn't add them to DYNOBJ.  We know dynobj is the first
14302      bfd.  */
14303   while ((dynobj = dynobj->link_next) != NULL)
14304     {
14305       asection *s;
14306
14307       if (!is_ppc64_elf (dynobj))
14308         continue;
14309
14310       s = ppc64_elf_tdata (dynobj)->got;
14311       if (s != NULL
14312           && s->size != 0
14313           && s->output_section != bfd_abs_section_ptr
14314           && !bfd_set_section_contents (output_bfd, s->output_section,
14315                                         s->contents, s->output_offset,
14316                                         s->size))
14317         return FALSE;
14318       s = ppc64_elf_tdata (dynobj)->relgot;
14319       if (s != NULL
14320           && s->size != 0
14321           && s->output_section != bfd_abs_section_ptr
14322           && !bfd_set_section_contents (output_bfd, s->output_section,
14323                                         s->contents, s->output_offset,
14324                                         s->size))
14325         return FALSE;
14326     }
14327
14328   return TRUE;
14329 }
14330
14331 #include "elf64-target.h"
14332
14333 /* FreeBSD support */
14334
14335 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
14336 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
14337
14338 #undef  TARGET_BIG_SYM
14339 #define TARGET_BIG_SYM  bfd_elf64_powerpc_freebsd_vec
14340 #undef  TARGET_BIG_NAME
14341 #define TARGET_BIG_NAME "elf64-powerpc-freebsd"
14342
14343 #undef  ELF_OSABI
14344 #define ELF_OSABI       ELFOSABI_FREEBSD
14345
14346 #undef  elf64_bed
14347 #define elf64_bed       elf64_powerpc_fbsd_bed
14348
14349 #include "elf64-target.h"
14350