Properly place the NULL STT_FILE symbol revistited
[external/binutils.git] / bfd / elf64-ppc.c
1 /* PowerPC64-specific support for 64-bit ELF.
2    Copyright (C) 1999-2015 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by Linus Nordberg, Swox AB <info@swox.com>,
4    based on elf32-ppc.c by Ian Lance Taylor.
5    Largely rewritten by Alan Modra.
6
7    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License along
20    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
21    51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /* The 64-bit PowerPC ELF ABI may be found at
25    http://www.linuxbase.org/spec/ELF/ppc64/PPC-elf64abi.txt, and
26    http://www.linuxbase.org/spec/ELF/ppc64/spec/book1.html  */
27
28 #include "sysdep.h"
29 #include <stdarg.h>
30 #include "bfd.h"
31 #include "bfdlink.h"
32 #include "libbfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "elf/ppc64.h"
35 #include "elf64-ppc.h"
36 #include "dwarf2.h"
37
38 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_ha_reloc
39   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
40 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_branch_reloc
41   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
42 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_brtaken_reloc
43   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
44 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_sectoff_reloc
45   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
46 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_sectoff_ha_reloc
47   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
48 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_toc_reloc
49   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
50 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_toc_ha_reloc
51   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
52 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_toc64_reloc
53   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
54 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_unhandled_reloc
55   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
56 static bfd_vma opd_entry_value
57   (asection *, bfd_vma, asection **, bfd_vma *, bfd_boolean);
58
59 #define TARGET_LITTLE_SYM       powerpc_elf64_le_vec
60 #define TARGET_LITTLE_NAME      "elf64-powerpcle"
61 #define TARGET_BIG_SYM          powerpc_elf64_vec
62 #define TARGET_BIG_NAME         "elf64-powerpc"
63 #define ELF_ARCH                bfd_arch_powerpc
64 #define ELF_TARGET_ID           PPC64_ELF_DATA
65 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PPC64
66 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x10000
67 #define ELF_COMMONPAGESIZE      0x10000
68 #define elf_info_to_howto       ppc64_elf_info_to_howto
69
70 #define elf_backend_want_got_sym 0
71 #define elf_backend_want_plt_sym 0
72 #define elf_backend_plt_alignment 3
73 #define elf_backend_plt_not_loaded 1
74 #define elf_backend_got_header_size 8
75 #define elf_backend_can_gc_sections 1
76 #define elf_backend_can_refcount 1
77 #define elf_backend_rela_normal 1
78 #define elf_backend_default_execstack 0
79
80 #define bfd_elf64_mkobject                    ppc64_elf_mkobject
81 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup       ppc64_elf_reloc_type_lookup
82 #define bfd_elf64_bfd_reloc_name_lookup       ppc64_elf_reloc_name_lookup
83 #define bfd_elf64_bfd_merge_private_bfd_data  ppc64_elf_merge_private_bfd_data
84 #define bfd_elf64_bfd_print_private_bfd_data  ppc64_elf_print_private_bfd_data
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_get_synthetic_symtab        ppc64_elf_get_synthetic_symtab
88 #define bfd_elf64_bfd_link_just_syms          ppc64_elf_link_just_syms
89
90 #define elf_backend_object_p                  ppc64_elf_object_p
91 #define elf_backend_grok_prstatus             ppc64_elf_grok_prstatus
92 #define elf_backend_grok_psinfo               ppc64_elf_grok_psinfo
93 #define elf_backend_write_core_note           ppc64_elf_write_core_note
94 #define elf_backend_create_dynamic_sections   ppc64_elf_create_dynamic_sections
95 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      ppc64_elf_copy_indirect_symbol
96 #define elf_backend_add_symbol_hook           ppc64_elf_add_symbol_hook
97 #define elf_backend_check_directives          ppc64_elf_before_check_relocs
98 #define elf_backend_notice_as_needed          ppc64_elf_notice_as_needed
99 #define elf_backend_archive_symbol_lookup     ppc64_elf_archive_symbol_lookup
100 #define elf_backend_check_relocs              ppc64_elf_check_relocs
101 #define elf_backend_gc_keep                   ppc64_elf_gc_keep
102 #define elf_backend_gc_mark_dynamic_ref       ppc64_elf_gc_mark_dynamic_ref
103 #define elf_backend_gc_mark_hook              ppc64_elf_gc_mark_hook
104 #define elf_backend_gc_sweep_hook             ppc64_elf_gc_sweep_hook
105 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol
106 #define elf_backend_hide_symbol               ppc64_elf_hide_symbol
107 #define elf_backend_maybe_function_sym        ppc64_elf_maybe_function_sym
108 #define elf_backend_always_size_sections      ppc64_elf_func_desc_adjust
109 #define elf_backend_size_dynamic_sections     ppc64_elf_size_dynamic_sections
110 #define elf_backend_hash_symbol               ppc64_elf_hash_symbol
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_merge_symbol_attribute    ppc64_elf_merge_symbol_attribute
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(htab) (htab->opd_abi ? 24 : 8)
127
128 /* The initial size of the plt reserved for the dynamic linker.  */
129 #define PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE(htab) (htab->opd_abi ? 24 : 16)
130
131 /* Offsets to some stack save slots.  */
132 #define STK_LR 16
133 #define STK_TOC(htab) (htab->opd_abi ? 40 : 24)
134 /* This one is dodgy.  ELFv2 does not have a linker word, so use the
135    CR save slot.  Used only by optimised __tls_get_addr call stub,
136    relying on __tls_get_addr_opt not saving CR..  */
137 #define STK_LINKER(htab) (htab->opd_abi ? 32 : 8)
138
139 /* TOC base pointers offset from start of TOC.  */
140 #define TOC_BASE_OFF    0x8000
141
142 /* Offset of tp and dtp pointers from start of TLS block.  */
143 #define TP_OFFSET       0x7000
144 #define DTP_OFFSET      0x8000
145
146 /* .plt call stub instructions.  The normal stub is like this, but
147    sometimes the .plt entry crosses a 64k boundary and we need to
148    insert an addi to adjust r11.  */
149 #define STD_R2_0R1      0xf8410000      /* std   %r2,0+40(%r1)       */
150 #define ADDIS_R11_R2    0x3d620000      /* addis %r11,%r2,xxx@ha     */
151 #define LD_R12_0R11     0xe98b0000      /* ld    %r12,xxx+0@l(%r11)  */
152 #define MTCTR_R12       0x7d8903a6      /* mtctr %r12                */
153 #define LD_R2_0R11      0xe84b0000      /* ld    %r2,xxx+8@l(%r11)   */
154 #define LD_R11_0R11     0xe96b0000      /* ld    %r11,xxx+16@l(%r11) */
155 #define BCTR            0x4e800420      /* bctr                      */
156
157 #define ADDI_R11_R11    0x396b0000      /* addi %r11,%r11,off@l  */
158 #define ADDIS_R2_R2     0x3c420000      /* addis %r2,%r2,off@ha  */
159 #define ADDI_R2_R2      0x38420000      /* addi  %r2,%r2,off@l   */
160
161 #define XOR_R2_R12_R12  0x7d826278      /* xor   %r2,%r12,%r12   */
162 #define ADD_R11_R11_R2  0x7d6b1214      /* add   %r11,%r11,%r2   */
163 #define XOR_R11_R12_R12 0x7d8b6278      /* xor   %r11,%r12,%r12  */
164 #define ADD_R2_R2_R11   0x7c425a14      /* add   %r2,%r2,%r11    */
165 #define CMPLDI_R2_0     0x28220000      /* cmpldi %r2,0          */
166 #define BNECTR          0x4ca20420      /* bnectr+               */
167 #define BNECTR_P4       0x4ce20420      /* bnectr+               */
168
169 #define LD_R12_0R2      0xe9820000      /* ld    %r12,xxx+0(%r2) */
170 #define LD_R11_0R2      0xe9620000      /* ld    %r11,xxx+0(%r2) */
171 #define LD_R2_0R2       0xe8420000      /* ld    %r2,xxx+0(%r2)  */
172
173 #define LD_R2_0R1       0xe8410000      /* ld    %r2,0(%r1)      */
174
175 #define ADDIS_R12_R2    0x3d820000      /* addis %r12,%r2,xxx@ha     */
176 #define ADDIS_R12_R12   0x3d8c0000      /* addis %r12,%r12,xxx@ha */
177 #define LD_R12_0R12     0xe98c0000      /* ld    %r12,xxx@l(%r12) */
178
179 /* glink call stub instructions.  We enter with the index in R0.  */
180 #define GLINK_CALL_STUB_SIZE (16*4)
181                                         /* 0:                           */
182                                         /*  .quad plt0-1f               */
183                                         /* __glink:                     */
184 #define MFLR_R12        0x7d8802a6      /*  mflr %12                    */
185 #define BCL_20_31       0x429f0005      /*  bcl 20,31,1f                */
186                                         /* 1:                           */
187 #define MFLR_R11        0x7d6802a6      /*  mflr %11                    */
188                                         /*  ld %2,(0b-1b)(%11)          */
189 #define MTLR_R12        0x7d8803a6      /*  mtlr %12                    */
190 #define ADD_R11_R2_R11  0x7d625a14      /*  add %11,%2,%11              */
191                                         /*  ld %12,0(%11)               */
192                                         /*  ld %2,8(%11)                */
193                                         /*  mtctr %12                   */
194                                         /*  ld %11,16(%11)              */
195                                         /*  bctr                        */
196 #define MFLR_R0         0x7c0802a6      /*  mflr %r0                    */
197 #define MTLR_R0         0x7c0803a6      /*  mtlr %r0                    */
198 #define SUB_R12_R12_R11 0x7d8b6050      /*  subf %r12,%r11,%r12         */
199 #define ADDI_R0_R12     0x380c0000      /*  addi %r0,%r12,0             */
200 #define SRDI_R0_R0_2    0x7800f082      /*  rldicl %r0,%r0,62,2         */
201
202 /* Pad with this.  */
203 #define NOP             0x60000000
204
205 /* Some other nops.  */
206 #define CROR_151515     0x4def7b82
207 #define CROR_313131     0x4ffffb82
208
209 /* .glink entries for the first 32k functions are two instructions.  */
210 #define LI_R0_0         0x38000000      /* li    %r0,0          */
211 #define B_DOT           0x48000000      /* b     .              */
212
213 /* After that, we need two instructions to load the index, followed by
214    a branch.  */
215 #define LIS_R0_0        0x3c000000      /* lis   %r0,0          */
216 #define ORI_R0_R0_0     0x60000000      /* ori   %r0,%r0,0      */
217
218 /* Instructions used by the save and restore reg functions.  */
219 #define STD_R0_0R1      0xf8010000      /* std   %r0,0(%r1)     */
220 #define STD_R0_0R12     0xf80c0000      /* std   %r0,0(%r12)    */
221 #define LD_R0_0R1       0xe8010000      /* ld    %r0,0(%r1)     */
222 #define LD_R0_0R12      0xe80c0000      /* ld    %r0,0(%r12)    */
223 #define STFD_FR0_0R1    0xd8010000      /* stfd  %fr0,0(%r1)    */
224 #define LFD_FR0_0R1     0xc8010000      /* lfd   %fr0,0(%r1)    */
225 #define LI_R12_0        0x39800000      /* li    %r12,0         */
226 #define STVX_VR0_R12_R0 0x7c0c01ce      /* stvx  %v0,%r12,%r0   */
227 #define LVX_VR0_R12_R0  0x7c0c00ce      /* lvx   %v0,%r12,%r0   */
228 #define MTLR_R0         0x7c0803a6      /* mtlr  %r0            */
229 #define BLR             0x4e800020      /* blr                  */
230
231 /* Since .opd is an array of descriptors and each entry will end up
232    with identical R_PPC64_RELATIVE relocs, there is really no need to
233    propagate .opd relocs;  The dynamic linker should be taught to
234    relocate .opd without reloc entries.  */
235 #ifndef NO_OPD_RELOCS
236 #define NO_OPD_RELOCS 0
237 #endif
238
239 static inline int
240 abiversion (bfd *abfd)
241 {
242   return elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PPC64_ABI;
243 }
244
245 static inline void
246 set_abiversion (bfd *abfd, int ver)
247 {
248   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~EF_PPC64_ABI;
249   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= ver & EF_PPC64_ABI;
250 }
251 \f
252 #define ONES(n) (((bfd_vma) 1 << ((n) - 1) << 1) - 1)
253
254 /* Relocation HOWTO's.  */
255 static reloc_howto_type *ppc64_elf_howto_table[(int) R_PPC64_max];
256
257 static reloc_howto_type ppc64_elf_howto_raw[] = {
258   /* This reloc does nothing.  */
259   HOWTO (R_PPC64_NONE,          /* type */
260          0,                     /* rightshift */
261          3,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
262          0,                     /* bitsize */
263          FALSE,                 /* pc_relative */
264          0,                     /* bitpos */
265          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
266          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
267          "R_PPC64_NONE",        /* name */
268          FALSE,                 /* partial_inplace */
269          0,                     /* src_mask */
270          0,                     /* dst_mask */
271          FALSE),                /* pcrel_offset */
272
273   /* A standard 32 bit relocation.  */
274   HOWTO (R_PPC64_ADDR32,        /* type */
275          0,                     /* rightshift */
276          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
277          32,                    /* bitsize */
278          FALSE,                 /* pc_relative */
279          0,                     /* bitpos */
280          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
281          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
282          "R_PPC64_ADDR32",      /* name */
283          FALSE,                 /* partial_inplace */
284          0,                     /* src_mask */
285          0xffffffff,            /* dst_mask */
286          FALSE),                /* pcrel_offset */
287
288   /* An absolute 26 bit branch; the lower two bits must be zero.
289      FIXME: we don't check that, we just clear them.  */
290   HOWTO (R_PPC64_ADDR24,        /* type */
291          0,                     /* rightshift */
292          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
293          26,                    /* bitsize */
294          FALSE,                 /* pc_relative */
295          0,                     /* bitpos */
296          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
297          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
298          "R_PPC64_ADDR24",      /* name */
299          FALSE,                 /* partial_inplace */
300          0,                     /* src_mask */
301          0x03fffffc,            /* dst_mask */
302          FALSE),                /* pcrel_offset */
303
304   /* A standard 16 bit relocation.  */
305   HOWTO (R_PPC64_ADDR16,        /* type */
306          0,                     /* rightshift */
307          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
308          16,                    /* bitsize */
309          FALSE,                 /* pc_relative */
310          0,                     /* bitpos */
311          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
312          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
313          "R_PPC64_ADDR16",      /* name */
314          FALSE,                 /* partial_inplace */
315          0,                     /* src_mask */
316          0xffff,                /* dst_mask */
317          FALSE),                /* pcrel_offset */
318
319   /* A 16 bit relocation without overflow.  */
320   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_LO,     /* type */
321          0,                     /* rightshift */
322          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
323          16,                    /* bitsize */
324          FALSE,                 /* pc_relative */
325          0,                     /* bitpos */
326          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
327          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
328          "R_PPC64_ADDR16_LO",   /* name */
329          FALSE,                 /* partial_inplace */
330          0,                     /* src_mask */
331          0xffff,                /* dst_mask */
332          FALSE),                /* pcrel_offset */
333
334   /* Bits 16-31 of an address.  */
335   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HI,     /* type */
336          16,                    /* rightshift */
337          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
338          16,                    /* bitsize */
339          FALSE,                 /* pc_relative */
340          0,                     /* bitpos */
341          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
342          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
343          "R_PPC64_ADDR16_HI",   /* name */
344          FALSE,                 /* partial_inplace */
345          0,                     /* src_mask */
346          0xffff,                /* dst_mask */
347          FALSE),                /* pcrel_offset */
348
349   /* Bits 16-31 of an address, plus 1 if the contents of the low 16
350      bits, treated as a signed number, is negative.  */
351   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HA,     /* type */
352          16,                    /* rightshift */
353          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
354          16,                    /* bitsize */
355          FALSE,                 /* pc_relative */
356          0,                     /* bitpos */
357          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
358          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
359          "R_PPC64_ADDR16_HA",   /* name */
360          FALSE,                 /* partial_inplace */
361          0,                     /* src_mask */
362          0xffff,                /* dst_mask */
363          FALSE),                /* pcrel_offset */
364
365   /* An absolute 16 bit branch; the lower two bits must be zero.
366      FIXME: we don't check that, we just clear them.  */
367   HOWTO (R_PPC64_ADDR14,        /* type */
368          0,                     /* rightshift */
369          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
370          16,                    /* bitsize */
371          FALSE,                 /* pc_relative */
372          0,                     /* bitpos */
373          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
374          ppc64_elf_branch_reloc, /* special_function */
375          "R_PPC64_ADDR14",      /* name */
376          FALSE,                 /* partial_inplace */
377          0,                     /* src_mask */
378          0x0000fffc,            /* dst_mask */
379          FALSE),                /* pcrel_offset */
380
381   /* An absolute 16 bit branch, for which bit 10 should be set to
382      indicate that the branch is expected to be taken.  The lower two
383      bits must be zero.  */
384   HOWTO (R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN, /* type */
385          0,                     /* rightshift */
386          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
387          16,                    /* bitsize */
388          FALSE,                 /* pc_relative */
389          0,                     /* bitpos */
390          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
391          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
392          "R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN",/* name */
393          FALSE,                 /* partial_inplace */
394          0,                     /* src_mask */
395          0x0000fffc,            /* dst_mask */
396          FALSE),                /* pcrel_offset */
397
398   /* An absolute 16 bit branch, for which bit 10 should be set to
399      indicate that the branch is not expected to be taken.  The lower
400      two bits must be zero.  */
401   HOWTO (R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN, /* type */
402          0,                     /* rightshift */
403          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
404          16,                    /* bitsize */
405          FALSE,                 /* pc_relative */
406          0,                     /* bitpos */
407          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
408          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
409          "R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN",/* name */
410          FALSE,                 /* partial_inplace */
411          0,                     /* src_mask */
412          0x0000fffc,            /* dst_mask */
413          FALSE),                /* pcrel_offset */
414
415   /* A relative 26 bit branch; the lower two bits must be zero.  */
416   HOWTO (R_PPC64_REL24,         /* type */
417          0,                     /* rightshift */
418          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
419          26,                    /* bitsize */
420          TRUE,                  /* pc_relative */
421          0,                     /* bitpos */
422          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
423          ppc64_elf_branch_reloc, /* special_function */
424          "R_PPC64_REL24",       /* name */
425          FALSE,                 /* partial_inplace */
426          0,                     /* src_mask */
427          0x03fffffc,            /* dst_mask */
428          TRUE),                 /* pcrel_offset */
429
430   /* A relative 16 bit branch; the lower two bits must be zero.  */
431   HOWTO (R_PPC64_REL14,         /* type */
432          0,                     /* rightshift */
433          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
434          16,                    /* bitsize */
435          TRUE,                  /* pc_relative */
436          0,                     /* bitpos */
437          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
438          ppc64_elf_branch_reloc, /* special_function */
439          "R_PPC64_REL14",       /* name */
440          FALSE,                 /* partial_inplace */
441          0,                     /* src_mask */
442          0x0000fffc,            /* dst_mask */
443          TRUE),                 /* pcrel_offset */
444
445   /* A relative 16 bit branch.  Bit 10 should be set to indicate that
446      the branch is expected to be taken.  The lower two bits must be
447      zero.  */
448   HOWTO (R_PPC64_REL14_BRTAKEN, /* type */
449          0,                     /* rightshift */
450          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
451          16,                    /* bitsize */
452          TRUE,                  /* pc_relative */
453          0,                     /* bitpos */
454          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
455          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
456          "R_PPC64_REL14_BRTAKEN", /* name */
457          FALSE,                 /* partial_inplace */
458          0,                     /* src_mask */
459          0x0000fffc,            /* dst_mask */
460          TRUE),                 /* pcrel_offset */
461
462   /* A relative 16 bit branch.  Bit 10 should be set to indicate that
463      the branch is not expected to be taken.  The lower two bits must
464      be zero.  */
465   HOWTO (R_PPC64_REL14_BRNTAKEN, /* type */
466          0,                     /* rightshift */
467          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
468          16,                    /* bitsize */
469          TRUE,                  /* pc_relative */
470          0,                     /* bitpos */
471          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
472          ppc64_elf_brtaken_reloc, /* special_function */
473          "R_PPC64_REL14_BRNTAKEN",/* name */
474          FALSE,                 /* partial_inplace */
475          0,                     /* src_mask */
476          0x0000fffc,            /* dst_mask */
477          TRUE),                 /* pcrel_offset */
478
479   /* Like R_PPC64_ADDR16, but referring to the GOT table entry for the
480      symbol.  */
481   HOWTO (R_PPC64_GOT16,         /* type */
482          0,                     /* rightshift */
483          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
484          16,                    /* bitsize */
485          FALSE,                 /* pc_relative */
486          0,                     /* bitpos */
487          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
488          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
489          "R_PPC64_GOT16",       /* name */
490          FALSE,                 /* partial_inplace */
491          0,                     /* src_mask */
492          0xffff,                /* dst_mask */
493          FALSE),                /* pcrel_offset */
494
495   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but referring to the GOT table entry for
496      the symbol.  */
497   HOWTO (R_PPC64_GOT16_LO,      /* type */
498          0,                     /* rightshift */
499          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
500          16,                    /* bitsize */
501          FALSE,                 /* pc_relative */
502          0,                     /* bitpos */
503          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
504          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
505          "R_PPC64_GOT16_LO",    /* name */
506          FALSE,                 /* partial_inplace */
507          0,                     /* src_mask */
508          0xffff,                /* dst_mask */
509          FALSE),                /* pcrel_offset */
510
511   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but referring to the GOT table entry for
512      the symbol.  */
513   HOWTO (R_PPC64_GOT16_HI,      /* type */
514          16,                    /* rightshift */
515          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
516          16,                    /* bitsize */
517          FALSE,                 /* pc_relative */
518          0,                     /* bitpos */
519          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
520          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
521          "R_PPC64_GOT16_HI",    /* name */
522          FALSE,                 /* partial_inplace */
523          0,                     /* src_mask */
524          0xffff,                /* dst_mask */
525          FALSE),                /* pcrel_offset */
526
527   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but referring to the GOT table entry for
528      the symbol.  */
529   HOWTO (R_PPC64_GOT16_HA,      /* type */
530          16,                    /* rightshift */
531          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
532          16,                    /* bitsize */
533          FALSE,                 /* pc_relative */
534          0,                     /* bitpos */
535          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
536          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
537          "R_PPC64_GOT16_HA",    /* name */
538          FALSE,                 /* partial_inplace */
539          0,                     /* src_mask */
540          0xffff,                /* dst_mask */
541          FALSE),                /* pcrel_offset */
542
543   /* This is used only by the dynamic linker.  The symbol should exist
544      both in the object being run and in some shared library.  The
545      dynamic linker copies the data addressed by the symbol from the
546      shared library into the object, because the object being
547      run has to have the data at some particular address.  */
548   HOWTO (R_PPC64_COPY,          /* type */
549          0,                     /* rightshift */
550          0,                     /* this one is variable size */
551          0,                     /* bitsize */
552          FALSE,                 /* pc_relative */
553          0,                     /* bitpos */
554          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
555          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
556          "R_PPC64_COPY",        /* name */
557          FALSE,                 /* partial_inplace */
558          0,                     /* src_mask */
559          0,                     /* dst_mask */
560          FALSE),                /* pcrel_offset */
561
562   /* Like R_PPC64_ADDR64, but used when setting global offset table
563      entries.  */
564   HOWTO (R_PPC64_GLOB_DAT,      /* type */
565          0,                     /* rightshift */
566          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
567          64,                    /* bitsize */
568          FALSE,                 /* pc_relative */
569          0,                     /* bitpos */
570          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
571          ppc64_elf_unhandled_reloc,  /* special_function */
572          "R_PPC64_GLOB_DAT",    /* name */
573          FALSE,                 /* partial_inplace */
574          0,                     /* src_mask */
575          ONES (64),             /* dst_mask */
576          FALSE),                /* pcrel_offset */
577
578   /* Created by the link editor.  Marks a procedure linkage table
579      entry for a symbol.  */
580   HOWTO (R_PPC64_JMP_SLOT,      /* type */
581          0,                     /* rightshift */
582          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
583          0,                     /* bitsize */
584          FALSE,                 /* pc_relative */
585          0,                     /* bitpos */
586          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
587          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
588          "R_PPC64_JMP_SLOT",    /* name */
589          FALSE,                 /* partial_inplace */
590          0,                     /* src_mask */
591          0,                     /* dst_mask */
592          FALSE),                /* pcrel_offset */
593
594   /* Used only by the dynamic linker.  When the object is run, this
595      doubleword64 is set to the load address of the object, plus the
596      addend.  */
597   HOWTO (R_PPC64_RELATIVE,      /* type */
598          0,                     /* rightshift */
599          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
600          64,                    /* bitsize */
601          FALSE,                 /* pc_relative */
602          0,                     /* bitpos */
603          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
604          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
605          "R_PPC64_RELATIVE",    /* name */
606          FALSE,                 /* partial_inplace */
607          0,                     /* src_mask */
608          ONES (64),             /* dst_mask */
609          FALSE),                /* pcrel_offset */
610
611   /* Like R_PPC64_ADDR32, but may be unaligned.  */
612   HOWTO (R_PPC64_UADDR32,       /* type */
613          0,                     /* rightshift */
614          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
615          32,                    /* bitsize */
616          FALSE,                 /* pc_relative */
617          0,                     /* bitpos */
618          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
619          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
620          "R_PPC64_UADDR32",     /* name */
621          FALSE,                 /* partial_inplace */
622          0,                     /* src_mask */
623          0xffffffff,            /* dst_mask */
624          FALSE),                /* pcrel_offset */
625
626   /* Like R_PPC64_ADDR16, but may be unaligned.  */
627   HOWTO (R_PPC64_UADDR16,       /* type */
628          0,                     /* rightshift */
629          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
630          16,                    /* bitsize */
631          FALSE,                 /* pc_relative */
632          0,                     /* bitpos */
633          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
634          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
635          "R_PPC64_UADDR16",     /* name */
636          FALSE,                 /* partial_inplace */
637          0,                     /* src_mask */
638          0xffff,                /* dst_mask */
639          FALSE),                /* pcrel_offset */
640
641   /* 32-bit PC relative.  */
642   HOWTO (R_PPC64_REL32,         /* type */
643          0,                     /* rightshift */
644          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
645          32,                    /* bitsize */
646          TRUE,                  /* pc_relative */
647          0,                     /* bitpos */
648          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
649          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
650          "R_PPC64_REL32",       /* name */
651          FALSE,                 /* partial_inplace */
652          0,                     /* src_mask */
653          0xffffffff,            /* dst_mask */
654          TRUE),                 /* pcrel_offset */
655
656   /* 32-bit relocation to the symbol's procedure linkage table.  */
657   HOWTO (R_PPC64_PLT32,         /* type */
658          0,                     /* rightshift */
659          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
660          32,                    /* bitsize */
661          FALSE,                 /* pc_relative */
662          0,                     /* bitpos */
663          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
664          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
665          "R_PPC64_PLT32",       /* name */
666          FALSE,                 /* partial_inplace */
667          0,                     /* src_mask */
668          0xffffffff,            /* dst_mask */
669          FALSE),                /* pcrel_offset */
670
671   /* 32-bit PC relative relocation to the symbol's procedure linkage table.
672      FIXME: R_PPC64_PLTREL32 not supported.  */
673   HOWTO (R_PPC64_PLTREL32,      /* type */
674          0,                     /* rightshift */
675          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
676          32,                    /* bitsize */
677          TRUE,                  /* pc_relative */
678          0,                     /* bitpos */
679          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
680          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
681          "R_PPC64_PLTREL32",    /* name */
682          FALSE,                 /* partial_inplace */
683          0,                     /* src_mask */
684          0xffffffff,            /* dst_mask */
685          TRUE),                 /* pcrel_offset */
686
687   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but referring to the PLT table entry for
688      the symbol.  */
689   HOWTO (R_PPC64_PLT16_LO,      /* type */
690          0,                     /* rightshift */
691          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
692          16,                    /* bitsize */
693          FALSE,                 /* pc_relative */
694          0,                     /* bitpos */
695          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
696          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
697          "R_PPC64_PLT16_LO",    /* name */
698          FALSE,                 /* partial_inplace */
699          0,                     /* src_mask */
700          0xffff,                /* dst_mask */
701          FALSE),                /* pcrel_offset */
702
703   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but referring to the PLT table entry for
704      the symbol.  */
705   HOWTO (R_PPC64_PLT16_HI,      /* type */
706          16,                    /* rightshift */
707          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
708          16,                    /* bitsize */
709          FALSE,                 /* pc_relative */
710          0,                     /* bitpos */
711          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
712          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
713          "R_PPC64_PLT16_HI",    /* name */
714          FALSE,                 /* partial_inplace */
715          0,                     /* src_mask */
716          0xffff,                /* dst_mask */
717          FALSE),                /* pcrel_offset */
718
719   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but referring to the PLT table entry for
720      the symbol.  */
721   HOWTO (R_PPC64_PLT16_HA,      /* type */
722          16,                    /* rightshift */
723          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
724          16,                    /* bitsize */
725          FALSE,                 /* pc_relative */
726          0,                     /* bitpos */
727          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
728          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
729          "R_PPC64_PLT16_HA",    /* name */
730          FALSE,                 /* partial_inplace */
731          0,                     /* src_mask */
732          0xffff,                /* dst_mask */
733          FALSE),                /* pcrel_offset */
734
735   /* 16-bit section relative relocation.  */
736   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF,       /* type */
737          0,                     /* rightshift */
738          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
739          16,                    /* bitsize */
740          FALSE,                 /* pc_relative */
741          0,                     /* bitpos */
742          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
743          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
744          "R_PPC64_SECTOFF",     /* name */
745          FALSE,                 /* partial_inplace */
746          0,                     /* src_mask */
747          0xffff,                /* dst_mask */
748          FALSE),                /* pcrel_offset */
749
750   /* Like R_PPC64_SECTOFF, but no overflow warning.  */
751   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_LO,    /* type */
752          0,                     /* rightshift */
753          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
754          16,                    /* bitsize */
755          FALSE,                 /* pc_relative */
756          0,                     /* bitpos */
757          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
758          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
759          "R_PPC64_SECTOFF_LO",  /* name */
760          FALSE,                 /* partial_inplace */
761          0,                     /* src_mask */
762          0xffff,                /* dst_mask */
763          FALSE),                /* pcrel_offset */
764
765   /* 16-bit upper half section relative relocation.  */
766   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_HI,    /* type */
767          16,                    /* rightshift */
768          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
769          16,                    /* bitsize */
770          FALSE,                 /* pc_relative */
771          0,                     /* bitpos */
772          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
773          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
774          "R_PPC64_SECTOFF_HI",  /* name */
775          FALSE,                 /* partial_inplace */
776          0,                     /* src_mask */
777          0xffff,                /* dst_mask */
778          FALSE),                /* pcrel_offset */
779
780   /* 16-bit upper half adjusted section relative relocation.  */
781   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_HA,    /* type */
782          16,                    /* rightshift */
783          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
784          16,                    /* bitsize */
785          FALSE,                 /* pc_relative */
786          0,                     /* bitpos */
787          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
788          ppc64_elf_sectoff_ha_reloc, /* special_function */
789          "R_PPC64_SECTOFF_HA",  /* name */
790          FALSE,                 /* partial_inplace */
791          0,                     /* src_mask */
792          0xffff,                /* dst_mask */
793          FALSE),                /* pcrel_offset */
794
795   /* Like R_PPC64_REL24 without touching the two least significant bits.  */
796   HOWTO (R_PPC64_REL30,         /* type */
797          2,                     /* rightshift */
798          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
799          30,                    /* bitsize */
800          TRUE,                  /* pc_relative */
801          0,                     /* bitpos */
802          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
803          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
804          "R_PPC64_REL30",       /* name */
805          FALSE,                 /* partial_inplace */
806          0,                     /* src_mask */
807          0xfffffffc,            /* dst_mask */
808          TRUE),                 /* pcrel_offset */
809
810   /* Relocs in the 64-bit PowerPC ELF ABI, not in the 32-bit ABI.  */
811
812   /* A standard 64-bit relocation.  */
813   HOWTO (R_PPC64_ADDR64,        /* type */
814          0,                     /* rightshift */
815          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
816          64,                    /* bitsize */
817          FALSE,                 /* pc_relative */
818          0,                     /* bitpos */
819          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
820          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
821          "R_PPC64_ADDR64",      /* name */
822          FALSE,                 /* partial_inplace */
823          0,                     /* src_mask */
824          ONES (64),             /* dst_mask */
825          FALSE),                /* pcrel_offset */
826
827   /* The bits 32-47 of an address.  */
828   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHER, /* type */
829          32,                    /* rightshift */
830          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
831          16,                    /* bitsize */
832          FALSE,                 /* pc_relative */
833          0,                     /* bitpos */
834          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
835          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
836          "R_PPC64_ADDR16_HIGHER", /* name */
837          FALSE,                 /* partial_inplace */
838          0,                     /* src_mask */
839          0xffff,                /* dst_mask */
840          FALSE),                /* pcrel_offset */
841
842   /* The bits 32-47 of an address, plus 1 if the contents of the low
843      16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
844   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHERA, /* type */
845          32,                    /* rightshift */
846          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
847          16,                    /* bitsize */
848          FALSE,                 /* pc_relative */
849          0,                     /* bitpos */
850          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
851          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
852          "R_PPC64_ADDR16_HIGHERA", /* name */
853          FALSE,                 /* partial_inplace */
854          0,                     /* src_mask */
855          0xffff,                /* dst_mask */
856          FALSE),                /* pcrel_offset */
857
858   /* The bits 48-63 of an address.  */
859   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHEST,/* type */
860          48,                    /* rightshift */
861          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
862          16,                    /* bitsize */
863          FALSE,                 /* pc_relative */
864          0,                     /* bitpos */
865          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
866          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
867          "R_PPC64_ADDR16_HIGHEST", /* name */
868          FALSE,                 /* partial_inplace */
869          0,                     /* src_mask */
870          0xffff,                /* dst_mask */
871          FALSE),                /* pcrel_offset */
872
873   /* The bits 48-63 of an address, plus 1 if the contents of the low
874      16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
875   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA,/* type */
876          48,                    /* rightshift */
877          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
878          16,                    /* bitsize */
879          FALSE,                 /* pc_relative */
880          0,                     /* bitpos */
881          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
882          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
883          "R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA", /* name */
884          FALSE,                 /* partial_inplace */
885          0,                     /* src_mask */
886          0xffff,                /* dst_mask */
887          FALSE),                /* pcrel_offset */
888
889   /* Like ADDR64, but may be unaligned.  */
890   HOWTO (R_PPC64_UADDR64,       /* type */
891          0,                     /* rightshift */
892          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
893          64,                    /* bitsize */
894          FALSE,                 /* pc_relative */
895          0,                     /* bitpos */
896          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
897          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
898          "R_PPC64_UADDR64",     /* name */
899          FALSE,                 /* partial_inplace */
900          0,                     /* src_mask */
901          ONES (64),             /* dst_mask */
902          FALSE),                /* pcrel_offset */
903
904   /* 64-bit relative relocation.  */
905   HOWTO (R_PPC64_REL64,         /* type */
906          0,                     /* rightshift */
907          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
908          64,                    /* bitsize */
909          TRUE,                  /* pc_relative */
910          0,                     /* bitpos */
911          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
912          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
913          "R_PPC64_REL64",       /* name */
914          FALSE,                 /* partial_inplace */
915          0,                     /* src_mask */
916          ONES (64),             /* dst_mask */
917          TRUE),                 /* pcrel_offset */
918
919   /* 64-bit relocation to the symbol's procedure linkage table.  */
920   HOWTO (R_PPC64_PLT64,         /* type */
921          0,                     /* rightshift */
922          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
923          64,                    /* bitsize */
924          FALSE,                 /* pc_relative */
925          0,                     /* bitpos */
926          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
927          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
928          "R_PPC64_PLT64",       /* name */
929          FALSE,                 /* partial_inplace */
930          0,                     /* src_mask */
931          ONES (64),             /* dst_mask */
932          FALSE),                /* pcrel_offset */
933
934   /* 64-bit PC relative relocation to the symbol's procedure linkage
935      table.  */
936   /* FIXME: R_PPC64_PLTREL64 not supported.  */
937   HOWTO (R_PPC64_PLTREL64,      /* type */
938          0,                     /* rightshift */
939          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
940          64,                    /* bitsize */
941          TRUE,                  /* pc_relative */
942          0,                     /* bitpos */
943          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
944          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
945          "R_PPC64_PLTREL64",    /* name */
946          FALSE,                 /* partial_inplace */
947          0,                     /* src_mask */
948          ONES (64),             /* dst_mask */
949          TRUE),                 /* pcrel_offset */
950
951   /* 16 bit TOC-relative relocation.  */
952
953   /* R_PPC64_TOC16        47       half16*      S + A - .TOC.  */
954   HOWTO (R_PPC64_TOC16,         /* type */
955          0,                     /* rightshift */
956          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
957          16,                    /* bitsize */
958          FALSE,                 /* pc_relative */
959          0,                     /* bitpos */
960          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
961          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
962          "R_PPC64_TOC16",       /* name */
963          FALSE,                 /* partial_inplace */
964          0,                     /* src_mask */
965          0xffff,                /* dst_mask */
966          FALSE),                /* pcrel_offset */
967
968   /* 16 bit TOC-relative relocation without overflow.  */
969
970   /* R_PPC64_TOC16_LO     48       half16        #lo (S + A - .TOC.)  */
971   HOWTO (R_PPC64_TOC16_LO,      /* type */
972          0,                     /* rightshift */
973          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
974          16,                    /* bitsize */
975          FALSE,                 /* pc_relative */
976          0,                     /* bitpos */
977          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
978          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
979          "R_PPC64_TOC16_LO",    /* name */
980          FALSE,                 /* partial_inplace */
981          0,                     /* src_mask */
982          0xffff,                /* dst_mask */
983          FALSE),                /* pcrel_offset */
984
985   /* 16 bit TOC-relative relocation, high 16 bits.  */
986
987   /* R_PPC64_TOC16_HI     49       half16        #hi (S + A - .TOC.)  */
988   HOWTO (R_PPC64_TOC16_HI,      /* type */
989          16,                    /* rightshift */
990          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
991          16,                    /* bitsize */
992          FALSE,                 /* pc_relative */
993          0,                     /* bitpos */
994          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
995          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
996          "R_PPC64_TOC16_HI",    /* name */
997          FALSE,                 /* partial_inplace */
998          0,                     /* src_mask */
999          0xffff,                /* dst_mask */
1000          FALSE),                /* pcrel_offset */
1001
1002   /* 16 bit TOC-relative relocation, high 16 bits, plus 1 if the
1003      contents of the low 16 bits, treated as a signed number, is
1004      negative.  */
1005
1006   /* R_PPC64_TOC16_HA     50       half16        #ha (S + A - .TOC.)  */
1007   HOWTO (R_PPC64_TOC16_HA,      /* type */
1008          16,                    /* rightshift */
1009          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1010          16,                    /* bitsize */
1011          FALSE,                 /* pc_relative */
1012          0,                     /* bitpos */
1013          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1014          ppc64_elf_toc_ha_reloc, /* special_function */
1015          "R_PPC64_TOC16_HA",    /* name */
1016          FALSE,                 /* partial_inplace */
1017          0,                     /* src_mask */
1018          0xffff,                /* dst_mask */
1019          FALSE),                /* pcrel_offset */
1020
1021   /* 64-bit relocation; insert value of TOC base (.TOC.).  */
1022
1023   /* R_PPC64_TOC                  51       doubleword64  .TOC.  */
1024   HOWTO (R_PPC64_TOC,           /* type */
1025          0,                     /* rightshift */
1026          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
1027          64,                    /* bitsize */
1028          FALSE,                 /* pc_relative */
1029          0,                     /* bitpos */
1030          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1031          ppc64_elf_toc64_reloc, /* special_function */
1032          "R_PPC64_TOC",         /* name */
1033          FALSE,                 /* partial_inplace */
1034          0,                     /* src_mask */
1035          ONES (64),             /* dst_mask */
1036          FALSE),                /* pcrel_offset */
1037
1038   /* Like R_PPC64_GOT16, but also informs the link editor that the
1039      value to relocate may (!) refer to a PLT entry which the link
1040      editor (a) may replace with the symbol value.  If the link editor
1041      is unable to fully resolve the symbol, it may (b) create a PLT
1042      entry and store the address to the new PLT entry in the GOT.
1043      This permits lazy resolution of function symbols at run time.
1044      The link editor may also skip all of this and just (c) emit a
1045      R_PPC64_GLOB_DAT to tie the symbol to the GOT entry.  */
1046   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16 not implemented.  */
1047     HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16,    /* type */
1048          0,                     /* rightshift */
1049          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1050          16,                    /* bitsize */
1051          FALSE,                 /* pc_relative */
1052          0,                     /* bitpos */
1053          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1054          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1055          "R_PPC64_PLTGOT16",    /* name */
1056          FALSE,                 /* partial_inplace */
1057          0,                     /* src_mask */
1058          0xffff,                /* dst_mask */
1059          FALSE),                /* pcrel_offset */
1060
1061   /* Like R_PPC64_PLTGOT16, but without overflow.  */
1062   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_LO not implemented.  */
1063   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_LO,   /* type */
1064          0,                     /* rightshift */
1065          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1066          16,                    /* bitsize */
1067          FALSE,                 /* pc_relative */
1068          0,                     /* bitpos */
1069          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1070          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1071          "R_PPC64_PLTGOT16_LO", /* name */
1072          FALSE,                 /* partial_inplace */
1073          0,                     /* src_mask */
1074          0xffff,                /* dst_mask */
1075          FALSE),                /* pcrel_offset */
1076
1077   /* Like R_PPC64_PLT_GOT16, but using bits 16-31 of the address.  */
1078   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_HI not implemented.  */
1079   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_HI,   /* type */
1080          16,                    /* rightshift */
1081          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1082          16,                    /* bitsize */
1083          FALSE,                 /* pc_relative */
1084          0,                     /* bitpos */
1085          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1086          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1087          "R_PPC64_PLTGOT16_HI", /* name */
1088          FALSE,                 /* partial_inplace */
1089          0,                     /* src_mask */
1090          0xffff,                /* dst_mask */
1091          FALSE),                /* pcrel_offset */
1092
1093   /* Like R_PPC64_PLT_GOT16, but using bits 16-31 of the address, plus
1094      1 if the contents of the low 16 bits, treated as a signed number,
1095      is negative.  */
1096   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_HA not implemented.  */
1097   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_HA,   /* type */
1098          16,                    /* rightshift */
1099          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1100          16,                    /* bitsize */
1101          FALSE,                 /* pc_relative */
1102          0,                     /* bitpos */
1103          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1104          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1105          "R_PPC64_PLTGOT16_HA", /* name */
1106          FALSE,                 /* partial_inplace */
1107          0,                     /* src_mask */
1108          0xffff,                /* dst_mask */
1109          FALSE),                /* pcrel_offset */
1110
1111   /* Like R_PPC64_ADDR16, but for instructions with a DS field.  */
1112   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_DS,     /* type */
1113          0,                     /* rightshift */
1114          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1115          16,                    /* bitsize */
1116          FALSE,                 /* pc_relative */
1117          0,                     /* bitpos */
1118          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1119          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1120          "R_PPC64_ADDR16_DS",   /* name */
1121          FALSE,                 /* partial_inplace */
1122          0,                     /* src_mask */
1123          0xfffc,                /* dst_mask */
1124          FALSE),                /* pcrel_offset */
1125
1126   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1127   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_LO_DS,  /* type */
1128          0,                     /* rightshift */
1129          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1130          16,                    /* bitsize */
1131          FALSE,                 /* pc_relative */
1132          0,                     /* bitpos */
1133          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1134          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1135          "R_PPC64_ADDR16_LO_DS",/* name */
1136          FALSE,                 /* partial_inplace */
1137          0,                     /* src_mask */
1138          0xfffc,                /* dst_mask */
1139          FALSE),                /* pcrel_offset */
1140
1141   /* Like R_PPC64_GOT16, but for instructions with a DS field.  */
1142   HOWTO (R_PPC64_GOT16_DS,      /* type */
1143          0,                     /* rightshift */
1144          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1145          16,                    /* bitsize */
1146          FALSE,                 /* pc_relative */
1147          0,                     /* bitpos */
1148          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1149          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1150          "R_PPC64_GOT16_DS",    /* name */
1151          FALSE,                 /* partial_inplace */
1152          0,                     /* src_mask */
1153          0xfffc,                /* dst_mask */
1154          FALSE),                /* pcrel_offset */
1155
1156   /* Like R_PPC64_GOT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1157   HOWTO (R_PPC64_GOT16_LO_DS,   /* type */
1158          0,                     /* rightshift */
1159          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1160          16,                    /* bitsize */
1161          FALSE,                 /* pc_relative */
1162          0,                     /* bitpos */
1163          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1164          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1165          "R_PPC64_GOT16_LO_DS", /* name */
1166          FALSE,                 /* partial_inplace */
1167          0,                     /* src_mask */
1168          0xfffc,                /* dst_mask */
1169          FALSE),                /* pcrel_offset */
1170
1171   /* Like R_PPC64_PLT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1172   HOWTO (R_PPC64_PLT16_LO_DS,   /* type */
1173          0,                     /* rightshift */
1174          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1175          16,                    /* bitsize */
1176          FALSE,                 /* pc_relative */
1177          0,                     /* bitpos */
1178          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1179          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1180          "R_PPC64_PLT16_LO_DS", /* name */
1181          FALSE,                 /* partial_inplace */
1182          0,                     /* src_mask */
1183          0xfffc,                /* dst_mask */
1184          FALSE),                /* pcrel_offset */
1185
1186   /* Like R_PPC64_SECTOFF, but for instructions with a DS field.  */
1187   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_DS,    /* type */
1188          0,                     /* rightshift */
1189          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1190          16,                    /* bitsize */
1191          FALSE,                 /* pc_relative */
1192          0,                     /* bitpos */
1193          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1194          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
1195          "R_PPC64_SECTOFF_DS",  /* name */
1196          FALSE,                 /* partial_inplace */
1197          0,                     /* src_mask */
1198          0xfffc,                /* dst_mask */
1199          FALSE),                /* pcrel_offset */
1200
1201   /* Like R_PPC64_SECTOFF_LO, but for instructions with a DS field.  */
1202   HOWTO (R_PPC64_SECTOFF_LO_DS, /* type */
1203          0,                     /* rightshift */
1204          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1205          16,                    /* bitsize */
1206          FALSE,                 /* pc_relative */
1207          0,                     /* bitpos */
1208          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1209          ppc64_elf_sectoff_reloc, /* special_function */
1210          "R_PPC64_SECTOFF_LO_DS",/* name */
1211          FALSE,                 /* partial_inplace */
1212          0,                     /* src_mask */
1213          0xfffc,                /* dst_mask */
1214          FALSE),                /* pcrel_offset */
1215
1216   /* Like R_PPC64_TOC16, but for instructions with a DS field.  */
1217   HOWTO (R_PPC64_TOC16_DS,      /* type */
1218          0,                     /* rightshift */
1219          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1220          16,                    /* bitsize */
1221          FALSE,                 /* pc_relative */
1222          0,                     /* bitpos */
1223          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1224          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
1225          "R_PPC64_TOC16_DS",    /* name */
1226          FALSE,                 /* partial_inplace */
1227          0,                     /* src_mask */
1228          0xfffc,                /* dst_mask */
1229          FALSE),                /* pcrel_offset */
1230
1231   /* Like R_PPC64_TOC16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1232   HOWTO (R_PPC64_TOC16_LO_DS,   /* type */
1233          0,                     /* rightshift */
1234          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1235          16,                    /* bitsize */
1236          FALSE,                 /* pc_relative */
1237          0,                     /* bitpos */
1238          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1239          ppc64_elf_toc_reloc,   /* special_function */
1240          "R_PPC64_TOC16_LO_DS", /* name */
1241          FALSE,                 /* partial_inplace */
1242          0,                     /* src_mask */
1243          0xfffc,                /* dst_mask */
1244          FALSE),                /* pcrel_offset */
1245
1246   /* Like R_PPC64_PLTGOT16, but for instructions with a DS field.  */
1247   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_DS not implemented.  */
1248   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_DS,   /* type */
1249          0,                     /* rightshift */
1250          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1251          16,                    /* bitsize */
1252          FALSE,                 /* pc_relative */
1253          0,                     /* bitpos */
1254          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1255          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1256          "R_PPC64_PLTGOT16_DS", /* name */
1257          FALSE,                 /* partial_inplace */
1258          0,                     /* src_mask */
1259          0xfffc,                /* dst_mask */
1260          FALSE),                /* pcrel_offset */
1261
1262   /* Like R_PPC64_PLTGOT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
1263   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_LO not implemented.  */
1264   HOWTO (R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS,/* type */
1265          0,                     /* rightshift */
1266          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1267          16,                    /* bitsize */
1268          FALSE,                 /* pc_relative */
1269          0,                     /* bitpos */
1270          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1271          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1272          "R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS",/* name */
1273          FALSE,                 /* partial_inplace */
1274          0,                     /* src_mask */
1275          0xfffc,                /* dst_mask */
1276          FALSE),                /* pcrel_offset */
1277
1278   /* Marker relocs for TLS.  */
1279   HOWTO (R_PPC64_TLS,
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_TLS",         /* name */
1288          FALSE,                 /* partial_inplace */
1289          0,                     /* src_mask */
1290          0,                     /* dst_mask */
1291          FALSE),                /* pcrel_offset */
1292
1293   HOWTO (R_PPC64_TLSGD,
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_TLSGD",       /* name */
1302          FALSE,                 /* partial_inplace */
1303          0,                     /* src_mask */
1304          0,                     /* dst_mask */
1305          FALSE),                /* pcrel_offset */
1306
1307   HOWTO (R_PPC64_TLSLD,
1308          0,                     /* rightshift */
1309          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1310          32,                    /* bitsize */
1311          FALSE,                 /* pc_relative */
1312          0,                     /* bitpos */
1313          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1314          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1315          "R_PPC64_TLSLD",       /* name */
1316          FALSE,                 /* partial_inplace */
1317          0,                     /* src_mask */
1318          0,                     /* dst_mask */
1319          FALSE),                /* pcrel_offset */
1320
1321   HOWTO (R_PPC64_TOCSAVE,
1322          0,                     /* rightshift */
1323          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1324          32,                    /* bitsize */
1325          FALSE,                 /* pc_relative */
1326          0,                     /* bitpos */
1327          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1328          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1329          "R_PPC64_TOCSAVE",     /* name */
1330          FALSE,                 /* partial_inplace */
1331          0,                     /* src_mask */
1332          0,                     /* dst_mask */
1333          FALSE),                /* pcrel_offset */
1334
1335   /* Computes the load module index of the load module that contains the
1336      definition of its TLS sym.  */
1337   HOWTO (R_PPC64_DTPMOD64,
1338          0,                     /* rightshift */
1339          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1340          64,                    /* bitsize */
1341          FALSE,                 /* pc_relative */
1342          0,                     /* bitpos */
1343          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1344          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1345          "R_PPC64_DTPMOD64",    /* name */
1346          FALSE,                 /* partial_inplace */
1347          0,                     /* src_mask */
1348          ONES (64),             /* dst_mask */
1349          FALSE),                /* pcrel_offset */
1350
1351   /* Computes a dtv-relative displacement, the difference between the value
1352      of sym+add and the base address of the thread-local storage block that
1353      contains the definition of sym, minus 0x8000.  */
1354   HOWTO (R_PPC64_DTPREL64,
1355          0,                     /* rightshift */
1356          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1357          64,                    /* bitsize */
1358          FALSE,                 /* pc_relative */
1359          0,                     /* bitpos */
1360          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1361          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1362          "R_PPC64_DTPREL64",    /* name */
1363          FALSE,                 /* partial_inplace */
1364          0,                     /* src_mask */
1365          ONES (64),             /* dst_mask */
1366          FALSE),                /* pcrel_offset */
1367
1368   /* A 16 bit dtprel reloc.  */
1369   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16,
1370          0,                     /* rightshift */
1371          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1372          16,                    /* bitsize */
1373          FALSE,                 /* pc_relative */
1374          0,                     /* bitpos */
1375          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1376          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1377          "R_PPC64_DTPREL16",    /* name */
1378          FALSE,                 /* partial_inplace */
1379          0,                     /* src_mask */
1380          0xffff,                /* dst_mask */
1381          FALSE),                /* pcrel_offset */
1382
1383   /* Like DTPREL16, but no overflow.  */
1384   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_LO,
1385          0,                     /* rightshift */
1386          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1387          16,                    /* bitsize */
1388          FALSE,                 /* pc_relative */
1389          0,                     /* bitpos */
1390          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1391          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1392          "R_PPC64_DTPREL16_LO", /* name */
1393          FALSE,                 /* partial_inplace */
1394          0,                     /* src_mask */
1395          0xffff,                /* dst_mask */
1396          FALSE),                /* pcrel_offset */
1397
1398   /* Like DTPREL16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1399   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HI,
1400          16,                    /* rightshift */
1401          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1402          16,                    /* bitsize */
1403          FALSE,                 /* pc_relative */
1404          0,                     /* bitpos */
1405          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1406          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1407          "R_PPC64_DTPREL16_HI", /* name */
1408          FALSE,                 /* partial_inplace */
1409          0,                     /* src_mask */
1410          0xffff,                /* dst_mask */
1411          FALSE),                /* pcrel_offset */
1412
1413   /* Like DTPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1414   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HA,
1415          16,                    /* rightshift */
1416          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1417          16,                    /* bitsize */
1418          FALSE,                 /* pc_relative */
1419          0,                     /* bitpos */
1420          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1421          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1422          "R_PPC64_DTPREL16_HA", /* name */
1423          FALSE,                 /* partial_inplace */
1424          0,                     /* src_mask */
1425          0xffff,                /* dst_mask */
1426          FALSE),                /* pcrel_offset */
1427
1428   /* Like DTPREL16_HI, but next higher group of 16 bits.  */
1429   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHER,
1430          32,                    /* rightshift */
1431          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1432          16,                    /* bitsize */
1433          FALSE,                 /* pc_relative */
1434          0,                     /* bitpos */
1435          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1436          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1437          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHER", /* name */
1438          FALSE,                 /* partial_inplace */
1439          0,                     /* src_mask */
1440          0xffff,                /* dst_mask */
1441          FALSE),                /* pcrel_offset */
1442
1443   /* Like DTPREL16_HIGHER, but adjust for low 16 bits.  */
1444   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA,
1445          32,                    /* rightshift */
1446          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1447          16,                    /* bitsize */
1448          FALSE,                 /* pc_relative */
1449          0,                     /* bitpos */
1450          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1451          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1452          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA", /* name */
1453          FALSE,                 /* partial_inplace */
1454          0,                     /* src_mask */
1455          0xffff,                /* dst_mask */
1456          FALSE),                /* pcrel_offset */
1457
1458   /* Like DTPREL16_HIGHER, but next higher group of 16 bits.  */
1459   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST,
1460          48,                    /* rightshift */
1461          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1462          16,                    /* bitsize */
1463          FALSE,                 /* pc_relative */
1464          0,                     /* bitpos */
1465          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1466          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1467          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST", /* name */
1468          FALSE,                 /* partial_inplace */
1469          0,                     /* src_mask */
1470          0xffff,                /* dst_mask */
1471          FALSE),                /* pcrel_offset */
1472
1473   /* Like DTPREL16_HIGHEST, but adjust for low 16 bits.  */
1474   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA,
1475          48,                    /* rightshift */
1476          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1477          16,                    /* bitsize */
1478          FALSE,                 /* pc_relative */
1479          0,                     /* bitpos */
1480          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1481          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1482          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA", /* name */
1483          FALSE,                 /* partial_inplace */
1484          0,                     /* src_mask */
1485          0xffff,                /* dst_mask */
1486          FALSE),                /* pcrel_offset */
1487
1488   /* Like DTPREL16, but for insns with a DS field.  */
1489   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_DS,
1490          0,                     /* rightshift */
1491          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1492          16,                    /* bitsize */
1493          FALSE,                 /* pc_relative */
1494          0,                     /* bitpos */
1495          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1496          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1497          "R_PPC64_DTPREL16_DS", /* name */
1498          FALSE,                 /* partial_inplace */
1499          0,                     /* src_mask */
1500          0xfffc,                /* dst_mask */
1501          FALSE),                /* pcrel_offset */
1502
1503   /* Like DTPREL16_DS, but no overflow.  */
1504   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_LO_DS,
1505          0,                     /* rightshift */
1506          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1507          16,                    /* bitsize */
1508          FALSE,                 /* pc_relative */
1509          0,                     /* bitpos */
1510          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1511          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1512          "R_PPC64_DTPREL16_LO_DS", /* name */
1513          FALSE,                 /* partial_inplace */
1514          0,                     /* src_mask */
1515          0xfffc,                /* dst_mask */
1516          FALSE),                /* pcrel_offset */
1517
1518   /* Computes a tp-relative displacement, the difference between the value of
1519      sym+add and the value of the thread pointer (r13).  */
1520   HOWTO (R_PPC64_TPREL64,
1521          0,                     /* rightshift */
1522          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1523          64,                    /* bitsize */
1524          FALSE,                 /* pc_relative */
1525          0,                     /* bitpos */
1526          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1527          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1528          "R_PPC64_TPREL64",     /* name */
1529          FALSE,                 /* partial_inplace */
1530          0,                     /* src_mask */
1531          ONES (64),             /* dst_mask */
1532          FALSE),                /* pcrel_offset */
1533
1534   /* A 16 bit tprel reloc.  */
1535   HOWTO (R_PPC64_TPREL16,
1536          0,                     /* rightshift */
1537          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1538          16,                    /* bitsize */
1539          FALSE,                 /* pc_relative */
1540          0,                     /* bitpos */
1541          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1542          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1543          "R_PPC64_TPREL16",     /* name */
1544          FALSE,                 /* partial_inplace */
1545          0,                     /* src_mask */
1546          0xffff,                /* dst_mask */
1547          FALSE),                /* pcrel_offset */
1548
1549   /* Like TPREL16, but no overflow.  */
1550   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_LO,
1551          0,                     /* rightshift */
1552          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1553          16,                    /* bitsize */
1554          FALSE,                 /* pc_relative */
1555          0,                     /* bitpos */
1556          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1557          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1558          "R_PPC64_TPREL16_LO",  /* name */
1559          FALSE,                 /* partial_inplace */
1560          0,                     /* src_mask */
1561          0xffff,                /* dst_mask */
1562          FALSE),                /* pcrel_offset */
1563
1564   /* Like TPREL16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1565   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HI,
1566          16,                    /* rightshift */
1567          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1568          16,                    /* bitsize */
1569          FALSE,                 /* pc_relative */
1570          0,                     /* bitpos */
1571          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1572          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1573          "R_PPC64_TPREL16_HI",  /* name */
1574          FALSE,                 /* partial_inplace */
1575          0,                     /* src_mask */
1576          0xffff,                /* dst_mask */
1577          FALSE),                /* pcrel_offset */
1578
1579   /* Like TPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1580   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HA,
1581          16,                    /* rightshift */
1582          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1583          16,                    /* bitsize */
1584          FALSE,                 /* pc_relative */
1585          0,                     /* bitpos */
1586          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1587          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1588          "R_PPC64_TPREL16_HA",  /* name */
1589          FALSE,                 /* partial_inplace */
1590          0,                     /* src_mask */
1591          0xffff,                /* dst_mask */
1592          FALSE),                /* pcrel_offset */
1593
1594   /* Like TPREL16_HI, but next higher group of 16 bits.  */
1595   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHER,
1596          32,                    /* rightshift */
1597          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1598          16,                    /* bitsize */
1599          FALSE,                 /* pc_relative */
1600          0,                     /* bitpos */
1601          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1602          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1603          "R_PPC64_TPREL16_HIGHER",      /* name */
1604          FALSE,                 /* partial_inplace */
1605          0,                     /* src_mask */
1606          0xffff,                /* dst_mask */
1607          FALSE),                /* pcrel_offset */
1608
1609   /* Like TPREL16_HIGHER, but adjust for low 16 bits.  */
1610   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHERA,
1611          32,                    /* rightshift */
1612          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1613          16,                    /* bitsize */
1614          FALSE,                 /* pc_relative */
1615          0,                     /* bitpos */
1616          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1617          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1618          "R_PPC64_TPREL16_HIGHERA", /* name */
1619          FALSE,                 /* partial_inplace */
1620          0,                     /* src_mask */
1621          0xffff,                /* dst_mask */
1622          FALSE),                /* pcrel_offset */
1623
1624   /* Like TPREL16_HIGHER, but next higher group of 16 bits.  */
1625   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHEST,
1626          48,                    /* rightshift */
1627          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1628          16,                    /* bitsize */
1629          FALSE,                 /* pc_relative */
1630          0,                     /* bitpos */
1631          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1632          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1633          "R_PPC64_TPREL16_HIGHEST", /* name */
1634          FALSE,                 /* partial_inplace */
1635          0,                     /* src_mask */
1636          0xffff,                /* dst_mask */
1637          FALSE),                /* pcrel_offset */
1638
1639   /* Like TPREL16_HIGHEST, but adjust for low 16 bits.  */
1640   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA,
1641          48,                    /* rightshift */
1642          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1643          16,                    /* bitsize */
1644          FALSE,                 /* pc_relative */
1645          0,                     /* bitpos */
1646          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1647          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1648          "R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA", /* name */
1649          FALSE,                 /* partial_inplace */
1650          0,                     /* src_mask */
1651          0xffff,                /* dst_mask */
1652          FALSE),                /* pcrel_offset */
1653
1654   /* Like TPREL16, but for insns with a DS field.  */
1655   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_DS,
1656          0,                     /* rightshift */
1657          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1658          16,                    /* bitsize */
1659          FALSE,                 /* pc_relative */
1660          0,                     /* bitpos */
1661          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1662          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1663          "R_PPC64_TPREL16_DS",  /* name */
1664          FALSE,                 /* partial_inplace */
1665          0,                     /* src_mask */
1666          0xfffc,                /* dst_mask */
1667          FALSE),                /* pcrel_offset */
1668
1669   /* Like TPREL16_DS, but no overflow.  */
1670   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_LO_DS,
1671          0,                     /* rightshift */
1672          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1673          16,                    /* bitsize */
1674          FALSE,                 /* pc_relative */
1675          0,                     /* bitpos */
1676          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1677          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1678          "R_PPC64_TPREL16_LO_DS", /* name */
1679          FALSE,                 /* partial_inplace */
1680          0,                     /* src_mask */
1681          0xfffc,                /* dst_mask */
1682          FALSE),                /* pcrel_offset */
1683
1684   /* Allocates two contiguous entries in the GOT to hold a tls_index structure,
1685      with values (sym+add)@dtpmod and (sym+add)@dtprel, and computes the offset
1686      to the first entry relative to the TOC base (r2).  */
1687   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16,
1688          0,                     /* rightshift */
1689          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1690          16,                    /* bitsize */
1691          FALSE,                 /* pc_relative */
1692          0,                     /* bitpos */
1693          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1694          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1695          "R_PPC64_GOT_TLSGD16", /* name */
1696          FALSE,                 /* partial_inplace */
1697          0,                     /* src_mask */
1698          0xffff,                /* dst_mask */
1699          FALSE),                /* pcrel_offset */
1700
1701   /* Like GOT_TLSGD16, but no overflow.  */
1702   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO,
1703          0,                     /* rightshift */
1704          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1705          16,                    /* bitsize */
1706          FALSE,                 /* pc_relative */
1707          0,                     /* bitpos */
1708          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1709          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1710          "R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO", /* name */
1711          FALSE,                 /* partial_inplace */
1712          0,                     /* src_mask */
1713          0xffff,                /* dst_mask */
1714          FALSE),                /* pcrel_offset */
1715
1716   /* Like GOT_TLSGD16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1717   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI,
1718          16,                    /* rightshift */
1719          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1720          16,                    /* bitsize */
1721          FALSE,                 /* pc_relative */
1722          0,                     /* bitpos */
1723          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1724          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1725          "R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI", /* name */
1726          FALSE,                 /* partial_inplace */
1727          0,                     /* src_mask */
1728          0xffff,                /* dst_mask */
1729          FALSE),                /* pcrel_offset */
1730
1731   /* Like GOT_TLSGD16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1732   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA,
1733          16,                    /* rightshift */
1734          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1735          16,                    /* bitsize */
1736          FALSE,                 /* pc_relative */
1737          0,                     /* bitpos */
1738          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1739          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1740          "R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA", /* name */
1741          FALSE,                 /* partial_inplace */
1742          0,                     /* src_mask */
1743          0xffff,                /* dst_mask */
1744          FALSE),                /* pcrel_offset */
1745
1746   /* Allocates two contiguous entries in the GOT to hold a tls_index structure,
1747      with values (sym+add)@dtpmod and zero, and computes the offset to the
1748      first entry relative to the TOC base (r2).  */
1749   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16,
1750          0,                     /* rightshift */
1751          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1752          16,                    /* bitsize */
1753          FALSE,                 /* pc_relative */
1754          0,                     /* bitpos */
1755          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1756          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1757          "R_PPC64_GOT_TLSLD16", /* name */
1758          FALSE,                 /* partial_inplace */
1759          0,                     /* src_mask */
1760          0xffff,                /* dst_mask */
1761          FALSE),                /* pcrel_offset */
1762
1763   /* Like GOT_TLSLD16, but no overflow.  */
1764   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO,
1765          0,                     /* rightshift */
1766          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1767          16,                    /* bitsize */
1768          FALSE,                 /* pc_relative */
1769          0,                     /* bitpos */
1770          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1771          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1772          "R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO", /* name */
1773          FALSE,                 /* partial_inplace */
1774          0,                     /* src_mask */
1775          0xffff,                /* dst_mask */
1776          FALSE),                /* pcrel_offset */
1777
1778   /* Like GOT_TLSLD16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
1779   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI,
1780          16,                    /* rightshift */
1781          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1782          16,                    /* bitsize */
1783          FALSE,                 /* pc_relative */
1784          0,                     /* bitpos */
1785          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1786          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1787          "R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI", /* name */
1788          FALSE,                 /* partial_inplace */
1789          0,                     /* src_mask */
1790          0xffff,                /* dst_mask */
1791          FALSE),                /* pcrel_offset */
1792
1793   /* Like GOT_TLSLD16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1794   HOWTO (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA,
1795          16,                    /* rightshift */
1796          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1797          16,                    /* bitsize */
1798          FALSE,                 /* pc_relative */
1799          0,                     /* bitpos */
1800          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1801          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1802          "R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA", /* name */
1803          FALSE,                 /* partial_inplace */
1804          0,                     /* src_mask */
1805          0xffff,                /* dst_mask */
1806          FALSE),                /* pcrel_offset */
1807
1808   /* Allocates an entry in the GOT with value (sym+add)@dtprel, and computes
1809      the offset to the entry relative to the TOC base (r2).  */
1810   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS,
1811          0,                     /* rightshift */
1812          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1813          16,                    /* bitsize */
1814          FALSE,                 /* pc_relative */
1815          0,                     /* bitpos */
1816          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1817          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1818          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS", /* name */
1819          FALSE,                 /* partial_inplace */
1820          0,                     /* src_mask */
1821          0xfffc,                /* dst_mask */
1822          FALSE),                /* pcrel_offset */
1823
1824   /* Like GOT_DTPREL16_DS, but no overflow.  */
1825   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS,
1826          0,                     /* rightshift */
1827          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1828          16,                    /* bitsize */
1829          FALSE,                 /* pc_relative */
1830          0,                     /* bitpos */
1831          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1832          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1833          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS", /* name */
1834          FALSE,                 /* partial_inplace */
1835          0,                     /* src_mask */
1836          0xfffc,                /* dst_mask */
1837          FALSE),                /* pcrel_offset */
1838
1839   /* Like GOT_DTPREL16_LO_DS, but next higher group of 16 bits.  */
1840   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI,
1841          16,                    /* rightshift */
1842          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1843          16,                    /* bitsize */
1844          FALSE,                 /* pc_relative */
1845          0,                     /* bitpos */
1846          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1847          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1848          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI", /* name */
1849          FALSE,                 /* partial_inplace */
1850          0,                     /* src_mask */
1851          0xffff,                /* dst_mask */
1852          FALSE),                /* pcrel_offset */
1853
1854   /* Like GOT_DTPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1855   HOWTO (R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA,
1856          16,                    /* rightshift */
1857          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1858          16,                    /* bitsize */
1859          FALSE,                 /* pc_relative */
1860          0,                     /* bitpos */
1861          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1862          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1863          "R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA", /* name */
1864          FALSE,                 /* partial_inplace */
1865          0,                     /* src_mask */
1866          0xffff,                /* dst_mask */
1867          FALSE),                /* pcrel_offset */
1868
1869   /* Allocates an entry in the GOT with value (sym+add)@tprel, and computes the
1870      offset to the entry relative to the TOC base (r2).  */
1871   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_DS,
1872          0,                     /* rightshift */
1873          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1874          16,                    /* bitsize */
1875          FALSE,                 /* pc_relative */
1876          0,                     /* bitpos */
1877          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1878          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1879          "R_PPC64_GOT_TPREL16_DS", /* name */
1880          FALSE,                 /* partial_inplace */
1881          0,                     /* src_mask */
1882          0xfffc,                /* dst_mask */
1883          FALSE),                /* pcrel_offset */
1884
1885   /* Like GOT_TPREL16_DS, but no overflow.  */
1886   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS,
1887          0,                     /* rightshift */
1888          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1889          16,                    /* bitsize */
1890          FALSE,                 /* pc_relative */
1891          0,                     /* bitpos */
1892          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1893          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1894          "R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS", /* name */
1895          FALSE,                 /* partial_inplace */
1896          0,                     /* src_mask */
1897          0xfffc,                /* dst_mask */
1898          FALSE),                /* pcrel_offset */
1899
1900   /* Like GOT_TPREL16_LO_DS, but next higher group of 16 bits.  */
1901   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_HI,
1902          16,                    /* rightshift */
1903          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1904          16,                    /* bitsize */
1905          FALSE,                 /* pc_relative */
1906          0,                     /* bitpos */
1907          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1908          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1909          "R_PPC64_GOT_TPREL16_HI", /* name */
1910          FALSE,                 /* partial_inplace */
1911          0,                     /* src_mask */
1912          0xffff,                /* dst_mask */
1913          FALSE),                /* pcrel_offset */
1914
1915   /* Like GOT_TPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
1916   HOWTO (R_PPC64_GOT_TPREL16_HA,
1917          16,                    /* rightshift */
1918          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1919          16,                    /* bitsize */
1920          FALSE,                 /* pc_relative */
1921          0,                     /* bitpos */
1922          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1923          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1924          "R_PPC64_GOT_TPREL16_HA", /* name */
1925          FALSE,                 /* partial_inplace */
1926          0,                     /* src_mask */
1927          0xffff,                /* dst_mask */
1928          FALSE),                /* pcrel_offset */
1929
1930   HOWTO (R_PPC64_JMP_IREL,      /* type */
1931          0,                     /* rightshift */
1932          0,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
1933          0,                     /* bitsize */
1934          FALSE,                 /* pc_relative */
1935          0,                     /* bitpos */
1936          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1937          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
1938          "R_PPC64_JMP_IREL",    /* name */
1939          FALSE,                 /* partial_inplace */
1940          0,                     /* src_mask */
1941          0,                     /* dst_mask */
1942          FALSE),                /* pcrel_offset */
1943
1944   HOWTO (R_PPC64_IRELATIVE,     /* type */
1945          0,                     /* rightshift */
1946          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
1947          64,                    /* bitsize */
1948          FALSE,                 /* pc_relative */
1949          0,                     /* bitpos */
1950          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1951          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1952          "R_PPC64_IRELATIVE",   /* name */
1953          FALSE,                 /* partial_inplace */
1954          0,                     /* src_mask */
1955          ONES (64),             /* dst_mask */
1956          FALSE),                /* pcrel_offset */
1957
1958   /* A 16 bit relative relocation.  */
1959   HOWTO (R_PPC64_REL16,         /* type */
1960          0,                     /* rightshift */
1961          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1962          16,                    /* bitsize */
1963          TRUE,                  /* pc_relative */
1964          0,                     /* bitpos */
1965          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1966          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1967          "R_PPC64_REL16",       /* name */
1968          FALSE,                 /* partial_inplace */
1969          0,                     /* src_mask */
1970          0xffff,                /* dst_mask */
1971          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1972
1973   /* A 16 bit relative relocation without overflow.  */
1974   HOWTO (R_PPC64_REL16_LO,      /* type */
1975          0,                     /* rightshift */
1976          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1977          16,                    /* bitsize */
1978          TRUE,                  /* pc_relative */
1979          0,                     /* bitpos */
1980          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1981          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1982          "R_PPC64_REL16_LO",    /* name */
1983          FALSE,                 /* partial_inplace */
1984          0,                     /* src_mask */
1985          0xffff,                /* dst_mask */
1986          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1987
1988   /* The high order 16 bits of a relative address.  */
1989   HOWTO (R_PPC64_REL16_HI,      /* type */
1990          16,                    /* rightshift */
1991          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1992          16,                    /* bitsize */
1993          TRUE,                  /* pc_relative */
1994          0,                     /* bitpos */
1995          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1996          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1997          "R_PPC64_REL16_HI",    /* name */
1998          FALSE,                 /* partial_inplace */
1999          0,                     /* src_mask */
2000          0xffff,                /* dst_mask */
2001          TRUE),                 /* pcrel_offset */
2002
2003   /* The high order 16 bits of a relative address, plus 1 if the contents of
2004      the low 16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
2005   HOWTO (R_PPC64_REL16_HA,      /* type */
2006          16,                    /* rightshift */
2007          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2008          16,                    /* bitsize */
2009          TRUE,                  /* pc_relative */
2010          0,                     /* bitpos */
2011          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
2012          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
2013          "R_PPC64_REL16_HA",    /* name */
2014          FALSE,                 /* partial_inplace */
2015          0,                     /* src_mask */
2016          0xffff,                /* dst_mask */
2017          TRUE),                 /* pcrel_offset */
2018
2019   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but no overflow.  */
2020   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGH,   /* type */
2021          16,                    /* rightshift */
2022          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2023          16,                    /* bitsize */
2024          FALSE,                 /* pc_relative */
2025          0,                     /* bitpos */
2026          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2027          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
2028          "R_PPC64_ADDR16_HIGH", /* name */
2029          FALSE,                 /* partial_inplace */
2030          0,                     /* src_mask */
2031          0xffff,                /* dst_mask */
2032          FALSE),                /* pcrel_offset */
2033
2034   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but no overflow.  */
2035   HOWTO (R_PPC64_ADDR16_HIGHA,  /* type */
2036          16,                    /* rightshift */
2037          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2038          16,                    /* bitsize */
2039          FALSE,                 /* pc_relative */
2040          0,                     /* bitpos */
2041          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2042          ppc64_elf_ha_reloc,    /* special_function */
2043          "R_PPC64_ADDR16_HIGHA",        /* name */
2044          FALSE,                 /* partial_inplace */
2045          0,                     /* src_mask */
2046          0xffff,                /* dst_mask */
2047          FALSE),                /* pcrel_offset */
2048
2049   /* Like R_PPC64_DTPREL16_HI, but no overflow.  */
2050   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGH,
2051          16,                    /* rightshift */
2052          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2053          16,                    /* bitsize */
2054          FALSE,                 /* pc_relative */
2055          0,                     /* bitpos */
2056          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2057          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
2058          "R_PPC64_DTPREL16_HIGH", /* name */
2059          FALSE,                 /* partial_inplace */
2060          0,                     /* src_mask */
2061          0xffff,                /* dst_mask */
2062          FALSE),                /* pcrel_offset */
2063
2064   /* Like R_PPC64_DTPREL16_HA, but no overflow.  */
2065   HOWTO (R_PPC64_DTPREL16_HIGHA,
2066          16,                    /* rightshift */
2067          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2068          16,                    /* bitsize */
2069          FALSE,                 /* pc_relative */
2070          0,                     /* bitpos */
2071          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2072          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
2073          "R_PPC64_DTPREL16_HIGHA", /* name */
2074          FALSE,                 /* partial_inplace */
2075          0,                     /* src_mask */
2076          0xffff,                /* dst_mask */
2077          FALSE),                /* pcrel_offset */
2078
2079   /* Like R_PPC64_TPREL16_HI, but no overflow.  */
2080   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGH,
2081          16,                    /* rightshift */
2082          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2083          16,                    /* bitsize */
2084          FALSE,                 /* pc_relative */
2085          0,                     /* bitpos */
2086          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2087          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
2088          "R_PPC64_TPREL16_HIGH",        /* name */
2089          FALSE,                 /* partial_inplace */
2090          0,                     /* src_mask */
2091          0xffff,                /* dst_mask */
2092          FALSE),                /* pcrel_offset */
2093
2094   /* Like R_PPC64_TPREL16_HA, but no overflow.  */
2095   HOWTO (R_PPC64_TPREL16_HIGHA,
2096          16,                    /* rightshift */
2097          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2098          16,                    /* bitsize */
2099          FALSE,                 /* pc_relative */
2100          0,                     /* bitpos */
2101          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2102          ppc64_elf_unhandled_reloc, /* special_function */
2103          "R_PPC64_TPREL16_HIGHA",       /* name */
2104          FALSE,                 /* partial_inplace */
2105          0,                     /* src_mask */
2106          0xffff,                /* dst_mask */
2107          FALSE),                /* pcrel_offset */
2108
2109   /* Like ADDR64, but use local entry point of function.  */
2110   HOWTO (R_PPC64_ADDR64_LOCAL,  /* type */
2111          0,                     /* rightshift */
2112          4,                     /* size (0=byte, 1=short, 2=long, 4=64 bits) */
2113          64,                    /* bitsize */
2114          FALSE,                 /* pc_relative */
2115          0,                     /* bitpos */
2116          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2117          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
2118          "R_PPC64_ADDR64_LOCAL", /* name */
2119          FALSE,                 /* partial_inplace */
2120          0,                     /* src_mask */
2121          ONES (64),             /* dst_mask */
2122          FALSE),                /* pcrel_offset */
2123
2124   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
2125   HOWTO (R_PPC64_GNU_VTINHERIT, /* type */
2126          0,                     /* rightshift */
2127          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2128          0,                     /* bitsize */
2129          FALSE,                 /* pc_relative */
2130          0,                     /* bitpos */
2131          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2132          NULL,                  /* special_function */
2133          "R_PPC64_GNU_VTINHERIT", /* name */
2134          FALSE,                 /* partial_inplace */
2135          0,                     /* src_mask */
2136          0,                     /* dst_mask */
2137          FALSE),                /* pcrel_offset */
2138
2139   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
2140   HOWTO (R_PPC64_GNU_VTENTRY,   /* type */
2141          0,                     /* rightshift */
2142          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
2143          0,                     /* bitsize */
2144          FALSE,                 /* pc_relative */
2145          0,                     /* bitpos */
2146          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
2147          NULL,                  /* special_function */
2148          "R_PPC64_GNU_VTENTRY", /* name */
2149          FALSE,                 /* partial_inplace */
2150          0,                     /* src_mask */
2151          0,                     /* dst_mask */
2152          FALSE),                /* pcrel_offset */
2153 };
2154
2155 \f
2156 /* Initialize the ppc64_elf_howto_table, so that linear accesses can
2157    be done.  */
2158
2159 static void
2160 ppc_howto_init (void)
2161 {
2162   unsigned int i, type;
2163
2164   for (i = 0;
2165        i < sizeof (ppc64_elf_howto_raw) / sizeof (ppc64_elf_howto_raw[0]);
2166        i++)
2167     {
2168       type = ppc64_elf_howto_raw[i].type;
2169       BFD_ASSERT (type < (sizeof (ppc64_elf_howto_table)
2170                           / sizeof (ppc64_elf_howto_table[0])));
2171       ppc64_elf_howto_table[type] = &ppc64_elf_howto_raw[i];
2172     }
2173 }
2174
2175 static reloc_howto_type *
2176 ppc64_elf_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2177                              bfd_reloc_code_real_type code)
2178 {
2179   enum elf_ppc64_reloc_type r = R_PPC64_NONE;
2180
2181   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
2182     /* Initialize howto table if needed.  */
2183     ppc_howto_init ();
2184
2185   switch (code)
2186     {
2187     default:
2188       return NULL;
2189
2190     case BFD_RELOC_NONE:                        r = R_PPC64_NONE;
2191       break;
2192     case BFD_RELOC_32:                          r = R_PPC64_ADDR32;
2193       break;
2194     case BFD_RELOC_PPC_BA26:                    r = R_PPC64_ADDR24;
2195       break;
2196     case BFD_RELOC_16:                          r = R_PPC64_ADDR16;
2197       break;
2198     case BFD_RELOC_LO16:                        r = R_PPC64_ADDR16_LO;
2199       break;
2200     case BFD_RELOC_HI16:                        r = R_PPC64_ADDR16_HI;
2201       break;
2202     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGH:           r = R_PPC64_ADDR16_HIGH;
2203       break;
2204     case BFD_RELOC_HI16_S:                      r = R_PPC64_ADDR16_HA;
2205       break;
2206     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGHA:          r = R_PPC64_ADDR16_HIGHA;
2207       break;
2208     case BFD_RELOC_PPC_BA16:                    r = R_PPC64_ADDR14;
2209       break;
2210     case BFD_RELOC_PPC_BA16_BRTAKEN:            r = R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN;
2211       break;
2212     case BFD_RELOC_PPC_BA16_BRNTAKEN:           r = R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN;
2213       break;
2214     case BFD_RELOC_PPC_B26:                     r = R_PPC64_REL24;
2215       break;
2216     case BFD_RELOC_PPC_B16:                     r = R_PPC64_REL14;
2217       break;
2218     case BFD_RELOC_PPC_B16_BRTAKEN:             r = R_PPC64_REL14_BRTAKEN;
2219       break;
2220     case BFD_RELOC_PPC_B16_BRNTAKEN:            r = R_PPC64_REL14_BRNTAKEN;
2221       break;
2222     case BFD_RELOC_16_GOTOFF:                   r = R_PPC64_GOT16;
2223       break;
2224     case BFD_RELOC_LO16_GOTOFF:                 r = R_PPC64_GOT16_LO;
2225       break;
2226     case BFD_RELOC_HI16_GOTOFF:                 r = R_PPC64_GOT16_HI;
2227       break;
2228     case BFD_RELOC_HI16_S_GOTOFF:               r = R_PPC64_GOT16_HA;
2229       break;
2230     case BFD_RELOC_PPC_COPY:                    r = R_PPC64_COPY;
2231       break;
2232     case BFD_RELOC_PPC_GLOB_DAT:                r = R_PPC64_GLOB_DAT;
2233       break;
2234     case BFD_RELOC_32_PCREL:                    r = R_PPC64_REL32;
2235       break;
2236     case BFD_RELOC_32_PLTOFF:                   r = R_PPC64_PLT32;
2237       break;
2238     case BFD_RELOC_32_PLT_PCREL:                r = R_PPC64_PLTREL32;
2239       break;
2240     case BFD_RELOC_LO16_PLTOFF:                 r = R_PPC64_PLT16_LO;
2241       break;
2242     case BFD_RELOC_HI16_PLTOFF:                 r = R_PPC64_PLT16_HI;
2243       break;
2244     case BFD_RELOC_HI16_S_PLTOFF:               r = R_PPC64_PLT16_HA;
2245       break;
2246     case BFD_RELOC_16_BASEREL:                  r = R_PPC64_SECTOFF;
2247       break;
2248     case BFD_RELOC_LO16_BASEREL:                r = R_PPC64_SECTOFF_LO;
2249       break;
2250     case BFD_RELOC_HI16_BASEREL:                r = R_PPC64_SECTOFF_HI;
2251       break;
2252     case BFD_RELOC_HI16_S_BASEREL:              r = R_PPC64_SECTOFF_HA;
2253       break;
2254     case BFD_RELOC_CTOR:                        r = R_PPC64_ADDR64;
2255       break;
2256     case BFD_RELOC_64:                          r = R_PPC64_ADDR64;
2257       break;
2258     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHER:                r = R_PPC64_ADDR16_HIGHER;
2259       break;
2260     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHER_S:              r = R_PPC64_ADDR16_HIGHERA;
2261       break;
2262     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHEST:               r = R_PPC64_ADDR16_HIGHEST;
2263       break;
2264     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHEST_S:             r = R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA;
2265       break;
2266     case BFD_RELOC_64_PCREL:                    r = R_PPC64_REL64;
2267       break;
2268     case BFD_RELOC_64_PLTOFF:                   r = R_PPC64_PLT64;
2269       break;
2270     case BFD_RELOC_64_PLT_PCREL:                r = R_PPC64_PLTREL64;
2271       break;
2272     case BFD_RELOC_PPC_TOC16:                   r = R_PPC64_TOC16;
2273       break;
2274     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_LO:              r = R_PPC64_TOC16_LO;
2275       break;
2276     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_HI:              r = R_PPC64_TOC16_HI;
2277       break;
2278     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_HA:              r = R_PPC64_TOC16_HA;
2279       break;
2280     case BFD_RELOC_PPC64_TOC:                   r = R_PPC64_TOC;
2281       break;
2282     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16:              r = R_PPC64_PLTGOT16;
2283       break;
2284     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_LO:           r = R_PPC64_PLTGOT16_LO;
2285       break;
2286     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_HI:           r = R_PPC64_PLTGOT16_HI;
2287       break;
2288     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_HA:           r = R_PPC64_PLTGOT16_HA;
2289       break;
2290     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_DS:             r = R_PPC64_ADDR16_DS;
2291       break;
2292     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_LO_DS:          r = R_PPC64_ADDR16_LO_DS;
2293       break;
2294     case BFD_RELOC_PPC64_GOT16_DS:              r = R_PPC64_GOT16_DS;
2295       break;
2296     case BFD_RELOC_PPC64_GOT16_LO_DS:           r = R_PPC64_GOT16_LO_DS;
2297       break;
2298     case BFD_RELOC_PPC64_PLT16_LO_DS:           r = R_PPC64_PLT16_LO_DS;
2299       break;
2300     case BFD_RELOC_PPC64_SECTOFF_DS:            r = R_PPC64_SECTOFF_DS;
2301       break;
2302     case BFD_RELOC_PPC64_SECTOFF_LO_DS:         r = R_PPC64_SECTOFF_LO_DS;
2303       break;
2304     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_DS:              r = R_PPC64_TOC16_DS;
2305       break;
2306     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_LO_DS:           r = R_PPC64_TOC16_LO_DS;
2307       break;
2308     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_DS:           r = R_PPC64_PLTGOT16_DS;
2309       break;
2310     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:        r = R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS;
2311       break;
2312     case BFD_RELOC_PPC_TLS:                     r = R_PPC64_TLS;
2313       break;
2314     case BFD_RELOC_PPC_TLSGD:                   r = R_PPC64_TLSGD;
2315       break;
2316     case BFD_RELOC_PPC_TLSLD:                   r = R_PPC64_TLSLD;
2317       break;
2318     case BFD_RELOC_PPC_DTPMOD:                  r = R_PPC64_DTPMOD64;
2319       break;
2320     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16:                 r = R_PPC64_TPREL16;
2321       break;
2322     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_LO:              r = R_PPC64_TPREL16_LO;
2323       break;
2324     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_HI:              r = R_PPC64_TPREL16_HI;
2325       break;
2326     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGH:          r = R_PPC64_TPREL16_HIGH;
2327       break;
2328     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_HA:              r = R_PPC64_TPREL16_HA;
2329       break;
2330     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHA:         r = R_PPC64_TPREL16_HIGHA;
2331       break;
2332     case BFD_RELOC_PPC_TPREL:                   r = R_PPC64_TPREL64;
2333       break;
2334     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16:                r = R_PPC64_DTPREL16;
2335       break;
2336     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_LO:             r = R_PPC64_DTPREL16_LO;
2337       break;
2338     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_HI:             r = R_PPC64_DTPREL16_HI;
2339       break;
2340     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGH:         r = R_PPC64_DTPREL16_HIGH;
2341       break;
2342     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_HA:             r = R_PPC64_DTPREL16_HA;
2343       break;
2344     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHA:        r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHA;
2345       break;
2346     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL:                  r = R_PPC64_DTPREL64;
2347       break;
2348     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16:             r = R_PPC64_GOT_TLSGD16;
2349       break;
2350     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO;
2351       break;
2352     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI;
2353       break;
2354     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA;
2355       break;
2356     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16:             r = R_PPC64_GOT_TLSLD16;
2357       break;
2358     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO;
2359       break;
2360     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI;
2361       break;
2362     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA;
2363       break;
2364     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16:             r = R_PPC64_GOT_TPREL16_DS;
2365       break;
2366     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS;
2367       break;
2368     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_HI;
2369       break;
2370     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_HA;
2371       break;
2372     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16:            r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS;
2373       break;
2374     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_LO:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS;
2375       break;
2376     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_HI:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI;
2377       break;
2378     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_HA:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA;
2379       break;
2380     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_DS:            r = R_PPC64_TPREL16_DS;
2381       break;
2382     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_LO_DS:         r = R_PPC64_TPREL16_LO_DS;
2383       break;
2384     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHER:        r = R_PPC64_TPREL16_HIGHER;
2385       break;
2386     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHERA:       r = R_PPC64_TPREL16_HIGHERA;
2387       break;
2388     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHEST:       r = R_PPC64_TPREL16_HIGHEST;
2389       break;
2390     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:      r = R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA;
2391       break;
2392     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_DS:           r = R_PPC64_DTPREL16_DS;
2393       break;
2394     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_LO_DS:        r = R_PPC64_DTPREL16_LO_DS;
2395       break;
2396     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHER:       r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHER;
2397       break;
2398     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:      r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA;
2399       break;
2400     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:      r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST;
2401       break;
2402     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:     r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA;
2403       break;
2404     case BFD_RELOC_16_PCREL:                    r = R_PPC64_REL16;
2405       break;
2406     case BFD_RELOC_LO16_PCREL:                  r = R_PPC64_REL16_LO;
2407       break;
2408     case BFD_RELOC_HI16_PCREL:                  r = R_PPC64_REL16_HI;
2409       break;
2410     case BFD_RELOC_HI16_S_PCREL:                r = R_PPC64_REL16_HA;
2411       break;
2412     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR64_LOCAL:          r = R_PPC64_ADDR64_LOCAL;
2413       break;
2414     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:              r = R_PPC64_GNU_VTINHERIT;
2415       break;
2416     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:                r = R_PPC64_GNU_VTENTRY;
2417       break;
2418     }
2419
2420   return ppc64_elf_howto_table[r];
2421 };
2422
2423 static reloc_howto_type *
2424 ppc64_elf_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2425                              const char *r_name)
2426 {
2427   unsigned int i;
2428
2429   for (i = 0;
2430        i < sizeof (ppc64_elf_howto_raw) / sizeof (ppc64_elf_howto_raw[0]);
2431        i++)
2432     if (ppc64_elf_howto_raw[i].name != NULL
2433         && strcasecmp (ppc64_elf_howto_raw[i].name, r_name) == 0)
2434       return &ppc64_elf_howto_raw[i];
2435
2436   return NULL;
2437 }
2438
2439 /* Set the howto pointer for a PowerPC ELF reloc.  */
2440
2441 static void
2442 ppc64_elf_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
2443                          Elf_Internal_Rela *dst)
2444 {
2445   unsigned int type;
2446
2447   /* Initialize howto table if needed.  */
2448   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
2449     ppc_howto_init ();
2450
2451   type = ELF64_R_TYPE (dst->r_info);
2452   if (type >= (sizeof (ppc64_elf_howto_table)
2453                / sizeof (ppc64_elf_howto_table[0])))
2454     {
2455       (*_bfd_error_handler) (_("%B: invalid relocation type %d"),
2456                              abfd, (int) type);
2457       type = R_PPC64_NONE;
2458     }
2459   cache_ptr->howto = ppc64_elf_howto_table[type];
2460 }
2461
2462 /* Handle the R_PPC64_ADDR16_HA and similar relocs.  */
2463
2464 static bfd_reloc_status_type
2465 ppc64_elf_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2466                     void *data, asection *input_section,
2467                     bfd *output_bfd, char **error_message)
2468 {
2469   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2470      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2471      link time.  */
2472   if (output_bfd != NULL)
2473     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2474                                   input_section, output_bfd, error_message);
2475
2476   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.
2477      We won't actually be using the low 16 bits, so trashing them
2478      doesn't matter.  */
2479   reloc_entry->addend += 0x8000;
2480   return bfd_reloc_continue;
2481 }
2482
2483 static bfd_reloc_status_type
2484 ppc64_elf_branch_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2485                         void *data, asection *input_section,
2486                         bfd *output_bfd, char **error_message)
2487 {
2488   if (output_bfd != NULL)
2489     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2490                                   input_section, output_bfd, error_message);
2491
2492   if (strcmp (symbol->section->name, ".opd") == 0
2493       && (symbol->section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2494     {
2495       bfd_vma dest = opd_entry_value (symbol->section,
2496                                       symbol->value + reloc_entry->addend,
2497                                       NULL, NULL, FALSE);
2498       if (dest != (bfd_vma) -1)
2499         reloc_entry->addend = dest - (symbol->value
2500                                       + symbol->section->output_section->vma
2501                                       + symbol->section->output_offset);
2502     }
2503   else
2504     {
2505       elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) symbol;
2506
2507       if (symbol->section->owner != abfd
2508           && abiversion (symbol->section->owner) >= 2)
2509         {
2510           unsigned int i;
2511
2512           for (i = 0; i < symbol->section->owner->symcount; ++i)
2513             {
2514               asymbol *symdef = symbol->section->owner->outsymbols[i];
2515
2516               if (strcmp (symdef->name, symbol->name) == 0)
2517                 {
2518                   elfsym = (elf_symbol_type *) symdef;
2519                   break;
2520                 }
2521             }
2522         }
2523       reloc_entry->addend
2524         += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
2525     }
2526   return bfd_reloc_continue;
2527 }
2528
2529 static bfd_reloc_status_type
2530 ppc64_elf_brtaken_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2531                          void *data, asection *input_section,
2532                          bfd *output_bfd, char **error_message)
2533 {
2534   long insn;
2535   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
2536   bfd_size_type octets;
2537   /* Assume 'at' branch hints.  */
2538   bfd_boolean is_isa_v2 = TRUE;
2539
2540   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2541      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2542      link time.  */
2543   if (output_bfd != NULL)
2544     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2545                                   input_section, output_bfd, error_message);
2546
2547   octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
2548   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + octets);
2549   insn &= ~(0x01 << 21);
2550   r_type = reloc_entry->howto->type;
2551   if (r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
2552       || r_type == R_PPC64_REL14_BRTAKEN)
2553     insn |= 0x01 << 21; /* 'y' or 't' bit, lowest bit of BO field.  */
2554
2555   if (is_isa_v2)
2556     {
2557       /* Set 'a' bit.  This is 0b00010 in BO field for branch
2558          on CR(BI) insns (BO == 001at or 011at), and 0b01000
2559          for branch on CTR insns (BO == 1a00t or 1a01t).  */
2560       if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x04 << 21))
2561         insn |= 0x02 << 21;
2562       else if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x10 << 21))
2563         insn |= 0x08 << 21;
2564       else
2565         goto out;
2566     }
2567   else
2568     {
2569       bfd_vma target = 0;
2570       bfd_vma from;
2571
2572       if (!bfd_is_com_section (symbol->section))
2573         target = symbol->value;
2574       target += symbol->section->output_section->vma;
2575       target += symbol->section->output_offset;
2576       target += reloc_entry->addend;
2577
2578       from = (reloc_entry->address
2579               + input_section->output_offset
2580               + input_section->output_section->vma);
2581
2582       /* Invert 'y' bit if not the default.  */
2583       if ((bfd_signed_vma) (target - from) < 0)
2584         insn ^= 0x01 << 21;
2585     }
2586   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + octets);
2587  out:
2588   return ppc64_elf_branch_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2589                                  input_section, output_bfd, error_message);
2590 }
2591
2592 static bfd_reloc_status_type
2593 ppc64_elf_sectoff_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2594                          void *data, asection *input_section,
2595                          bfd *output_bfd, char **error_message)
2596 {
2597   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2598      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2599      link time.  */
2600   if (output_bfd != NULL)
2601     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2602                                   input_section, output_bfd, error_message);
2603
2604   /* Subtract the symbol section base address.  */
2605   reloc_entry->addend -= symbol->section->output_section->vma;
2606   return bfd_reloc_continue;
2607 }
2608
2609 static bfd_reloc_status_type
2610 ppc64_elf_sectoff_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2611                             void *data, asection *input_section,
2612                             bfd *output_bfd, char **error_message)
2613 {
2614   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2615      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2616      link time.  */
2617   if (output_bfd != NULL)
2618     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2619                                   input_section, output_bfd, error_message);
2620
2621   /* Subtract the symbol section base address.  */
2622   reloc_entry->addend -= symbol->section->output_section->vma;
2623
2624   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.  */
2625   reloc_entry->addend += 0x8000;
2626   return bfd_reloc_continue;
2627 }
2628
2629 static bfd_reloc_status_type
2630 ppc64_elf_toc_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2631                      void *data, asection *input_section,
2632                      bfd *output_bfd, char **error_message)
2633 {
2634   bfd_vma TOCstart;
2635
2636   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2637      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2638      link time.  */
2639   if (output_bfd != NULL)
2640     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2641                                   input_section, output_bfd, error_message);
2642
2643   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
2644   if (TOCstart == 0)
2645     TOCstart = ppc64_elf_set_toc (NULL, input_section->output_section->owner);
2646
2647   /* Subtract the TOC base address.  */
2648   reloc_entry->addend -= TOCstart + TOC_BASE_OFF;
2649   return bfd_reloc_continue;
2650 }
2651
2652 static bfd_reloc_status_type
2653 ppc64_elf_toc_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2654                         void *data, asection *input_section,
2655                         bfd *output_bfd, char **error_message)
2656 {
2657   bfd_vma TOCstart;
2658
2659   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2660      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2661      link time.  */
2662   if (output_bfd != NULL)
2663     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2664                                   input_section, output_bfd, error_message);
2665
2666   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
2667   if (TOCstart == 0)
2668     TOCstart = ppc64_elf_set_toc (NULL, input_section->output_section->owner);
2669
2670   /* Subtract the TOC base address.  */
2671   reloc_entry->addend -= TOCstart + TOC_BASE_OFF;
2672
2673   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.  */
2674   reloc_entry->addend += 0x8000;
2675   return bfd_reloc_continue;
2676 }
2677
2678 static bfd_reloc_status_type
2679 ppc64_elf_toc64_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2680                        void *data, asection *input_section,
2681                        bfd *output_bfd, char **error_message)
2682 {
2683   bfd_vma TOCstart;
2684   bfd_size_type octets;
2685
2686   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2687      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2688      link time.  */
2689   if (output_bfd != NULL)
2690     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2691                                   input_section, output_bfd, error_message);
2692
2693   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
2694   if (TOCstart == 0)
2695     TOCstart = ppc64_elf_set_toc (NULL, input_section->output_section->owner);
2696
2697   octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
2698   bfd_put_64 (abfd, TOCstart + TOC_BASE_OFF, (bfd_byte *) data + octets);
2699   return bfd_reloc_ok;
2700 }
2701
2702 static bfd_reloc_status_type
2703 ppc64_elf_unhandled_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2704                            void *data, asection *input_section,
2705                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2706 {
2707   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
2708      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
2709      link time.  */
2710   if (output_bfd != NULL)
2711     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2712                                   input_section, output_bfd, error_message);
2713
2714   if (error_message != NULL)
2715     {
2716       static char buf[60];
2717       sprintf (buf, "generic linker can't handle %s",
2718                reloc_entry->howto->name);
2719       *error_message = buf;
2720     }
2721   return bfd_reloc_dangerous;
2722 }
2723
2724 /* Track GOT entries needed for a given symbol.  We might need more
2725    than one got entry per symbol.  */
2726 struct got_entry
2727 {
2728   struct got_entry *next;
2729
2730   /* The symbol addend that we'll be placing in the GOT.  */
2731   bfd_vma addend;
2732
2733   /* Unlike other ELF targets, we use separate GOT entries for the same
2734      symbol referenced from different input files.  This is to support
2735      automatic multiple TOC/GOT sections, where the TOC base can vary
2736      from one input file to another.  After partitioning into TOC groups
2737      we merge entries within the group.
2738
2739      Point to the BFD owning this GOT entry.  */
2740   bfd *owner;
2741
2742   /* Zero for non-tls entries, or TLS_TLS and one of TLS_GD, TLS_LD,
2743      TLS_TPREL or TLS_DTPREL for tls entries.  */
2744   unsigned char tls_type;
2745
2746   /* Non-zero if got.ent points to real entry.  */
2747   unsigned char is_indirect;
2748
2749   /* Reference count until size_dynamic_sections, GOT offset thereafter.  */
2750   union
2751     {
2752       bfd_signed_vma refcount;
2753       bfd_vma offset;
2754       struct got_entry *ent;
2755     } got;
2756 };
2757
2758 /* The same for PLT.  */
2759 struct plt_entry
2760 {
2761   struct plt_entry *next;
2762
2763   bfd_vma addend;
2764
2765   union
2766     {
2767       bfd_signed_vma refcount;
2768       bfd_vma offset;
2769     } plt;
2770 };
2771
2772 struct ppc64_elf_obj_tdata
2773 {
2774   struct elf_obj_tdata elf;
2775
2776   /* Shortcuts to dynamic linker sections.  */
2777   asection *got;
2778   asection *relgot;
2779
2780   /* Used during garbage collection.  We attach global symbols defined
2781      on removed .opd entries to this section so that the sym is removed.  */
2782   asection *deleted_section;
2783
2784   /* TLS local dynamic got entry handling.  Support for multiple GOT
2785      sections means we potentially need one of these for each input bfd.  */
2786   struct got_entry tlsld_got;
2787
2788   union {
2789     /* A copy of relocs before they are modified for --emit-relocs.  */
2790     Elf_Internal_Rela *relocs;
2791
2792     /* Section contents.  */
2793     bfd_byte *contents;
2794   } opd;
2795
2796   /* Nonzero if this bfd has small toc/got relocs, ie. that expect
2797      the reloc to be in the range -32768 to 32767.  */
2798   unsigned int has_small_toc_reloc : 1;
2799
2800   /* Set if toc/got ha relocs detected not using r2, or lo reloc
2801      instruction not one we handle.  */
2802   unsigned int unexpected_toc_insn : 1;
2803 };
2804
2805 #define ppc64_elf_tdata(bfd) \
2806   ((struct ppc64_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
2807
2808 #define ppc64_tlsld_got(bfd) \
2809   (&ppc64_elf_tdata (bfd)->tlsld_got)
2810
2811 #define is_ppc64_elf(bfd) \
2812   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour \
2813    && elf_object_id (bfd) == PPC64_ELF_DATA)
2814
2815 /* Override the generic function because we store some extras.  */
2816
2817 static bfd_boolean
2818 ppc64_elf_mkobject (bfd *abfd)
2819 {
2820   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct ppc64_elf_obj_tdata),
2821                                   PPC64_ELF_DATA);
2822 }
2823
2824 /* Fix bad default arch selected for a 64 bit input bfd when the
2825    default is 32 bit.  */
2826
2827 static bfd_boolean
2828 ppc64_elf_object_p (bfd *abfd)
2829 {
2830   if (abfd->arch_info->the_default && abfd->arch_info->bits_per_word == 32)
2831     {
2832       Elf_Internal_Ehdr *i_ehdr = elf_elfheader (abfd);
2833
2834       if (i_ehdr->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
2835         {
2836           /* Relies on arch after 32 bit default being 64 bit default.  */
2837           abfd->arch_info = abfd->arch_info->next;
2838           BFD_ASSERT (abfd->arch_info->bits_per_word == 64);
2839         }
2840     }
2841   return TRUE;
2842 }
2843
2844 /* Support for core dump NOTE sections.  */
2845
2846 static bfd_boolean
2847 ppc64_elf_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
2848 {
2849   size_t offset, size;
2850
2851   if (note->descsz != 504)
2852     return FALSE;
2853
2854   /* pr_cursig */
2855   elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
2856
2857   /* pr_pid */
2858   elf_tdata (abfd)->core->lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
2859
2860   /* pr_reg */
2861   offset = 112;
2862   size = 384;
2863
2864   /* Make a ".reg/999" section.  */
2865   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
2866                                           size, note->descpos + offset);
2867 }
2868
2869 static bfd_boolean
2870 ppc64_elf_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
2871 {
2872   if (note->descsz != 136)
2873     return FALSE;
2874
2875   elf_tdata (abfd)->core->pid
2876     = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
2877   elf_tdata (abfd)->core->program
2878     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
2879   elf_tdata (abfd)->core->command
2880     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
2881
2882   return TRUE;
2883 }
2884
2885 static char *
2886 ppc64_elf_write_core_note (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz, int note_type,
2887                            ...)
2888 {
2889   switch (note_type)
2890     {
2891     default:
2892       return NULL;
2893
2894     case NT_PRPSINFO:
2895       {
2896         char data[136];
2897         va_list ap;
2898
2899         va_start (ap, note_type);
2900         memset (data, 0, sizeof (data));
2901         strncpy (data + 40, va_arg (ap, const char *), 16);
2902         strncpy (data + 56, va_arg (ap, const char *), 80);
2903         va_end (ap);
2904         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
2905                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
2906       }
2907
2908     case NT_PRSTATUS:
2909       {
2910         char data[504];
2911         va_list ap;
2912         long pid;
2913         int cursig;
2914         const void *greg;
2915
2916         va_start (ap, note_type);
2917         memset (data, 0, 112);
2918         pid = va_arg (ap, long);
2919         bfd_put_32 (abfd, pid, data + 32);
2920         cursig = va_arg (ap, int);
2921         bfd_put_16 (abfd, cursig, data + 12);
2922         greg = va_arg (ap, const void *);
2923         memcpy (data + 112, greg, 384);
2924         memset (data + 496, 0, 8);
2925         va_end (ap);
2926         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
2927                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
2928       }
2929     }
2930 }
2931
2932 /* Add extra PPC sections.  */
2933
2934 static const struct bfd_elf_special_section ppc64_elf_special_sections[]=
2935 {
2936   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),    0, SHT_NOBITS,   0 },
2937   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2938   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2939   { STRING_COMMA_LEN (".toc"),    0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2940   { STRING_COMMA_LEN (".toc1"),   0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2941   { STRING_COMMA_LEN (".tocbss"), 0, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2942   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2943 };
2944
2945 enum _ppc64_sec_type {
2946   sec_normal = 0,
2947   sec_opd = 1,
2948   sec_toc = 2
2949 };
2950
2951 struct _ppc64_elf_section_data
2952 {
2953   struct bfd_elf_section_data elf;
2954
2955   union
2956   {
2957     /* An array with one entry for each opd function descriptor,
2958        and some spares since opd entries may be either 16 or 24 bytes.  */
2959 #define OPD_NDX(OFF) ((OFF) >> 4)
2960     struct _opd_sec_data
2961     {
2962       /* Points to the function code section for local opd entries.  */
2963       asection **func_sec;
2964
2965       /* After editing .opd, adjust references to opd local syms.  */
2966       long *adjust;
2967     } opd;
2968
2969     /* An array for toc sections, indexed by offset/8.  */
2970     struct _toc_sec_data
2971     {
2972       /* Specifies the relocation symbol index used at a given toc offset.  */
2973       unsigned *symndx;
2974
2975       /* And the relocation addend.  */
2976       bfd_vma *add;
2977     } toc;
2978   } u;
2979
2980   enum _ppc64_sec_type sec_type:2;
2981
2982   /* Flag set when small branches are detected.  Used to
2983      select suitable defaults for the stub group size.  */
2984   unsigned int has_14bit_branch:1;
2985 };
2986
2987 #define ppc64_elf_section_data(sec) \
2988   ((struct _ppc64_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
2989
2990 static bfd_boolean
2991 ppc64_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2992 {
2993   if (!sec->used_by_bfd)
2994     {
2995       struct _ppc64_elf_section_data *sdata;
2996       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
2997
2998       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
2999       if (sdata == NULL)
3000         return FALSE;
3001       sec->used_by_bfd = sdata;
3002     }
3003
3004   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
3005 }
3006
3007 static struct _opd_sec_data *
3008 get_opd_info (asection * sec)
3009 {
3010   if (sec != NULL
3011       && ppc64_elf_section_data (sec) != NULL
3012       && ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type == sec_opd)
3013     return &ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd;
3014   return NULL;
3015 }
3016 \f
3017 /* Parameters for the qsort hook.  */
3018 static bfd_boolean synthetic_relocatable;
3019
3020 /* qsort comparison function for ppc64_elf_get_synthetic_symtab.  */
3021
3022 static int
3023 compare_symbols (const void *ap, const void *bp)
3024 {
3025   const asymbol *a = * (const asymbol **) ap;
3026   const asymbol *b = * (const asymbol **) bp;
3027
3028   /* Section symbols first.  */
3029   if ((a->flags & BSF_SECTION_SYM) && !(b->flags & BSF_SECTION_SYM))
3030     return -1;
3031   if (!(a->flags & BSF_SECTION_SYM) && (b->flags & BSF_SECTION_SYM))
3032     return 1;
3033
3034   /* then .opd symbols.  */
3035   if (strcmp (a->section->name, ".opd") == 0
3036       && strcmp (b->section->name, ".opd") != 0)
3037     return -1;
3038   if (strcmp (a->section->name, ".opd") != 0
3039       && strcmp (b->section->name, ".opd") == 0)
3040     return 1;
3041
3042   /* then other code symbols.  */
3043   if ((a->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3044       == (SEC_CODE | SEC_ALLOC)
3045       && (b->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3046          != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
3047     return -1;
3048
3049   if ((a->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3050       != (SEC_CODE | SEC_ALLOC)
3051       && (b->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3052          == (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
3053     return 1;
3054
3055   if (synthetic_relocatable)
3056     {
3057       if (a->section->id < b->section->id)
3058         return -1;
3059
3060       if (a->section->id > b->section->id)
3061         return 1;
3062     }
3063
3064   if (a->value + a->section->vma < b->value + b->section->vma)
3065     return -1;
3066
3067   if (a->value + a->section->vma > b->value + b->section->vma)
3068     return 1;
3069
3070   /* For syms with the same value, prefer strong dynamic global function
3071      syms over other syms.  */
3072   if ((a->flags & BSF_GLOBAL) != 0 && (b->flags & BSF_GLOBAL) == 0)
3073     return -1;
3074
3075   if ((a->flags & BSF_GLOBAL) == 0 && (b->flags & BSF_GLOBAL) != 0)
3076     return 1;
3077
3078   if ((a->flags & BSF_FUNCTION) != 0 && (b->flags & BSF_FUNCTION) == 0)
3079     return -1;
3080
3081   if ((a->flags & BSF_FUNCTION) == 0 && (b->flags & BSF_FUNCTION) != 0)
3082     return 1;
3083
3084   if ((a->flags & BSF_WEAK) == 0 && (b->flags & BSF_WEAK) != 0)
3085     return -1;
3086
3087   if ((a->flags & BSF_WEAK) != 0 && (b->flags & BSF_WEAK) == 0)
3088     return 1;
3089
3090   if ((a->flags & BSF_DYNAMIC) != 0 && (b->flags & BSF_DYNAMIC) == 0)
3091     return -1;
3092
3093   if ((a->flags & BSF_DYNAMIC) == 0 && (b->flags & BSF_DYNAMIC) != 0)
3094     return 1;
3095
3096   return 0;
3097 }
3098
3099 /* Search SYMS for a symbol of the given VALUE.  */
3100
3101 static asymbol *
3102 sym_exists_at (asymbol **syms, long lo, long hi, int id, bfd_vma value)
3103 {
3104   long mid;
3105
3106   if (id == -1)
3107     {
3108       while (lo < hi)
3109         {
3110           mid = (lo + hi) >> 1;
3111           if (syms[mid]->value + syms[mid]->section->vma < value)
3112             lo = mid + 1;
3113           else if (syms[mid]->value + syms[mid]->section->vma > value)
3114             hi = mid;
3115           else
3116             return syms[mid];
3117         }
3118     }
3119   else
3120     {
3121       while (lo < hi)
3122         {
3123           mid = (lo + hi) >> 1;
3124           if (syms[mid]->section->id < id)
3125             lo = mid + 1;
3126           else if (syms[mid]->section->id > id)
3127             hi = mid;
3128           else if (syms[mid]->value < value)
3129             lo = mid + 1;
3130           else if (syms[mid]->value > value)
3131             hi = mid;
3132           else
3133             return syms[mid];
3134         }
3135     }
3136   return NULL;
3137 }
3138
3139 static bfd_boolean
3140 section_covers_vma (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *section, void *ptr)
3141 {
3142   bfd_vma vma = *(bfd_vma *) ptr;
3143   return ((section->flags & SEC_ALLOC) != 0
3144           && section->vma <= vma
3145           && vma < section->vma + section->size);
3146 }
3147
3148 /* Create synthetic symbols, effectively restoring "dot-symbol" function
3149    entry syms.  Also generate @plt symbols for the glink branch table.  */
3150
3151 static long
3152 ppc64_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
3153                                 long static_count, asymbol **static_syms,
3154                                 long dyn_count, asymbol **dyn_syms,
3155                                 asymbol **ret)
3156 {
3157   asymbol *s;
3158   long i;
3159   long count;
3160   char *names;
3161   long symcount, codesecsym, codesecsymend, secsymend, opdsymend;
3162   asection *opd = NULL;
3163   bfd_boolean relocatable = (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0;
3164   asymbol **syms;
3165   int abi = abiversion (abfd);
3166
3167   *ret = NULL;
3168
3169   if (abi < 2)
3170     {
3171       opd = bfd_get_section_by_name (abfd, ".opd");
3172       if (opd == NULL && abi == 1)
3173         return 0;
3174     }
3175
3176   symcount = static_count;
3177   if (!relocatable)
3178     symcount += dyn_count;
3179   if (symcount == 0)
3180     return 0;
3181
3182   syms = bfd_malloc ((symcount + 1) * sizeof (*syms));
3183   if (syms == NULL)
3184     return -1;
3185
3186   if (!relocatable && static_count != 0 && dyn_count != 0)
3187     {
3188       /* Use both symbol tables.  */
3189       memcpy (syms, static_syms, static_count * sizeof (*syms));
3190       memcpy (syms + static_count, dyn_syms, (dyn_count + 1) * sizeof (*syms));
3191     }
3192   else if (!relocatable && static_count == 0)
3193     memcpy (syms, dyn_syms, (symcount + 1) * sizeof (*syms));
3194   else
3195     memcpy (syms, static_syms, (symcount + 1) * sizeof (*syms));
3196
3197   synthetic_relocatable = relocatable;
3198   qsort (syms, symcount, sizeof (*syms), compare_symbols);
3199
3200   if (!relocatable && symcount > 1)
3201     {
3202       long j;
3203       /* Trim duplicate syms, since we may have merged the normal and
3204          dynamic symbols.  Actually, we only care about syms that have
3205          different values, so trim any with the same value.  */
3206       for (i = 1, j = 1; i < symcount; ++i)
3207         if (syms[i - 1]->value + syms[i - 1]->section->vma
3208             != syms[i]->value + syms[i]->section->vma)
3209           syms[j++] = syms[i];
3210       symcount = j;
3211     }
3212
3213   i = 0;
3214   if (strcmp (syms[i]->section->name, ".opd") == 0)
3215     ++i;
3216   codesecsym = i;
3217
3218   for (; i < symcount; ++i)
3219     if (((syms[i]->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3220          != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
3221         || (syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
3222       break;
3223   codesecsymend = i;
3224
3225   for (; i < symcount; ++i)
3226     if ((syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
3227       break;
3228   secsymend = i;
3229
3230   for (; i < symcount; ++i)
3231     if (strcmp (syms[i]->section->name, ".opd") != 0)
3232       break;
3233   opdsymend = i;
3234
3235   for (; i < symcount; ++i)
3236     if ((syms[i]->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
3237         != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
3238       break;
3239   symcount = i;
3240
3241   count = 0;
3242
3243   if (relocatable)
3244     {
3245       bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
3246       arelent *r;
3247       size_t size;
3248       long relcount;
3249
3250       if (opdsymend == secsymend)
3251         goto done;
3252
3253       slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
3254       relcount = (opd->flags & SEC_RELOC) ? opd->reloc_count : 0;
3255       if (relcount == 0)
3256         goto done;
3257
3258       if (!(*slurp_relocs) (abfd, opd, static_syms, FALSE))
3259         {
3260           count = -1;
3261           goto done;
3262         }
3263
3264       size = 0;
3265       for (i = secsymend, r = opd->relocation; i < opdsymend; ++i)
3266         {
3267           asymbol *sym;
3268
3269           while (r < opd->relocation + relcount
3270                  && r->address < syms[i]->value + opd->vma)
3271             ++r;
3272
3273           if (r == opd->relocation + relcount)
3274             break;
3275
3276           if (r->address != syms[i]->value + opd->vma)
3277             continue;
3278
3279           if (r->howto->type != R_PPC64_ADDR64)
3280             continue;
3281
3282           sym = *r->sym_ptr_ptr;
3283           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount,
3284                               sym->section->id, sym->value + r->addend))
3285             {
3286               ++count;
3287               size += sizeof (asymbol);
3288               size += strlen (syms[i]->name) + 2;
3289             }
3290         }
3291
3292       s = *ret = bfd_malloc (size);
3293       if (s == NULL)
3294         {
3295           count = -1;
3296           goto done;
3297         }
3298
3299       names = (char *) (s + count);
3300
3301       for (i = secsymend, r = opd->relocation; i < opdsymend; ++i)
3302         {
3303           asymbol *sym;
3304
3305           while (r < opd->relocation + relcount
3306                  && r->address < syms[i]->value + opd->vma)
3307             ++r;
3308
3309           if (r == opd->relocation + relcount)
3310             break;
3311
3312           if (r->address != syms[i]->value + opd->vma)
3313             continue;
3314
3315           if (r->howto->type != R_PPC64_ADDR64)
3316             continue;
3317
3318           sym = *r->sym_ptr_ptr;
3319           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount,
3320                               sym->section->id, sym->value + r->addend))
3321             {
3322               size_t len;
3323
3324               *s = *syms[i];
3325               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
3326               s->section = sym->section;
3327               s->value = sym->value + r->addend;
3328               s->name = names;
3329               *names++ = '.';
3330               len = strlen (syms[i]->name);
3331               memcpy (names, syms[i]->name, len + 1);
3332               names += len + 1;
3333               /* Have udata.p point back to the original symbol this
3334                  synthetic symbol was derived from.  */
3335               s->udata.p = syms[i];
3336               s++;
3337             }
3338         }
3339     }
3340   else
3341     {
3342       bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
3343       bfd_byte *contents = NULL;
3344       size_t size;
3345       long plt_count = 0;
3346       bfd_vma glink_vma = 0, resolv_vma = 0;
3347       asection *dynamic, *glink = NULL, *relplt = NULL;
3348       arelent *p;
3349
3350       if (opd != NULL && !bfd_malloc_and_get_section (abfd, opd, &contents))
3351         {
3352         free_contents_and_exit:
3353           if (contents)
3354             free (contents);
3355           count = -1;
3356           goto done;
3357         }
3358
3359       size = 0;
3360       for (i = secsymend; i < opdsymend; ++i)
3361         {
3362           bfd_vma ent;
3363
3364           /* Ignore bogus symbols.  */
3365           if (syms[i]->value > opd->size - 8)
3366             continue;
3367
3368           ent = bfd_get_64 (abfd, contents + syms[i]->value);
3369           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount, -1, ent))
3370             {
3371               ++count;
3372               size += sizeof (asymbol);
3373               size += strlen (syms[i]->name) + 2;
3374             }
3375         }
3376
3377       /* Get start of .glink stubs from DT_PPC64_GLINK.  */
3378       if (dyn_count != 0
3379           && (dynamic = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")) != NULL)
3380         {
3381           bfd_byte *dynbuf, *extdyn, *extdynend;
3382           size_t extdynsize;
3383           void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
3384
3385           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, dynamic, &dynbuf))
3386             goto free_contents_and_exit;
3387
3388           extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
3389           swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
3390
3391           extdyn = dynbuf;
3392           extdynend = extdyn + dynamic->size;
3393           for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
3394             {
3395               Elf_Internal_Dyn dyn;
3396               (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
3397
3398               if (dyn.d_tag == DT_NULL)
3399                 break;
3400
3401               if (dyn.d_tag == DT_PPC64_GLINK)
3402                 {
3403                   /* The first glink stub starts at offset 32; see
3404                      comment in ppc64_elf_finish_dynamic_sections. */
3405                   glink_vma = dyn.d_un.d_val + GLINK_CALL_STUB_SIZE - 8 * 4;
3406                   /* The .glink section usually does not survive the final
3407                      link; search for the section (usually .text) where the
3408                      glink stubs now reside.  */
3409                   glink = bfd_sections_find_if (abfd, section_covers_vma,
3410                                                 &glink_vma);
3411                   break;
3412                 }
3413             }
3414
3415           free (dynbuf);
3416         }
3417
3418       if (glink != NULL)
3419         {
3420           /* Determine __glink trampoline by reading the relative branch
3421              from the first glink stub.  */
3422           bfd_byte buf[4];
3423           unsigned int off = 0;
3424
3425           while (bfd_get_section_contents (abfd, glink, buf,
3426                                            glink_vma + off - glink->vma, 4))
3427             {
3428               unsigned int insn = bfd_get_32 (abfd, buf);
3429               insn ^= B_DOT;
3430               if ((insn & ~0x3fffffc) == 0)
3431                 {
3432                   resolv_vma = glink_vma + off + (insn ^ 0x2000000) - 0x2000000;
3433                   break;
3434                 }
3435               off += 4;
3436               if (off > 4)
3437                 break;
3438             }
3439
3440           if (resolv_vma)
3441             size += sizeof (asymbol) + sizeof ("__glink_PLTresolve");
3442
3443           relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
3444           if (relplt != NULL)
3445             {
3446               slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
3447               if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dyn_syms, TRUE))
3448                 goto free_contents_and_exit;
3449
3450               plt_count = relplt->size / sizeof (Elf64_External_Rela);
3451               size += plt_count * sizeof (asymbol);
3452
3453               p = relplt->relocation;
3454               for (i = 0; i < plt_count; i++, p++)
3455                 {
3456                   size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
3457                   if (p->addend != 0)
3458                     size += sizeof ("+0x") - 1 + 16;
3459                 }
3460             }
3461         }
3462
3463       s = *ret = bfd_malloc (size);
3464       if (s == NULL)
3465         goto free_contents_and_exit;
3466
3467       names = (char *) (s + count + plt_count + (resolv_vma != 0));
3468
3469       for (i = secsymend; i < opdsymend; ++i)
3470         {
3471           bfd_vma ent;
3472
3473           if (syms[i]->value > opd->size - 8)
3474             continue;
3475
3476           ent = bfd_get_64 (abfd, contents + syms[i]->value);
3477           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount, -1, ent))
3478             {
3479               long lo, hi;
3480               size_t len;
3481               asection *sec = abfd->sections;
3482
3483               *s = *syms[i];
3484               lo = codesecsym;
3485               hi = codesecsymend;
3486               while (lo < hi)
3487                 {
3488                   long mid = (lo + hi) >> 1;
3489                   if (syms[mid]->section->vma < ent)
3490                     lo = mid + 1;
3491                   else if (syms[mid]->section->vma > ent)
3492                     hi = mid;
3493                   else
3494                     {
3495                       sec = syms[mid]->section;
3496                       break;
3497                     }
3498                 }
3499
3500               if (lo >= hi && lo > codesecsym)
3501                 sec = syms[lo - 1]->section;
3502
3503               for (; sec != NULL; sec = sec->next)
3504                 {
3505                   if (sec->vma > ent)
3506                     break;
3507                   /* SEC_LOAD may not be set if SEC is from a separate debug
3508                      info file.  */
3509                   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3510                     break;
3511                   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3512                     s->section = sec;
3513                 }
3514               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
3515               s->value = ent - s->section->vma;
3516               s->name = names;
3517               *names++ = '.';
3518               len = strlen (syms[i]->name);
3519               memcpy (names, syms[i]->name, len + 1);
3520               names += len + 1;
3521               /* Have udata.p point back to the original symbol this
3522                  synthetic symbol was derived from.  */
3523               s->udata.p = syms[i];
3524               s++;
3525             }
3526         }
3527       free (contents);
3528
3529       if (glink != NULL && relplt != NULL)
3530         {
3531           if (resolv_vma)
3532             {
3533               /* Add a symbol for the main glink trampoline.  */
3534               memset (s, 0, sizeof *s);
3535               s->the_bfd = abfd;
3536               s->flags = BSF_GLOBAL | BSF_SYNTHETIC;
3537               s->section = glink;
3538               s->value = resolv_vma - glink->vma;
3539               s->name = names;
3540               memcpy (names, "__glink_PLTresolve", sizeof ("__glink_PLTresolve"));
3541               names += sizeof ("__glink_PLTresolve");
3542               s++;
3543               count++;
3544             }
3545
3546           /* FIXME: It would be very much nicer to put sym@plt on the
3547              stub rather than on the glink branch table entry.  The
3548              objdump disassembler would then use a sensible symbol
3549              name on plt calls.  The difficulty in doing so is
3550              a) finding the stubs, and,
3551              b) matching stubs against plt entries, and,
3552              c) there can be multiple stubs for a given plt entry.
3553
3554              Solving (a) could be done by code scanning, but older
3555              ppc64 binaries used different stubs to current code.
3556              (b) is the tricky one since you need to known the toc
3557              pointer for at least one function that uses a pic stub to
3558              be able to calculate the plt address referenced.
3559              (c) means gdb would need to set multiple breakpoints (or
3560              find the glink branch itself) when setting breakpoints
3561              for pending shared library loads.  */
3562           p = relplt->relocation;
3563           for (i = 0; i < plt_count; i++, p++)
3564             {
3565               size_t len;
3566
3567               *s = **p->sym_ptr_ptr;
3568               /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
3569                  we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
3570               if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
3571                 s->flags |= BSF_GLOBAL;
3572               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
3573               s->section = glink;
3574               s->value = glink_vma - glink->vma;
3575               s->name = names;
3576               s->udata.p = NULL;
3577               len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
3578               memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
3579               names += len;
3580               if (p->addend != 0)
3581                 {
3582                   memcpy (names, "+0x", sizeof ("+0x") - 1);
3583                   names += sizeof ("+0x") - 1;
3584                   bfd_sprintf_vma (abfd, names, p->addend);
3585                   names += strlen (names);
3586                 }
3587               memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
3588               names += sizeof ("@plt");
3589               s++;
3590               if (abi < 2)
3591                 {
3592                   glink_vma += 8;
3593                   if (i >= 0x8000)
3594                     glink_vma += 4;
3595                 }
3596               else
3597                 glink_vma += 4;
3598             }
3599           count += plt_count;
3600         }
3601     }
3602
3603  done:
3604   free (syms);
3605   return count;
3606 }
3607 \f
3608 /* The following functions are specific to the ELF linker, while
3609    functions above are used generally.  Those named ppc64_elf_* are
3610    called by the main ELF linker code.  They appear in this file more
3611    or less in the order in which they are called.  eg.
3612    ppc64_elf_check_relocs is called early in the link process,
3613    ppc64_elf_finish_dynamic_sections is one of the last functions
3614    called.
3615
3616    PowerPC64-ELF uses a similar scheme to PowerPC64-XCOFF in that
3617    functions have both a function code symbol and a function descriptor
3618    symbol.  A call to foo in a relocatable object file looks like:
3619
3620    .            .text
3621    .    x:
3622    .            bl      .foo
3623    .            nop
3624
3625    The function definition in another object file might be:
3626
3627    .            .section .opd
3628    .    foo:    .quad   .foo
3629    .            .quad   .TOC.@tocbase
3630    .            .quad   0
3631    .
3632    .            .text
3633    .    .foo:   blr
3634
3635    When the linker resolves the call during a static link, the branch
3636    unsurprisingly just goes to .foo and the .opd information is unused.
3637    If the function definition is in a shared library, things are a little
3638    different:  The call goes via a plt call stub, the opd information gets
3639    copied to the plt, and the linker patches the nop.
3640
3641    .    x:
3642    .            bl      .foo_stub
3643    .            ld      2,40(1)
3644    .
3645    .
3646    .    .foo_stub:
3647    .            std     2,40(1)                 # in practice, the call stub
3648    .            addis   11,2,Lfoo@toc@ha        # is slightly optimized, but
3649    .            addi    11,11,Lfoo@toc@l        # this is the general idea
3650    .            ld      12,0(11)
3651    .            ld      2,8(11)
3652    .            mtctr   12
3653    .            ld      11,16(11)
3654    .            bctr
3655    .
3656    .            .section .plt
3657    .    Lfoo:   reloc (R_PPC64_JMP_SLOT, foo)
3658
3659    The "reloc ()" notation is supposed to indicate that the linker emits
3660    an R_PPC64_JMP_SLOT reloc against foo.  The dynamic linker does the opd
3661    copying.
3662
3663    What are the difficulties here?  Well, firstly, the relocations
3664    examined by the linker in check_relocs are against the function code
3665    sym .foo, while the dynamic relocation in the plt is emitted against
3666    the function descriptor symbol, foo.  Somewhere along the line, we need
3667    to carefully copy dynamic link information from one symbol to the other.
3668    Secondly, the generic part of the elf linker will make .foo a dynamic
3669    symbol as is normal for most other backends.  We need foo dynamic
3670    instead, at least for an application final link.  However, when
3671    creating a shared library containing foo, we need to have both symbols
3672    dynamic so that references to .foo are satisfied during the early
3673    stages of linking.  Otherwise the linker might decide to pull in a
3674    definition from some other object, eg. a static library.
3675
3676    Update: As of August 2004, we support a new convention.  Function
3677    calls may use the function descriptor symbol, ie. "bl foo".  This
3678    behaves exactly as "bl .foo".  */
3679
3680 /* Of those relocs that might be copied as dynamic relocs, this function
3681    selects those that must be copied when linking a shared library,
3682    even when the symbol is local.  */
3683
3684 static int
3685 must_be_dyn_reloc (struct bfd_link_info *info,
3686                    enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
3687 {
3688   switch (r_type)
3689     {
3690     default:
3691       return 1;
3692
3693     case R_PPC64_REL32:
3694     case R_PPC64_REL64:
3695     case R_PPC64_REL30:
3696       return 0;
3697
3698     case R_PPC64_TPREL16:
3699     case R_PPC64_TPREL16_LO:
3700     case R_PPC64_TPREL16_HI:
3701     case R_PPC64_TPREL16_HA:
3702     case R_PPC64_TPREL16_DS:
3703     case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
3704     case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
3705     case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
3706     case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
3707     case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
3708     case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
3709     case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
3710     case R_PPC64_TPREL64:
3711       return !info->executable;
3712     }
3713 }
3714
3715 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
3716    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
3717    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
3718    shared lib.  With code that gcc generates, it's vital that this be
3719    enabled;  In the PowerPC64 ABI, the address of a function is actually
3720    the address of a function descriptor, which resides in the .opd
3721    section.  gcc uses the descriptor directly rather than going via the
3722    GOT as some other ABI's do, which means that initialized function
3723    pointers must reference the descriptor.  Thus, a function pointer
3724    initialized to the address of a function in a shared library will
3725    either require a copy reloc, or a dynamic reloc.  Using a copy reloc
3726    redefines the function descriptor symbol to point to the copy.  This
3727    presents a problem as a plt entry for that function is also
3728    initialized from the function descriptor symbol and the copy reloc
3729    may not be initialized first.  */
3730 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
3731
3732 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
3733    string.  */
3734 #define STUB_SUFFIX ".stub"
3735
3736 /* Linker stubs.
3737    ppc_stub_long_branch:
3738    Used when a 14 bit branch (or even a 24 bit branch) can't reach its
3739    destination, but a 24 bit branch in a stub section will reach.
3740    .    b       dest
3741
3742    ppc_stub_plt_branch:
3743    Similar to the above, but a 24 bit branch in the stub section won't
3744    reach its destination.
3745    .    addis   %r11,%r2,xxx@toc@ha
3746    .    ld      %r12,xxx@toc@l(%r11)
3747    .    mtctr   %r12
3748    .    bctr
3749
3750    ppc_stub_plt_call:
3751    Used to call a function in a shared library.  If it so happens that
3752    the plt entry referenced crosses a 64k boundary, then an extra
3753    "addi %r11,%r11,xxx@toc@l" will be inserted before the "mtctr".
3754    .    std     %r2,40(%r1)
3755    .    addis   %r11,%r2,xxx@toc@ha
3756    .    ld      %r12,xxx+0@toc@l(%r11)
3757    .    mtctr   %r12
3758    .    ld      %r2,xxx+8@toc@l(%r11)
3759    .    ld      %r11,xxx+16@toc@l(%r11)
3760    .    bctr
3761
3762    ppc_stub_long_branch and ppc_stub_plt_branch may also have additional
3763    code to adjust the value and save r2 to support multiple toc sections.
3764    A ppc_stub_long_branch with an r2 offset looks like:
3765    .    std     %r2,40(%r1)
3766    .    addis   %r2,%r2,off@ha
3767    .    addi    %r2,%r2,off@l
3768    .    b       dest
3769
3770    A ppc_stub_plt_branch with an r2 offset looks like:
3771    .    std     %r2,40(%r1)
3772    .    addis   %r11,%r2,xxx@toc@ha
3773    .    ld      %r12,xxx@toc@l(%r11)
3774    .    addis   %r2,%r2,off@ha
3775    .    addi    %r2,%r2,off@l
3776    .    mtctr   %r12
3777    .    bctr
3778
3779    In cases where the "addis" instruction would add zero, the "addis" is
3780    omitted and following instructions modified slightly in some cases.
3781 */
3782
3783 enum ppc_stub_type {
3784   ppc_stub_none,
3785   ppc_stub_long_branch,
3786   ppc_stub_long_branch_r2off,
3787   ppc_stub_plt_branch,
3788   ppc_stub_plt_branch_r2off,
3789   ppc_stub_plt_call,
3790   ppc_stub_plt_call_r2save,
3791   ppc_stub_global_entry
3792 };
3793
3794 struct ppc_stub_hash_entry {
3795
3796   /* Base hash table entry structure.  */
3797   struct bfd_hash_entry root;
3798
3799   enum ppc_stub_type stub_type;
3800
3801   /* The stub section.  */
3802   asection *stub_sec;
3803
3804   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
3805   bfd_vma stub_offset;
3806
3807   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
3808      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
3809   bfd_vma target_value;
3810   asection *target_section;
3811
3812   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
3813   struct ppc_link_hash_entry *h;
3814   struct plt_entry *plt_ent;
3815
3816   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
3817      stub sections, the first input section in the group.  */
3818   asection *id_sec;
3819
3820   /* Symbol st_other.  */
3821   unsigned char other;
3822 };
3823
3824 struct ppc_branch_hash_entry {
3825
3826   /* Base hash table entry structure.  */
3827   struct bfd_hash_entry root;
3828
3829   /* Offset within branch lookup table.  */
3830   unsigned int offset;
3831
3832   /* Generation marker.  */
3833   unsigned int iter;
3834 };
3835
3836 /* Used to track dynamic relocations for local symbols.  */
3837 struct ppc_dyn_relocs
3838 {
3839   struct ppc_dyn_relocs *next;
3840
3841   /* The input section of the reloc.  */
3842   asection *sec;
3843
3844   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
3845   unsigned int count : 31;
3846
3847   /* Whether this entry is for STT_GNU_IFUNC symbols.  */
3848   unsigned int ifunc : 1;
3849 };
3850
3851 struct ppc_link_hash_entry
3852 {
3853   struct elf_link_hash_entry elf;
3854
3855   union {
3856     /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
3857        symbol.  */
3858     struct ppc_stub_hash_entry *stub_cache;
3859
3860     /* A pointer to the next symbol starting with a '.'  */
3861     struct ppc_link_hash_entry *next_dot_sym;
3862   } u;
3863
3864   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
3865   struct elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
3866
3867   /* Link between function code and descriptor symbols.  */
3868   struct ppc_link_hash_entry *oh;
3869
3870   /* Flag function code and descriptor symbols.  */
3871   unsigned int is_func:1;
3872   unsigned int is_func_descriptor:1;
3873   unsigned int fake:1;
3874
3875   /* Whether global opd/toc sym has been adjusted or not.
3876      After ppc64_elf_edit_opd/ppc64_elf_edit_toc has run, this flag
3877      should be set for all globals defined in any opd/toc section.  */
3878   unsigned int adjust_done:1;
3879
3880   /* Set if we twiddled this symbol to weak at some stage.  */
3881   unsigned int was_undefined:1;
3882
3883   /* Contexts in which symbol is used in the GOT (or TOC).
3884      TLS_GD .. TLS_EXPLICIT bits are or'd into the mask as the
3885      corresponding relocs are encountered during check_relocs.
3886      tls_optimize clears TLS_GD .. TLS_TPREL when optimizing to
3887      indicate the corresponding GOT entry type is not needed.
3888      tls_optimize may also set TLS_TPRELGD when a GD reloc turns into
3889      a TPREL one.  We use a separate flag rather than setting TPREL
3890      just for convenience in distinguishing the two cases.  */
3891 #define TLS_GD           1      /* GD reloc. */
3892 #define TLS_LD           2      /* LD reloc. */
3893 #define TLS_TPREL        4      /* TPREL reloc, => IE. */
3894 #define TLS_DTPREL       8      /* DTPREL reloc, => LD. */
3895 #define TLS_TLS         16      /* Any TLS reloc.  */
3896 #define TLS_EXPLICIT    32      /* Marks TOC section TLS relocs. */
3897 #define TLS_TPRELGD     64      /* TPREL reloc resulting from GD->IE. */
3898 #define PLT_IFUNC      128      /* STT_GNU_IFUNC.  */
3899   unsigned char tls_mask;
3900 };
3901
3902 /* ppc64 ELF linker hash table.  */
3903
3904 struct ppc_link_hash_table
3905 {
3906   struct elf_link_hash_table elf;
3907
3908   /* The stub hash table.  */
3909   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
3910
3911   /* Another hash table for plt_branch stubs.  */
3912   struct bfd_hash_table branch_hash_table;
3913
3914   /* Hash table for function prologue tocsave.  */
3915   htab_t tocsave_htab;
3916
3917   /* Various options and other info passed from the linker.  */
3918   struct ppc64_elf_params *params;
3919
3920   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
3921      information on stub grouping.  */
3922   struct map_stub {
3923     /* This is the section to which stubs in the group will be attached.  */
3924     asection *link_sec;
3925     /* The stub section.  */
3926     asection *stub_sec;
3927     /* Along with elf_gp, specifies the TOC pointer used in this group.  */
3928     bfd_vma toc_off;
3929   } *stub_group;
3930
3931   /* Temp used when calculating TOC pointers.  */
3932   bfd_vma toc_curr;
3933   bfd *toc_bfd;
3934   asection *toc_first_sec;
3935
3936   /* Highest input section id.  */
3937   int top_id;
3938
3939   /* Highest output section index.  */
3940   int top_index;
3941
3942   /* Used when adding symbols.  */
3943   struct ppc_link_hash_entry *dot_syms;
3944
3945   /* List of input sections for each output section.  */
3946   asection **input_list;
3947
3948   /* Shortcuts to get to dynamic linker sections.  */
3949   asection *dynbss;
3950   asection *relbss;
3951   asection *glink;
3952   asection *sfpr;
3953   asection *brlt;
3954   asection *relbrlt;
3955   asection *glink_eh_frame;
3956
3957   /* Shortcut to .__tls_get_addr and __tls_get_addr.  */
3958   struct ppc_link_hash_entry *tls_get_addr;
3959   struct ppc_link_hash_entry *tls_get_addr_fd;
3960
3961   /* The size of reliplt used by got entry relocs.  */
3962   bfd_size_type got_reli_size;
3963
3964   /* Statistics.  */
3965   unsigned long stub_count[ppc_stub_global_entry];
3966
3967   /* Number of stubs against global syms.  */
3968   unsigned long stub_globals;
3969
3970   /* Set if we're linking code with function descriptors.  */
3971   unsigned int opd_abi:1;
3972
3973   /* Support for multiple toc sections.  */
3974   unsigned int do_multi_toc:1;
3975   unsigned int multi_toc_needed:1;
3976   unsigned int second_toc_pass:1;
3977   unsigned int do_toc_opt:1;
3978
3979   /* Set on error.  */
3980   unsigned int stub_error:1;
3981
3982   /* Temp used by ppc64_elf_before_check_relocs.  */
3983   unsigned int twiddled_syms:1;
3984
3985   /* Incremented every time we size stubs.  */
3986   unsigned int stub_iteration;
3987
3988   /* Small local sym cache.  */
3989   struct sym_cache sym_cache;
3990 };
3991
3992 /* Rename some of the generic section flags to better document how they
3993    are used here.  */
3994
3995 /* Nonzero if this section has TLS related relocations.  */
3996 #define has_tls_reloc sec_flg0
3997
3998 /* Nonzero if this section has a call to __tls_get_addr.  */
3999 #define has_tls_get_addr_call sec_flg1
4000
4001 /* Nonzero if this section has any toc or got relocs.  */
4002 #define has_toc_reloc sec_flg2
4003
4004 /* Nonzero if this section has a call to another section that uses
4005    the toc or got.  */
4006 #define makes_toc_func_call sec_flg3
4007
4008 /* Recursion protection when determining above flag.  */
4009 #define call_check_in_progress sec_flg4
4010 #define call_check_done sec_flg5
4011
4012 /* Get the ppc64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
4013
4014 #define ppc_hash_table(p) \
4015   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
4016   == PPC64_ELF_DATA ? ((struct ppc_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
4017
4018 #define ppc_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
4019   ((struct ppc_stub_hash_entry *) \
4020    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
4021
4022 #define ppc_branch_hash_lookup(table, string, create, copy) \
4023   ((struct ppc_branch_hash_entry *) \
4024    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
4025
4026 /* Create an entry in the stub hash table.  */
4027
4028 static struct bfd_hash_entry *
4029 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
4030                    struct bfd_hash_table *table,
4031                    const char *string)
4032 {
4033   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
4034      subclass.  */
4035   if (entry == NULL)
4036     {
4037       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_stub_hash_entry));
4038       if (entry == NULL)
4039         return entry;
4040     }
4041
4042   /* Call the allocation method of the superclass.  */
4043   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
4044   if (entry != NULL)
4045     {
4046       struct ppc_stub_hash_entry *eh;
4047
4048       /* Initialize the local fields.  */
4049       eh = (struct ppc_stub_hash_entry *) entry;
4050       eh->stub_type = ppc_stub_none;
4051       eh->stub_sec = NULL;
4052       eh->stub_offset = 0;
4053       eh->target_value = 0;
4054       eh->target_section = NULL;
4055       eh->h = NULL;
4056       eh->plt_ent = NULL;
4057       eh->id_sec = NULL;
4058       eh->other = 0;
4059     }
4060
4061   return entry;
4062 }
4063
4064 /* Create an entry in the branch hash table.  */
4065
4066 static struct bfd_hash_entry *
4067 branch_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
4068                      struct bfd_hash_table *table,
4069                      const char *string)
4070 {
4071   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
4072      subclass.  */
4073   if (entry == NULL)
4074     {
4075       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_branch_hash_entry));
4076       if (entry == NULL)
4077         return entry;
4078     }
4079
4080   /* Call the allocation method of the superclass.  */
4081   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
4082   if (entry != NULL)
4083     {
4084       struct ppc_branch_hash_entry *eh;
4085
4086       /* Initialize the local fields.  */
4087       eh = (struct ppc_branch_hash_entry *) entry;
4088       eh->offset = 0;
4089       eh->iter = 0;
4090     }
4091
4092   return entry;
4093 }
4094
4095 /* Create an entry in a ppc64 ELF linker hash table.  */
4096
4097 static struct bfd_hash_entry *
4098 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
4099                    struct bfd_hash_table *table,
4100                    const char *string)
4101 {
4102   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
4103      subclass.  */
4104   if (entry == NULL)
4105     {
4106       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_link_hash_entry));
4107       if (entry == NULL)
4108         return entry;
4109     }
4110
4111   /* Call the allocation method of the superclass.  */
4112   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
4113   if (entry != NULL)
4114     {
4115       struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) entry;
4116
4117       memset (&eh->u.stub_cache, 0,
4118               (sizeof (struct ppc_link_hash_entry)
4119                - offsetof (struct ppc_link_hash_entry, u.stub_cache)));
4120
4121       /* When making function calls, old ABI code references function entry
4122          points (dot symbols), while new ABI code references the function
4123          descriptor symbol.  We need to make any combination of reference and
4124          definition work together, without breaking archive linking.
4125
4126          For a defined function "foo" and an undefined call to "bar":
4127          An old object defines "foo" and ".foo", references ".bar" (possibly
4128          "bar" too).
4129          A new object defines "foo" and references "bar".
4130
4131          A new object thus has no problem with its undefined symbols being
4132          satisfied by definitions in an old object.  On the other hand, the
4133          old object won't have ".bar" satisfied by a new object.
4134
4135          Keep a list of newly added dot-symbols.  */
4136
4137       if (string[0] == '.')
4138         {
4139           struct ppc_link_hash_table *htab;
4140
4141           htab = (struct ppc_link_hash_table *) table;
4142           eh->u.next_dot_sym = htab->dot_syms;
4143           htab->dot_syms = eh;
4144         }
4145     }
4146
4147   return entry;
4148 }
4149
4150 struct tocsave_entry {
4151   asection *sec;
4152   bfd_vma offset;
4153 };
4154
4155 static hashval_t
4156 tocsave_htab_hash (const void *p)
4157 {
4158   const struct tocsave_entry *e = (const struct tocsave_entry *) p;
4159   return ((bfd_vma)(intptr_t) e->sec ^ e->offset) >> 3;
4160 }
4161
4162 static int
4163 tocsave_htab_eq (const void *p1, const void *p2)
4164 {
4165   const struct tocsave_entry *e1 = (const struct tocsave_entry *) p1;
4166   const struct tocsave_entry *e2 = (const struct tocsave_entry *) p2;
4167   return e1->sec == e2->sec && e1->offset == e2->offset;
4168 }
4169
4170 /* Destroy a ppc64 ELF linker hash table.  */
4171
4172 static void
4173 ppc64_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
4174 {
4175   struct ppc_link_hash_table *htab;
4176
4177   htab = (struct ppc_link_hash_table *) obfd->link.hash;
4178   if (htab->tocsave_htab)
4179     htab_delete (htab->tocsave_htab);
4180   bfd_hash_table_free (&htab->branch_hash_table);
4181   bfd_hash_table_free (&htab->stub_hash_table);
4182   _bfd_elf_link_hash_table_free (obfd);
4183 }
4184
4185 /* Create a ppc64 ELF linker hash table.  */
4186
4187 static struct bfd_link_hash_table *
4188 ppc64_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
4189 {
4190   struct ppc_link_hash_table *htab;
4191   bfd_size_type amt = sizeof (struct ppc_link_hash_table);
4192
4193   htab = bfd_zmalloc (amt);
4194   if (htab == NULL)
4195     return NULL;
4196
4197   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->elf, abfd, link_hash_newfunc,
4198                                       sizeof (struct ppc_link_hash_entry),
4199                                       PPC64_ELF_DATA))
4200     {
4201       free (htab);
4202       return NULL;
4203     }
4204
4205   /* Init the stub hash table too.  */
4206   if (!bfd_hash_table_init (&htab->stub_hash_table, stub_hash_newfunc,
4207                             sizeof (struct ppc_stub_hash_entry)))
4208     {
4209       _bfd_elf_link_hash_table_free (abfd);
4210       return NULL;
4211     }
4212
4213   /* And the branch hash table.  */
4214   if (!bfd_hash_table_init (&htab->branch_hash_table, branch_hash_newfunc,
4215                             sizeof (struct ppc_branch_hash_entry)))
4216     {
4217       bfd_hash_table_free (&htab->stub_hash_table);
4218       _bfd_elf_link_hash_table_free (abfd);
4219       return NULL;
4220     }
4221
4222   htab->tocsave_htab = htab_try_create (1024,
4223                                         tocsave_htab_hash,
4224                                         tocsave_htab_eq,
4225                                         NULL);
4226   if (htab->tocsave_htab == NULL)
4227     {
4228       ppc64_elf_link_hash_table_free (abfd);
4229       return NULL;
4230     }
4231   htab->elf.root.hash_table_free = ppc64_elf_link_hash_table_free;
4232
4233   /* Initializing two fields of the union is just cosmetic.  We really
4234      only care about glist, but when compiled on a 32-bit host the
4235      bfd_vma fields are larger.  Setting the bfd_vma to zero makes
4236      debugger inspection of these fields look nicer.  */
4237   htab->elf.init_got_refcount.refcount = 0;
4238   htab->elf.init_got_refcount.glist = NULL;
4239   htab->elf.init_plt_refcount.refcount = 0;
4240   htab->elf.init_plt_refcount.glist = NULL;
4241   htab->elf.init_got_offset.offset = 0;
4242   htab->elf.init_got_offset.glist = NULL;
4243   htab->elf.init_plt_offset.offset = 0;
4244   htab->elf.init_plt_offset.glist = NULL;
4245
4246   return &htab->elf.root;
4247 }
4248
4249 /* Create sections for linker generated code.  */
4250
4251 static bfd_boolean
4252 create_linkage_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
4253 {
4254   struct ppc_link_hash_table *htab;
4255   flagword flags;
4256
4257   htab = ppc_hash_table (info);
4258
4259   /* Create .sfpr for code to save and restore fp regs.  */
4260   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_READONLY
4261            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4262   htab->sfpr = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".sfpr",
4263                                                    flags);
4264   if (htab->sfpr == NULL
4265       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sfpr, 2))
4266     return FALSE;
4267
4268   /* Create .glink for lazy dynamic linking support.  */
4269   htab->glink = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".glink",
4270                                                     flags);
4271   if (htab->glink == NULL
4272       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->glink, 3))
4273     return FALSE;
4274
4275   if (!info->no_ld_generated_unwind_info)
4276     {
4277       flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY | SEC_HAS_CONTENTS
4278                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4279       htab->glink_eh_frame = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj,
4280                                                                  ".eh_frame",
4281                                                                  flags);
4282       if (htab->glink_eh_frame == NULL
4283           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->glink_eh_frame, 2))
4284         return FALSE;
4285     }
4286
4287   flags = SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED;
4288   htab->elf.iplt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".iplt", flags);
4289   if (htab->elf.iplt == NULL
4290       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->elf.iplt, 3))
4291     return FALSE;
4292
4293   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
4294            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4295   htab->elf.irelplt
4296     = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".rela.iplt", flags);
4297   if (htab->elf.irelplt == NULL
4298       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->elf.irelplt, 3))
4299     return FALSE;
4300
4301   /* Create branch lookup table for plt_branch stubs.  */
4302   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
4303            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4304   htab->brlt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".branch_lt",
4305                                                    flags);
4306   if (htab->brlt == NULL
4307       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->brlt, 3))
4308     return FALSE;
4309
4310   if (!info->shared)
4311     return TRUE;
4312
4313   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
4314            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4315   htab->relbrlt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj,
4316                                                       ".rela.branch_lt",
4317                                                       flags);
4318   if (htab->relbrlt == NULL
4319       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->relbrlt, 3))
4320     return FALSE;
4321
4322   return TRUE;
4323 }
4324
4325 /* Satisfy the ELF linker by filling in some fields in our fake bfd.  */
4326
4327 bfd_boolean
4328 ppc64_elf_init_stub_bfd (struct bfd_link_info *info,
4329                          struct ppc64_elf_params *params)
4330 {
4331   struct ppc_link_hash_table *htab;
4332
4333   elf_elfheader (params->stub_bfd)->e_ident[EI_CLASS] = ELFCLASS64;
4334
4335 /* Always hook our dynamic sections into the first bfd, which is the
4336    linker created stub bfd.  This ensures that the GOT header is at
4337    the start of the output TOC section.  */
4338   htab = ppc_hash_table (info);
4339   if (htab == NULL)
4340     return FALSE;
4341   htab->elf.dynobj = params->stub_bfd;
4342   htab->params = params;
4343
4344   if (info->relocatable)
4345     return TRUE;
4346
4347   return create_linkage_sections (htab->elf.dynobj, info);
4348 }
4349
4350 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
4351
4352 static char *
4353 ppc_stub_name (const asection *input_section,
4354                const asection *sym_sec,
4355                const struct ppc_link_hash_entry *h,
4356                const Elf_Internal_Rela *rel)
4357 {
4358   char *stub_name;
4359   ssize_t len;
4360
4361   /* rel->r_addend is actually 64 bit, but who uses more than +/- 2^31
4362      offsets from a sym as a branch target?  In fact, we could
4363      probably assume the addend is always zero.  */
4364   BFD_ASSERT (((int) rel->r_addend & 0xffffffff) == rel->r_addend);
4365
4366   if (h)
4367     {
4368       len = 8 + 1 + strlen (h->elf.root.root.string) + 1 + 8 + 1;
4369       stub_name = bfd_malloc (len);
4370       if (stub_name == NULL)
4371         return stub_name;
4372
4373       len = sprintf (stub_name, "%08x.%s+%x",
4374                      input_section->id & 0xffffffff,
4375                      h->elf.root.root.string,
4376                      (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
4377     }
4378   else
4379     {
4380       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
4381       stub_name = bfd_malloc (len);
4382       if (stub_name == NULL)
4383         return stub_name;
4384
4385       len = sprintf (stub_name, "%08x.%x:%x+%x",
4386                      input_section->id & 0xffffffff,
4387                      sym_sec->id & 0xffffffff,
4388                      (int) ELF64_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
4389                      (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
4390     }
4391   if (len > 2 && stub_name[len - 2] == '+' && stub_name[len - 1] == '0')
4392     stub_name[len - 2] = 0;
4393   return stub_name;
4394 }
4395
4396 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
4397    creating the stub name takes a bit of time.  */
4398
4399 static struct ppc_stub_hash_entry *
4400 ppc_get_stub_entry (const asection *input_section,
4401                     const asection *sym_sec,
4402                     struct ppc_link_hash_entry *h,
4403                     const Elf_Internal_Rela *rel,
4404                     struct ppc_link_hash_table *htab)
4405 {
4406   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
4407   const asection *id_sec;
4408
4409   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
4410      stub section, then use the id of the first section in the group.
4411      Stub names need to include a section id, as there may well be
4412      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
4413      distinguish between them.  */
4414   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
4415
4416   if (h != NULL && h->u.stub_cache != NULL
4417       && h->u.stub_cache->h == h
4418       && h->u.stub_cache->id_sec == id_sec)
4419     {
4420       stub_entry = h->u.stub_cache;
4421     }
4422   else
4423     {
4424       char *stub_name;
4425
4426       stub_name = ppc_stub_name (id_sec, sym_sec, h, rel);
4427       if (stub_name == NULL)
4428         return NULL;
4429
4430       stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
4431                                          stub_name, FALSE, FALSE);
4432       if (h != NULL)
4433         h->u.stub_cache = stub_entry;
4434
4435       free (stub_name);
4436     }
4437
4438   return stub_entry;
4439 }
4440
4441 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
4442    stub entry are initialised.  */
4443
4444 static struct ppc_stub_hash_entry *
4445 ppc_add_stub (const char *stub_name,
4446               asection *section,
4447               struct bfd_link_info *info)
4448 {
4449   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4450   asection *link_sec;
4451   asection *stub_sec;
4452   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
4453
4454   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
4455   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
4456   if (stub_sec == NULL)
4457     {
4458       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
4459       if (stub_sec == NULL)
4460         {
4461           size_t namelen;
4462           bfd_size_type len;
4463           char *s_name;
4464
4465           namelen = strlen (link_sec->name);
4466           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
4467           s_name = bfd_alloc (htab->params->stub_bfd, len);
4468           if (s_name == NULL)
4469             return NULL;
4470
4471           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
4472           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
4473           stub_sec = (*htab->params->add_stub_section) (s_name, link_sec);
4474           if (stub_sec == NULL)
4475             return NULL;
4476           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
4477         }
4478       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
4479     }
4480
4481   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
4482   stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
4483                                      TRUE, FALSE);
4484   if (stub_entry == NULL)
4485     {
4486       info->callbacks->einfo (_("%P: %B: cannot create stub entry %s\n"),
4487                               section->owner, stub_name);
4488       return NULL;
4489     }
4490
4491   stub_entry->stub_sec = stub_sec;
4492   stub_entry->stub_offset = 0;
4493   stub_entry->id_sec = link_sec;
4494   return stub_entry;
4495 }
4496
4497 /* Create .got and .rela.got sections in ABFD, and .got in dynobj if
4498    not already done.  */
4499
4500 static bfd_boolean
4501 create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4502 {
4503   asection *got, *relgot;
4504   flagword flags;
4505   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4506
4507   if (!is_ppc64_elf (abfd))
4508     return FALSE;
4509   if (htab == NULL)
4510     return FALSE;
4511
4512   if (!htab->elf.sgot
4513       && !_bfd_elf_create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
4514     return FALSE;
4515
4516   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4517            | SEC_LINKER_CREATED);
4518
4519   got = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
4520   if (!got
4521       || !bfd_set_section_alignment (abfd, got, 3))
4522     return FALSE;
4523
4524   relgot = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rela.got",
4525                                                flags | SEC_READONLY);
4526   if (!relgot
4527       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, relgot, 3))
4528     return FALSE;
4529
4530   ppc64_elf_tdata (abfd)->got = got;
4531   ppc64_elf_tdata (abfd)->relgot = relgot;
4532   return TRUE;
4533 }
4534
4535 /* Create the dynamic sections, and set up shortcuts.  */
4536
4537 static bfd_boolean
4538 ppc64_elf_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
4539 {
4540   struct ppc_link_hash_table *htab;
4541
4542   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
4543     return FALSE;
4544
4545   htab = ppc_hash_table (info);
4546   if (htab == NULL)
4547     return FALSE;
4548
4549   htab->dynbss = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynbss");
4550   if (!info->shared)
4551     htab->relbss = bfd_get_linker_section (dynobj, ".rela.bss");
4552
4553   if (!htab->elf.sgot || !htab->elf.splt || !htab->elf.srelplt || !htab->dynbss
4554       || (!info->shared && !htab->relbss))
4555     abort ();
4556
4557   return TRUE;
4558 }
4559
4560 /* Follow indirect and warning symbol links.  */
4561
4562 static inline struct bfd_link_hash_entry *
4563 follow_link (struct bfd_link_hash_entry *h)
4564 {
4565   while (h->type == bfd_link_hash_indirect
4566          || h->type == bfd_link_hash_warning)
4567     h = h->u.i.link;
4568   return h;
4569 }
4570
4571 static inline struct elf_link_hash_entry *
4572 elf_follow_link (struct elf_link_hash_entry *h)
4573 {
4574   return (struct elf_link_hash_entry *) follow_link (&h->root);
4575 }
4576
4577 static inline struct ppc_link_hash_entry *
4578 ppc_follow_link (struct ppc_link_hash_entry *h)
4579 {
4580   return (struct ppc_link_hash_entry *) follow_link (&h->elf.root);
4581 }
4582
4583 /* Merge PLT info on FROM with that on TO.  */
4584
4585 static void
4586 move_plt_plist (struct ppc_link_hash_entry *from,
4587                 struct ppc_link_hash_entry *to)
4588 {
4589   if (from->elf.plt.plist != NULL)
4590     {
4591       if (to->elf.plt.plist != NULL)
4592         {
4593           struct plt_entry **entp;
4594           struct plt_entry *ent;
4595
4596           for (entp = &from->elf.plt.plist; (ent = *entp) != NULL; )
4597             {
4598               struct plt_entry *dent;
4599
4600               for (dent = to->elf.plt.plist; dent != NULL; dent = dent->next)
4601                 if (dent->addend == ent->addend)
4602                   {
4603                     dent->plt.refcount += ent->plt.refcount;
4604                     *entp = ent->next;
4605                     break;
4606                   }
4607               if (dent == NULL)
4608                 entp = &ent->next;
4609             }
4610           *entp = to->elf.plt.plist;
4611         }
4612
4613       to->elf.plt.plist = from->elf.plt.plist;
4614       from->elf.plt.plist = NULL;
4615     }
4616 }
4617
4618 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
4619
4620 static void
4621 ppc64_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
4622                                 struct elf_link_hash_entry *dir,
4623                                 struct elf_link_hash_entry *ind)
4624 {
4625   struct ppc_link_hash_entry *edir, *eind;
4626
4627   edir = (struct ppc_link_hash_entry *) dir;
4628   eind = (struct ppc_link_hash_entry *) ind;
4629
4630   edir->is_func |= eind->is_func;
4631   edir->is_func_descriptor |= eind->is_func_descriptor;
4632   edir->tls_mask |= eind->tls_mask;
4633   if (eind->oh != NULL)
4634     edir->oh = ppc_follow_link (eind->oh);
4635
4636   /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
4637      of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy NON_GOT_REF.
4638      We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
4639   if (!(ELIMINATE_COPY_RELOCS
4640         && eind->elf.root.type != bfd_link_hash_indirect
4641         && edir->elf.dynamic_adjusted))
4642     edir->elf.non_got_ref |= eind->elf.non_got_ref;
4643
4644   edir->elf.ref_dynamic |= eind->elf.ref_dynamic;
4645   edir->elf.ref_regular |= eind->elf.ref_regular;
4646   edir->elf.ref_regular_nonweak |= eind->elf.ref_regular_nonweak;
4647   edir->elf.needs_plt |= eind->elf.needs_plt;
4648   edir->elf.pointer_equality_needed |= eind->elf.pointer_equality_needed;
4649
4650   /* Copy over any dynamic relocs we may have on the indirect sym.  */
4651   if (eind->dyn_relocs != NULL)
4652     {
4653       if (edir->dyn_relocs != NULL)
4654         {
4655           struct elf_dyn_relocs **pp;
4656           struct elf_dyn_relocs *p;
4657
4658           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
4659              list.  Merge any entries against the same section.  */
4660           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
4661             {
4662               struct elf_dyn_relocs *q;
4663
4664               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
4665                 if (q->sec == p->sec)
4666                   {
4667                     q->pc_count += p->pc_count;
4668                     q->count += p->count;
4669                     *pp = p->next;
4670                     break;
4671                   }
4672               if (q == NULL)
4673                 pp = &p->next;
4674             }
4675           *pp = edir->dyn_relocs;
4676         }
4677
4678       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
4679       eind->dyn_relocs = NULL;
4680     }
4681
4682   /* If we were called to copy over info for a weak sym, that's all.
4683      You might think dyn_relocs need not be copied over;  After all,
4684      both syms will be dynamic or both non-dynamic so we're just
4685      moving reloc accounting around.  However, ELIMINATE_COPY_RELOCS
4686      code in ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol needs to check for
4687      dyn_relocs in read-only sections, and it does so on what is the
4688      DIR sym here.  */
4689   if (eind->elf.root.type != bfd_link_hash_indirect)
4690     return;
4691
4692   /* Copy over got entries that we may have already seen to the
4693      symbol which just became indirect.  */
4694   if (eind->elf.got.glist != NULL)
4695     {
4696       if (edir->elf.got.glist != NULL)
4697         {
4698           struct got_entry **entp;
4699           struct got_entry *ent;
4700
4701           for (entp = &eind->elf.got.glist; (ent = *entp) != NULL; )
4702             {
4703               struct got_entry *dent;
4704
4705               for (dent = edir->elf.got.glist; dent != NULL; dent = dent->next)
4706                 if (dent->addend == ent->addend
4707                     && dent->owner == ent->owner
4708                     && dent->tls_type == ent->tls_type)
4709                   {
4710                     dent->got.refcount += ent->got.refcount;
4711                     *entp = ent->next;
4712                     break;
4713                   }
4714               if (dent == NULL)
4715                 entp = &ent->next;
4716             }
4717           *entp = edir->elf.got.glist;
4718         }
4719
4720       edir->elf.got.glist = eind->elf.got.glist;
4721       eind->elf.got.glist = NULL;
4722     }
4723
4724   /* And plt entries.  */
4725   move_plt_plist (eind, edir);
4726
4727   if (eind->elf.dynindx != -1)
4728     {
4729       if (edir->elf.dynindx != -1)
4730         _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
4731                                 edir->elf.dynstr_index);
4732       edir->elf.dynindx = eind->elf.dynindx;
4733       edir->elf.dynstr_index = eind->elf.dynstr_index;
4734       eind->elf.dynindx = -1;
4735       eind->elf.dynstr_index = 0;
4736     }
4737 }
4738
4739 /* Find the function descriptor hash entry from the given function code
4740    hash entry FH.  Link the entries via their OH fields.  */
4741
4742 static struct ppc_link_hash_entry *
4743 lookup_fdh (struct ppc_link_hash_entry *fh, struct ppc_link_hash_table *htab)
4744 {
4745   struct ppc_link_hash_entry *fdh = fh->oh;
4746
4747   if (fdh == NULL)
4748     {
4749       const char *fd_name = fh->elf.root.root.string + 1;
4750
4751       fdh = (struct ppc_link_hash_entry *)
4752         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, fd_name, FALSE, FALSE, FALSE);
4753       if (fdh == NULL)
4754         return fdh;
4755
4756       fdh->is_func_descriptor = 1;
4757       fdh->oh = fh;
4758       fh->is_func = 1;
4759       fh->oh = fdh;
4760     }
4761
4762   return ppc_follow_link (fdh);
4763 }
4764
4765 /* Make a fake function descriptor sym for the code sym FH.  */
4766
4767 static struct ppc_link_hash_entry *
4768 make_fdh (struct bfd_link_info *info,
4769           struct ppc_link_hash_entry *fh)
4770 {
4771   bfd *abfd;
4772   asymbol *newsym;
4773   struct bfd_link_hash_entry *bh;
4774   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
4775
4776   abfd = fh->elf.root.u.undef.abfd;
4777   newsym = bfd_make_empty_symbol (abfd);
4778   newsym->name = fh->elf.root.root.string + 1;
4779   newsym->section = bfd_und_section_ptr;
4780   newsym->value = 0;
4781   newsym->flags = BSF_WEAK;
4782
4783   bh = NULL;
4784   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, newsym->name,
4785                                          newsym->flags, newsym->section,
4786                                          newsym->value, NULL, FALSE, FALSE,
4787                                          &bh))
4788     return NULL;
4789
4790   fdh = (struct ppc_link_hash_entry *) bh;
4791   fdh->elf.non_elf = 0;
4792   fdh->fake = 1;
4793   fdh->is_func_descriptor = 1;
4794   fdh->oh = fh;
4795   fh->is_func = 1;
4796   fh->oh = fdh;
4797   return fdh;
4798 }
4799
4800 /* Fix function descriptor symbols defined in .opd sections to be
4801    function type.  */
4802
4803 static bfd_boolean
4804 ppc64_elf_add_symbol_hook (bfd *ibfd,
4805                            struct bfd_link_info *info,
4806                            Elf_Internal_Sym *isym,
4807                            const char **name,
4808                            flagword *flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4809                            asection **sec,
4810                            bfd_vma *value)
4811 {
4812   if ((ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC
4813        || ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_GNU_UNIQUE)
4814       && (ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
4815       && bfd_get_flavour (info->output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
4816     elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols = TRUE;
4817
4818   if (*sec != NULL
4819       && strcmp ((*sec)->name, ".opd") == 0)
4820     {
4821       asection *code_sec;
4822
4823       if (!(ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC
4824             || ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FUNC))
4825         isym->st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (isym->st_info), STT_FUNC);
4826
4827       /* If the symbol is a function defined in .opd, and the function
4828          code is in a discarded group, let it appear to be undefined.  */
4829       if (!info->relocatable
4830           && (*sec)->reloc_count != 0
4831           && opd_entry_value (*sec, *value, &code_sec, NULL,
4832                               FALSE) != (bfd_vma) -1
4833           && discarded_section (code_sec))
4834         {
4835           *sec = bfd_und_section_ptr;
4836           isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4837         }
4838     }
4839   else if (*sec != NULL
4840            && strcmp ((*sec)->name, ".toc") == 0
4841            && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_OBJECT)
4842     {
4843       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4844       if (htab != NULL)
4845         htab->params->object_in_toc = 1;
4846     }
4847
4848   if ((STO_PPC64_LOCAL_MASK & isym->st_other) != 0)
4849     {
4850       if (abiversion (ibfd) == 0)
4851         set_abiversion (ibfd, 2);
4852       else if (abiversion (ibfd) == 1)
4853         {
4854           info->callbacks->einfo (_("%P: symbol '%s' has invalid st_other"
4855                                     " for ABI version 1\n"), name);
4856           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4857           return FALSE;
4858         }
4859     }
4860
4861   return TRUE;
4862 }
4863
4864 /* Merge non-visibility st_other attributes: local entry point.  */
4865
4866 static void
4867 ppc64_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
4868                                   const Elf_Internal_Sym *isym,
4869                                   bfd_boolean definition,
4870                                   bfd_boolean dynamic)
4871 {
4872   if (definition && !dynamic)
4873     h->other = ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1))
4874                 | ELF_ST_VISIBILITY (h->other));
4875 }
4876
4877 /* This function makes an old ABI object reference to ".bar" cause the
4878    inclusion of a new ABI object archive that defines "bar".
4879    NAME is a symbol defined in an archive.  Return a symbol in the hash
4880    table that might be satisfied by the archive symbols.  */
4881
4882 static struct elf_link_hash_entry *
4883 ppc64_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4884                                  struct bfd_link_info *info,
4885                                  const char *name)
4886 {
4887   struct elf_link_hash_entry *h;
4888   char *dot_name;
4889   size_t len;
4890
4891   h = _bfd_elf_archive_symbol_lookup (abfd, info, name);
4892   if (h != NULL
4893       /* Don't return this sym if it is a fake function descriptor
4894          created by add_symbol_adjust.  */
4895       && !(h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
4896            && ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->fake))
4897     return h;
4898
4899   if (name[0] == '.')
4900     return h;
4901
4902   len = strlen (name);
4903   dot_name = bfd_alloc (abfd, len + 2);
4904   if (dot_name == NULL)
4905     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4906   dot_name[0] = '.';
4907   memcpy (dot_name + 1, name, len + 1);
4908   h = _bfd_elf_archive_symbol_lookup (abfd, info, dot_name);
4909   bfd_release (abfd, dot_name);
4910   return h;
4911 }
4912
4913 /* This function satisfies all old ABI object references to ".bar" if a
4914    new ABI object defines "bar".  Well, at least, undefined dot symbols
4915    are made weak.  This stops later archive searches from including an
4916    object if we already have a function descriptor definition.  It also
4917    prevents the linker complaining about undefined symbols.
4918    We also check and correct mismatched symbol visibility here.  The
4919    most restrictive visibility of the function descriptor and the
4920    function entry symbol is used.  */
4921
4922 static bfd_boolean
4923 add_symbol_adjust (struct ppc_link_hash_entry *eh, struct bfd_link_info *info)
4924 {
4925   struct ppc_link_hash_table *htab;
4926   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
4927
4928   if (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect)
4929     return TRUE;
4930
4931   if (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
4932     eh = (struct ppc_link_hash_entry *) eh->elf.root.u.i.link;
4933
4934   if (eh->elf.root.root.string[0] != '.')
4935     abort ();
4936
4937   htab = ppc_hash_table (info);
4938   if (htab == NULL)
4939     return FALSE;
4940
4941   fdh = lookup_fdh (eh, htab);
4942   if (fdh == NULL)
4943     {
4944       if (!info->relocatable
4945           && (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
4946               || eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4947           && eh->elf.ref_regular)
4948         {
4949           /* Make an undefweak function descriptor sym, which is enough to
4950              pull in an --as-needed shared lib, but won't cause link
4951              errors.  Archives are handled elsewhere.  */
4952           fdh = make_fdh (info, eh);
4953           if (fdh == NULL)
4954             return FALSE;
4955           fdh->elf.ref_regular = 1;
4956         }
4957     }
4958   else
4959     {
4960       unsigned entry_vis = ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) - 1;
4961       unsigned descr_vis = ELF_ST_VISIBILITY (fdh->elf.other) - 1;
4962       if (entry_vis < descr_vis)
4963         fdh->elf.other += entry_vis - descr_vis;
4964       else if (entry_vis > descr_vis)
4965         eh->elf.other += descr_vis - entry_vis;
4966
4967       if ((fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
4968            || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4969           && eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
4970         {
4971           eh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefweak;
4972           eh->was_undefined = 1;
4973           htab->twiddled_syms = 1;
4974         }
4975     }
4976
4977   return TRUE;
4978 }
4979
4980 /* Set up opd section info and abiversion for IBFD, and process list
4981    of dot-symbols we made in link_hash_newfunc.  */
4982
4983 static bfd_boolean
4984 ppc64_elf_before_check_relocs (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
4985 {
4986   struct ppc_link_hash_table *htab;
4987   struct ppc_link_hash_entry **p, *eh;
4988   asection *opd = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".opd");
4989
4990   if (opd != NULL && opd->size != 0)
4991     {
4992       if (abiversion (ibfd) == 0)
4993         set_abiversion (ibfd, 1);
4994       else if (abiversion (ibfd) == 2)
4995         {
4996           info->callbacks->einfo (_("%P: %B .opd not allowed in ABI"
4997                                     " version %d\n"),
4998                                   ibfd, abiversion (ibfd));
4999           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5000           return FALSE;
5001         }
5002
5003       if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
5004           && (opd->flags & SEC_RELOC) != 0
5005           && opd->reloc_count != 0
5006           && !bfd_is_abs_section (opd->output_section))
5007         {
5008           /* Garbage collection needs some extra help with .opd sections.
5009              We don't want to necessarily keep everything referenced by
5010              relocs in .opd, as that would keep all functions.  Instead,
5011              if we reference an .opd symbol (a function descriptor), we
5012              want to keep the function code symbol's section.  This is
5013              easy for global symbols, but for local syms we need to keep
5014              information about the associated function section.  */
5015           bfd_size_type amt;
5016           asection **opd_sym_map;
5017
5018           amt = OPD_NDX (opd->size) * sizeof (*opd_sym_map);
5019           opd_sym_map = bfd_zalloc (ibfd, amt);
5020           if (opd_sym_map == NULL)
5021             return FALSE;
5022           ppc64_elf_section_data (opd)->u.opd.func_sec = opd_sym_map;
5023           BFD_ASSERT (ppc64_elf_section_data (opd)->sec_type == sec_normal);
5024           ppc64_elf_section_data (opd)->sec_type = sec_opd;
5025         }
5026     }
5027
5028   if (!is_ppc64_elf (info->output_bfd))
5029     return TRUE;
5030   htab = ppc_hash_table (info);
5031   if (htab == NULL)
5032     return FALSE;
5033
5034   /* For input files without an explicit abiversion in e_flags
5035      we should have flagged any with symbol st_other bits set
5036      as ELFv1 and above flagged those with .opd as ELFv2.
5037      Set the output abiversion if not yet set, and for any input
5038      still ambiguous, take its abiversion from the output.
5039      Differences in ABI are reported later.  */
5040   if (abiversion (info->output_bfd) == 0)
5041     set_abiversion (info->output_bfd, abiversion (ibfd));
5042   else if (abiversion (ibfd) == 0)
5043     set_abiversion (ibfd, abiversion (info->output_bfd));
5044
5045   p = &htab->dot_syms;
5046   while ((eh = *p) != NULL)
5047     {
5048       *p = NULL;
5049       if (&eh->elf == htab->elf.hgot)
5050         ;
5051       else if (htab->elf.hgot == NULL
5052                && strcmp (eh->elf.root.root.string, ".TOC.") == 0)
5053         htab->elf.hgot = &eh->elf;
5054       else if (!add_symbol_adjust (eh, info))
5055         return FALSE;
5056       p = &eh->u.next_dot_sym;
5057     }
5058
5059   /* Clear the list for non-ppc64 input files.  */
5060   p = &htab->dot_syms;
5061   while ((eh = *p) != NULL)
5062     {
5063       *p = NULL;
5064       p = &eh->u.next_dot_sym;
5065     }
5066
5067   /* We need to fix the undefs list for any syms we have twiddled to
5068      undef_weak.  */
5069   if (htab->twiddled_syms)
5070     {
5071       bfd_link_repair_undef_list (&htab->elf.root);
5072       htab->twiddled_syms = 0;
5073     }
5074   return TRUE;
5075 }
5076
5077 /* Undo hash table changes when an --as-needed input file is determined
5078    not to be needed.  */
5079
5080 static bfd_boolean
5081 ppc64_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
5082                             struct bfd_link_info *info,
5083                             enum notice_asneeded_action act)
5084 {
5085   if (act == notice_not_needed)
5086     {
5087       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
5088
5089       if (htab == NULL)
5090         return FALSE;
5091
5092       htab->dot_syms = NULL;
5093     }
5094   return _bfd_elf_notice_as_needed (ibfd, info, act);
5095 }
5096
5097 /* If --just-symbols against a final linked binary, then assume we need
5098    toc adjusting stubs when calling functions defined there.  */
5099
5100 static void
5101 ppc64_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
5102 {
5103   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
5104       && (sec->owner->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0
5105       && is_ppc64_elf (sec->owner))
5106     {
5107       if (abiversion (sec->owner) >= 2
5108           || bfd_get_section_by_name (sec->owner, ".opd") != NULL)
5109         sec->has_toc_reloc = 1;
5110     }
5111   _bfd_elf_link_just_syms (sec, info);
5112 }
5113
5114 static struct plt_entry **
5115 update_local_sym_info (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
5116                        unsigned long r_symndx, bfd_vma r_addend, int tls_type)
5117 {
5118   struct got_entry **local_got_ents = elf_local_got_ents (abfd);
5119   struct plt_entry **local_plt;
5120   unsigned char *local_got_tls_masks;
5121
5122   if (local_got_ents == NULL)
5123     {
5124       bfd_size_type size = symtab_hdr->sh_info;
5125
5126       size *= (sizeof (*local_got_ents)
5127                + sizeof (*local_plt)
5128                + sizeof (*local_got_tls_masks));
5129       local_got_ents = bfd_zalloc (abfd, size);
5130       if (local_got_ents == NULL)
5131         return NULL;
5132       elf_local_got_ents (abfd) = local_got_ents;
5133     }
5134
5135   if ((tls_type & (PLT_IFUNC | TLS_EXPLICIT)) == 0)
5136     {
5137       struct got_entry *ent;
5138
5139       for (ent = local_got_ents[r_symndx]; ent != NULL; ent = ent->next)
5140         if (ent->addend == r_addend
5141             && ent->owner == abfd
5142             && ent->tls_type == tls_type)
5143           break;
5144       if (ent == NULL)
5145         {
5146           bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
5147           ent = bfd_alloc (abfd, amt);
5148           if (ent == NULL)
5149             return FALSE;
5150           ent->next = local_got_ents[r_symndx];
5151           ent->addend = r_addend;
5152           ent->owner = abfd;
5153           ent->tls_type = tls_type;
5154           ent->is_indirect = FALSE;
5155           ent->got.refcount = 0;
5156           local_got_ents[r_symndx] = ent;
5157         }
5158       ent->got.refcount += 1;
5159     }
5160
5161   local_plt = (struct plt_entry **) (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
5162   local_got_tls_masks = (unsigned char *) (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
5163   local_got_tls_masks[r_symndx] |= tls_type;
5164
5165   return local_plt + r_symndx;
5166 }
5167
5168 static bfd_boolean
5169 update_plt_info (bfd *abfd, struct plt_entry **plist, bfd_vma addend)
5170 {
5171   struct plt_entry *ent;
5172
5173   for (ent = *plist; ent != NULL; ent = ent->next)
5174     if (ent->addend == addend)
5175       break;
5176   if (ent == NULL)
5177     {
5178       bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
5179       ent = bfd_alloc (abfd, amt);
5180       if (ent == NULL)
5181         return FALSE;
5182       ent->next = *plist;
5183       ent->addend = addend;
5184       ent->plt.refcount = 0;
5185       *plist = ent;
5186     }
5187   ent->plt.refcount += 1;
5188   return TRUE;
5189 }
5190
5191 static bfd_boolean
5192 is_branch_reloc (enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
5193 {
5194   return (r_type == R_PPC64_REL24
5195           || r_type == R_PPC64_REL14
5196           || r_type == R_PPC64_REL14_BRTAKEN
5197           || r_type == R_PPC64_REL14_BRNTAKEN
5198           || r_type == R_PPC64_ADDR24
5199           || r_type == R_PPC64_ADDR14
5200           || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
5201           || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN);
5202 }
5203
5204 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
5205    calculate needed space in the global offset table, procedure
5206    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
5207
5208 static bfd_boolean
5209 ppc64_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
5210                         asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
5211 {
5212   struct ppc_link_hash_table *htab;
5213   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5214   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
5215   const Elf_Internal_Rela *rel;
5216   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
5217   asection *sreloc;
5218   asection **opd_sym_map;
5219   struct elf_link_hash_entry *tga, *dottga;
5220
5221   if (info->relocatable)
5222     return TRUE;
5223
5224   /* Don't do anything special with non-loaded, non-alloced sections.
5225      In particular, any relocs in such sections should not affect GOT
5226      and PLT reference counting (ie. we don't allow them to create GOT
5227      or PLT entries), there's no possibility or desire to optimize TLS
5228      relocs, and there's not much point in propagating relocs to shared
5229      libs that the dynamic linker won't relocate.  */
5230   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
5231     return TRUE;
5232
5233   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (abfd));
5234
5235   htab = ppc_hash_table (info);
5236   if (htab == NULL)
5237     return FALSE;
5238
5239   tga = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr",
5240                               FALSE, FALSE, TRUE);
5241   dottga = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr",
5242                                  FALSE, FALSE, TRUE);
5243   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
5244   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
5245   sreloc = NULL;
5246   opd_sym_map = NULL;
5247   if (ppc64_elf_section_data (sec) != NULL
5248       && ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type == sec_opd)
5249     opd_sym_map = ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd.func_sec;
5250
5251   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
5252   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
5253     {
5254       unsigned long r_symndx;
5255       struct elf_link_hash_entry *h;
5256       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
5257       int tls_type;
5258       struct _ppc64_elf_section_data *ppc64_sec;
5259       struct plt_entry **ifunc;
5260
5261       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
5262       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
5263         h = NULL;
5264       else
5265         {
5266           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
5267           h = elf_follow_link (h);
5268
5269           /* PR15323, ref flags aren't set for references in the same
5270              object.  */
5271           h->root.non_ir_ref = 1;
5272
5273           if (h == htab->elf.hgot)
5274             sec->has_toc_reloc = 1;
5275         }
5276
5277       tls_type = 0;
5278       ifunc = NULL;
5279       if (h != NULL)
5280         {
5281           if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
5282             {
5283               h->needs_plt = 1;
5284               ifunc = &h->plt.plist;
5285             }
5286         }
5287       else
5288         {
5289           Elf_Internal_Sym *isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5290                                                           abfd, r_symndx);
5291           if (isym == NULL)
5292             return FALSE;
5293
5294           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
5295             {
5296               ifunc = update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
5297                                              rel->r_addend, PLT_IFUNC);
5298               if (ifunc == NULL)
5299                 return FALSE;
5300             }
5301         }
5302       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
5303       if (is_branch_reloc (r_type))
5304         {
5305           if (h != NULL && (h == tga || h == dottga))
5306             {
5307               if (rel != relocs
5308                   && (ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_TLSGD
5309                       || ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_TLSLD))
5310                 /* We have a new-style __tls_get_addr call with a marker
5311                    reloc.  */
5312                 ;
5313               else
5314                 /* Mark this section as having an old-style call.  */
5315                 sec->has_tls_get_addr_call = 1;
5316             }
5317
5318           /* STT_GNU_IFUNC symbols must have a PLT entry.  */
5319           if (ifunc != NULL
5320               && !update_plt_info (abfd, ifunc, rel->r_addend))
5321             return FALSE;
5322         }
5323
5324       switch (r_type)
5325         {
5326         case R_PPC64_TLSGD:
5327         case R_PPC64_TLSLD:
5328           /* These special tls relocs tie a call to __tls_get_addr with
5329              its parameter symbol.  */
5330           break;
5331
5332         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
5333         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
5334         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
5335         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
5336           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
5337           goto dogottls;
5338
5339         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
5340         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
5341         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
5342         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
5343           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
5344           goto dogottls;
5345
5346         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
5347         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
5348         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
5349         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
5350           if (info->shared)
5351             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
5352           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
5353           goto dogottls;
5354
5355         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
5356         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
5357         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
5358         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
5359           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
5360         dogottls:
5361           sec->has_tls_reloc = 1;
5362           /* Fall thru */
5363
5364         case R_PPC64_GOT16:
5365         case R_PPC64_GOT16_DS:
5366         case R_PPC64_GOT16_HA:
5367         case R_PPC64_GOT16_HI:
5368         case R_PPC64_GOT16_LO:
5369         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
5370           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
5371           sec->has_toc_reloc = 1;
5372           if (r_type == R_PPC64_GOT_TLSLD16
5373               || r_type == R_PPC64_GOT_TLSGD16
5374               || r_type == R_PPC64_GOT_TPREL16_DS
5375               || r_type == R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS
5376               || r_type == R_PPC64_GOT16
5377               || r_type == R_PPC64_GOT16_DS)
5378             {
5379               htab->do_multi_toc = 1;
5380               ppc64_elf_tdata (abfd)->has_small_toc_reloc = 1;
5381             }
5382
5383           if (ppc64_elf_tdata (abfd)->got == NULL
5384               && !create_got_section (abfd, info))
5385             return FALSE;
5386
5387           if (h != NULL)
5388             {
5389               struct ppc_link_hash_entry *eh;
5390               struct got_entry *ent;
5391
5392               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5393               for (ent = eh->elf.got.glist; ent != NULL; ent = ent->next)
5394                 if (ent->addend == rel->r_addend
5395                     && ent->owner == abfd
5396                     && ent->tls_type == tls_type)
5397                   break;
5398               if (ent == NULL)
5399                 {
5400                   bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
5401                   ent = bfd_alloc (abfd, amt);
5402                   if (ent == NULL)
5403                     return FALSE;
5404                   ent->next = eh->elf.got.glist;
5405                   ent->addend = rel->r_addend;
5406                   ent->owner = abfd;
5407                   ent->tls_type = tls_type;
5408                   ent->is_indirect = FALSE;
5409                   ent->got.refcount = 0;
5410                   eh->elf.got.glist = ent;
5411                 }
5412               ent->got.refcount += 1;
5413               eh->tls_mask |= tls_type;
5414             }
5415           else
5416             /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
5417             if (!update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
5418                                         rel->r_addend, tls_type))
5419               return FALSE;
5420
5421           /* We may also need a plt entry if the symbol turns out to be
5422              an ifunc.  */
5423           if (h != NULL && !info->shared && abiversion (abfd) != 1)
5424             {
5425               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, rel->r_addend))
5426                 return FALSE;
5427             }
5428           break;
5429
5430         case R_PPC64_PLT16_HA:
5431         case R_PPC64_PLT16_HI:
5432         case R_PPC64_PLT16_LO:
5433         case R_PPC64_PLT32:
5434         case R_PPC64_PLT64:
5435           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
5436              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
5437              because this might be a case of linking PIC code without
5438              linking in any dynamic objects, in which case we don't
5439              need to generate a procedure linkage table after all.  */
5440           if (h == NULL)
5441             {
5442               /* It does not make sense to have a procedure linkage
5443                  table entry for a local symbol.  */
5444               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5445               return FALSE;
5446             }
5447           else
5448             {
5449               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, rel->r_addend))
5450                 return FALSE;
5451               h->needs_plt = 1;
5452               if (h->root.root.string[0] == '.'
5453                   && h->root.root.string[1] != '\0')
5454                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
5455             }
5456           break;
5457
5458           /* The following relocations don't need to propagate the
5459              relocation if linking a shared object since they are
5460              section relative.  */
5461         case R_PPC64_SECTOFF:
5462         case R_PPC64_SECTOFF_LO:
5463         case R_PPC64_SECTOFF_HI:
5464         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
5465         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
5466         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
5467         case R_PPC64_DTPREL16:
5468         case R_PPC64_DTPREL16_LO:
5469         case R_PPC64_DTPREL16_HI:
5470         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
5471         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
5472         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
5473         case R_PPC64_DTPREL16_HIGH:
5474         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHA:
5475         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHER:
5476         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
5477         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:
5478         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
5479           break;
5480
5481           /* Nor do these.  */
5482         case R_PPC64_REL16:
5483         case R_PPC64_REL16_LO:
5484         case R_PPC64_REL16_HI:
5485         case R_PPC64_REL16_HA:
5486           break;
5487
5488           /* Not supported as a dynamic relocation.  */
5489         case R_PPC64_ADDR64_LOCAL:
5490           if (info->shared)
5491             {
5492               if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
5493                 ppc_howto_init ();
5494               info->callbacks->einfo (_("%P: %H: %s reloc unsupported "
5495                                         "in shared libraries and PIEs.\n"),
5496                                       abfd, sec, rel->r_offset,
5497                                       ppc64_elf_howto_table[r_type]->name);
5498               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5499               return FALSE;
5500             }
5501           break;
5502
5503         case R_PPC64_TOC16:
5504         case R_PPC64_TOC16_DS:
5505           htab->do_multi_toc = 1;
5506           ppc64_elf_tdata (abfd)->has_small_toc_reloc = 1;
5507         case R_PPC64_TOC16_LO:
5508         case R_PPC64_TOC16_HI:
5509         case R_PPC64_TOC16_HA:
5510         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
5511           sec->has_toc_reloc = 1;
5512           break;
5513
5514           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
5515              Reconstruct it for later use during GC.  */
5516         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
5517           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
5518             return FALSE;
5519           break;
5520
5521           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
5522              used.  Record for later use during GC.  */
5523         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
5524           BFD_ASSERT (h != NULL);
5525           if (h != NULL
5526               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
5527             return FALSE;
5528           break;
5529
5530         case R_PPC64_REL14:
5531         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
5532         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
5533           {
5534             asection *dest = NULL;
5535
5536             /* Heuristic: If jumping outside our section, chances are
5537                we are going to need a stub.  */
5538             if (h != NULL)
5539               {
5540                 /* If the sym is weak it may be overridden later, so
5541                    don't assume we know where a weak sym lives.  */
5542                 if (h->root.type == bfd_link_hash_defined)
5543                   dest = h->root.u.def.section;
5544               }
5545             else
5546               {
5547                 Elf_Internal_Sym *isym;
5548
5549                 isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5550                                               abfd, r_symndx);
5551                 if (isym == NULL)
5552                   return FALSE;
5553
5554                 dest = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
5555               }
5556
5557             if (dest != sec)
5558               ppc64_elf_section_data (sec)->has_14bit_branch = 1;
5559           }
5560           /* Fall through.  */
5561
5562         case R_PPC64_REL24:
5563           if (h != NULL && ifunc == NULL)
5564             {
5565               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
5566                  refers to is in a shared lib.  */
5567               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, rel->r_addend))
5568                 return FALSE;
5569               h->needs_plt = 1;
5570               if (h->root.root.string[0] == '.'
5571                   && h->root.root.string[1] != '\0')
5572                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
5573               if (h == tga || h == dottga)
5574                 sec->has_tls_reloc = 1;
5575             }
5576           break;
5577
5578         case R_PPC64_TPREL64:
5579           tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_TPREL;
5580           if (info->shared)
5581             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
5582           goto dotlstoc;
5583
5584         case R_PPC64_DTPMOD64:
5585           if (rel + 1 < rel_end
5586               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64)
5587               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
5588             tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_GD;
5589           else
5590             tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_LD;
5591           goto dotlstoc;
5592
5593         case R_PPC64_DTPREL64:
5594           tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_DTPREL;
5595           if (rel != relocs
5596               && rel[-1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPMOD64)
5597               && rel[-1].r_offset == rel->r_offset - 8)
5598             /* This is the second reloc of a dtpmod, dtprel pair.
5599                Don't mark with TLS_DTPREL.  */
5600             goto dodyn;
5601
5602         dotlstoc:
5603           sec->has_tls_reloc = 1;
5604           if (h != NULL)
5605             {
5606               struct ppc_link_hash_entry *eh;
5607               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5608               eh->tls_mask |= tls_type;
5609             }
5610           else
5611             if (!update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
5612                                         rel->r_addend, tls_type))
5613               return FALSE;
5614
5615           ppc64_sec = ppc64_elf_section_data (sec);
5616           if (ppc64_sec->sec_type != sec_toc)
5617             {
5618               bfd_size_type amt;
5619
5620               /* One extra to simplify get_tls_mask.  */
5621               amt = sec->size * sizeof (unsigned) / 8 + sizeof (unsigned);
5622               ppc64_sec->u.toc.symndx = bfd_zalloc (abfd, amt);
5623               if (ppc64_sec->u.toc.symndx == NULL)
5624                 return FALSE;
5625               amt = sec->size * sizeof (bfd_vma) / 8;
5626               ppc64_sec->u.toc.add = bfd_zalloc (abfd, amt);
5627               if (ppc64_sec->u.toc.add == NULL)
5628                 return FALSE;
5629               BFD_ASSERT (ppc64_sec->sec_type == sec_normal);
5630               ppc64_sec->sec_type = sec_toc;
5631             }
5632           BFD_ASSERT (rel->r_offset % 8 == 0);
5633           ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8] = r_symndx;
5634           ppc64_sec->u.toc.add[rel->r_offset / 8] = rel->r_addend;
5635
5636           /* Mark the second slot of a GD or LD entry.
5637              -1 to indicate GD and -2 to indicate LD.  */
5638           if (tls_type == (TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_GD))
5639             ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8 + 1] = -1;
5640           else if (tls_type == (TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_LD))
5641             ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8 + 1] = -2;
5642           goto dodyn;
5643
5644         case R_PPC64_TPREL16:
5645         case R_PPC64_TPREL16_LO:
5646         case R_PPC64_TPREL16_HI:
5647         case R_PPC64_TPREL16_HA:
5648         case R_PPC64_TPREL16_DS:
5649         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
5650         case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
5651         case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
5652         case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
5653         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
5654         case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
5655         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
5656           if (info->shared)
5657             {
5658               info->flags |= DF_STATIC_TLS;
5659               goto dodyn;
5660             }
5661           break;
5662
5663         case R_PPC64_ADDR64:
5664           if (opd_sym_map != NULL
5665               && rel + 1 < rel_end
5666               && ELF64_R_TYPE ((rel + 1)->r_info) == R_PPC64_TOC)
5667             {
5668               if (h != NULL)
5669                 {
5670                   if (h->root.root.string[0] == '.'
5671                       && h->root.root.string[1] != 0
5672                       && lookup_fdh ((struct ppc_link_hash_entry *) h, htab))
5673                     ;
5674                   else
5675                     ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
5676                 }
5677               else
5678                 {
5679                   asection *s;
5680                   Elf_Internal_Sym *isym;
5681
5682                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5683                                                 abfd, r_symndx);
5684                   if (isym == NULL)
5685                     return FALSE;
5686
5687                   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
5688                   if (s != NULL && s != sec)
5689                     opd_sym_map[OPD_NDX (rel->r_offset)] = s;
5690                 }
5691             }
5692           /* Fall through.  */
5693
5694         case R_PPC64_ADDR16:
5695         case R_PPC64_ADDR16_DS:
5696         case R_PPC64_ADDR16_HA:
5697         case R_PPC64_ADDR16_HI:
5698         case R_PPC64_ADDR16_HIGH:
5699         case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
5700         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
5701         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
5702         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
5703         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
5704         case R_PPC64_ADDR16_LO:
5705         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
5706           if (h != NULL && !info->shared && abiversion (abfd) != 1
5707               && rel->r_addend == 0)
5708             {
5709               /* We may need a .plt entry if this reloc refers to a
5710                  function in a shared lib.  */
5711               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, rel->r_addend))
5712                 return FALSE;
5713               h->pointer_equality_needed = 1;
5714             }
5715           /* Fall through.  */
5716
5717         case R_PPC64_REL30:
5718         case R_PPC64_REL32:
5719         case R_PPC64_REL64:
5720         case R_PPC64_ADDR14:
5721         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
5722         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
5723         case R_PPC64_ADDR24:
5724         case R_PPC64_ADDR32:
5725         case R_PPC64_UADDR16:
5726         case R_PPC64_UADDR32:
5727         case R_PPC64_UADDR64:
5728         case R_PPC64_TOC:
5729           if (h != NULL && !info->shared)
5730             /* We may need a copy reloc.  */
5731             h->non_got_ref = 1;
5732
5733           /* Don't propagate .opd relocs.  */
5734           if (NO_OPD_RELOCS && opd_sym_map != NULL)
5735             break;
5736
5737           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
5738              against a global symbol, or a non PC relative reloc
5739              against a local symbol, then we need to copy the reloc
5740              into the shared library.  However, if we are linking with
5741              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
5742              global symbol which is defined in an object we are
5743              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
5744              this point we have not seen all the input files, so it is
5745              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
5746              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
5747              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
5748              a shared library.  We account for that possibility below by
5749              storing information in the dyn_relocs field of the hash
5750              table entry.  A similar situation occurs when creating
5751              shared libraries and symbol visibility changes render the
5752              symbol local.
5753
5754              If on the other hand, we are creating an executable, we
5755              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
5756              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
5757              symbol.  */
5758         dodyn:
5759           if ((info->shared
5760                && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
5761                    || (h != NULL
5762                        && (!SYMBOLIC_BIND (info, h)
5763                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
5764                            || !h->def_regular))))
5765               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
5766                   && !info->shared
5767                   && h != NULL
5768                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
5769                       || !h->def_regular))
5770               || (!info->shared
5771                   && ifunc != NULL))
5772             {
5773               /* We must copy these reloc types into the output file.
5774                  Create a reloc section in dynobj and make room for
5775                  this reloc.  */
5776               if (sreloc == NULL)
5777                 {
5778                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
5779                     (sec, htab->elf.dynobj, 3, abfd, /*rela?*/ TRUE);
5780
5781                   if (sreloc == NULL)
5782                     return FALSE;
5783                 }
5784
5785               /* If this is a global symbol, we count the number of
5786                  relocations we need for this symbol.  */
5787               if (h != NULL)
5788                 {
5789                   struct elf_dyn_relocs *p;
5790                   struct elf_dyn_relocs **head;
5791
5792                   head = &((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
5793                   p = *head;
5794                   if (p == NULL || p->sec != sec)
5795                     {
5796                       p = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, sizeof *p);
5797                       if (p == NULL)
5798                         return FALSE;
5799                       p->next = *head;
5800                       *head = p;
5801                       p->sec = sec;
5802                       p->count = 0;
5803                       p->pc_count = 0;
5804                     }
5805                   p->count += 1;
5806                   if (!must_be_dyn_reloc (info, r_type))
5807                     p->pc_count += 1;
5808                 }
5809               else
5810                 {
5811                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
5812                      We really need local syms available to do this
5813                      easily.  Oh well.  */
5814                   struct ppc_dyn_relocs *p;
5815                   struct ppc_dyn_relocs **head;
5816                   bfd_boolean is_ifunc;
5817                   asection *s;
5818                   void *vpp;
5819                   Elf_Internal_Sym *isym;
5820
5821                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5822                                                 abfd, r_symndx);
5823                   if (isym == NULL)
5824                     return FALSE;
5825
5826                   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
5827                   if (s == NULL)
5828                     s = sec;
5829
5830                   vpp = &elf_section_data (s)->local_dynrel;
5831                   head = (struct ppc_dyn_relocs **) vpp;
5832                   is_ifunc = ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC;
5833                   p = *head;
5834                   if (p != NULL && p->sec == sec && p->ifunc != is_ifunc)
5835                     p = p->next;
5836                   if (p == NULL || p->sec != sec || p->ifunc != is_ifunc)
5837                     {
5838                       p = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, sizeof *p);
5839                       if (p == NULL)
5840                         return FALSE;
5841                       p->next = *head;
5842                       *head = p;
5843                       p->sec = sec;
5844                       p->ifunc = is_ifunc;
5845                       p->count = 0;
5846                     }
5847                   p->count += 1;
5848                 }
5849             }
5850           break;
5851
5852         default:
5853           break;
5854         }
5855     }
5856
5857   return TRUE;
5858 }
5859
5860 /* Merge backend specific data from an object file to the output
5861    object file when linking.  */
5862
5863 static bfd_boolean
5864 ppc64_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5865 {
5866   unsigned long iflags, oflags;
5867
5868   if ((ibfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) != 0)
5869     return TRUE;
5870
5871   if (!is_ppc64_elf (ibfd) || !is_ppc64_elf (obfd))
5872     return TRUE;
5873
5874   if (!_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
5875     return FALSE;
5876
5877   iflags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
5878   oflags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
5879
5880   if (iflags & ~EF_PPC64_ABI)
5881     {
5882       (*_bfd_error_handler)
5883         (_("%B uses unknown e_flags 0x%lx"), ibfd, iflags);
5884       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5885       return FALSE;
5886     }
5887   else if (iflags != oflags && iflags != 0)
5888     {
5889       (*_bfd_error_handler)
5890         (_("%B: ABI version %ld is not compatible with ABI version %ld output"),
5891          ibfd, iflags, oflags);
5892       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5893       return FALSE;
5894     }
5895
5896   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
5897   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
5898
5899   return TRUE;
5900 }
5901
5902 static bfd_boolean
5903 ppc64_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
5904 {
5905   /* Print normal ELF private data.  */
5906   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
5907
5908   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags != 0)
5909     {
5910       FILE *file = ptr;
5911
5912       /* xgettext:c-format */
5913       fprintf (file, _("private flags = 0x%lx:"),
5914                elf_elfheader (abfd)->e_flags);
5915
5916       if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PPC64_ABI) != 0)
5917         fprintf (file, _(" [abiv%ld]"),
5918                  elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PPC64_ABI);
5919       fputc ('\n', file);
5920     }
5921
5922   return TRUE;
5923 }
5924
5925 /* OFFSET in OPD_SEC specifies a function descriptor.  Return the address
5926    of the code entry point, and its section, which must be in the same
5927    object as OPD_SEC.  Returns (bfd_vma) -1 on error.  */
5928
5929 static bfd_vma
5930 opd_entry_value (asection *opd_sec,
5931                  bfd_vma offset,
5932                  asection **code_sec,
5933                  bfd_vma *code_off,
5934                  bfd_boolean in_code_sec)
5935 {
5936   bfd *opd_bfd = opd_sec->owner;
5937   Elf_Internal_Rela *relocs;
5938   Elf_Internal_Rela *lo, *hi, *look;
5939   bfd_vma val;
5940
5941   /* No relocs implies we are linking a --just-symbols object, or looking
5942      at a final linked executable with addr2line or somesuch.  */
5943   if (opd_sec->reloc_count == 0)
5944     {
5945       bfd_byte *contents = ppc64_elf_tdata (opd_bfd)->opd.contents;
5946
5947       if (contents == NULL)
5948         {
5949           if (!bfd_malloc_and_get_section (opd_bfd, opd_sec, &contents))
5950             return (bfd_vma) -1;
5951           ppc64_elf_tdata (opd_bfd)->opd.contents = contents;
5952         }
5953
5954       /* PR 17512: file: 64b9dfbb.  */
5955       if (offset + 7 >= opd_sec->size || offset + 7 < offset)
5956         return (bfd_vma) -1;
5957
5958       val = bfd_get_64 (opd_bfd, contents + offset);
5959       if (code_sec != NULL)
5960         {
5961           asection *sec, *likely = NULL;
5962
5963           if (in_code_sec)
5964             {
5965               sec = *code_sec;
5966               if (sec->vma <= val
5967                   && val < sec->vma + sec->size)
5968                 likely = sec;
5969               else
5970                 val = -1;
5971             }
5972           else
5973             for (sec = opd_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5974               if (sec->vma <= val
5975                   && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0
5976                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5977                 likely = sec;
5978           if (likely != NULL)
5979             {
5980               *code_sec = likely;
5981               if (code_off != NULL)
5982                 *code_off = val - likely->vma;
5983             }
5984         }
5985       return val;
5986     }
5987
5988   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (opd_bfd));
5989
5990   relocs = ppc64_elf_tdata (opd_bfd)->opd.relocs;
5991   if (relocs == NULL)
5992     relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (opd_bfd, opd_sec, NULL, NULL, TRUE);
5993   /* PR 17512: file: df8e1fd6.  */
5994   if (relocs == NULL)
5995     return (bfd_vma) -1;
5996
5997   /* Go find the opd reloc at the sym address.  */
5998   lo = relocs;
5999   hi = lo + opd_sec->reloc_count - 1; /* ignore last reloc */
6000   val = (bfd_vma) -1;
6001   while (lo < hi)
6002     {
6003       look = lo + (hi - lo) / 2;
6004       if (look->r_offset < offset)
6005         lo = look + 1;
6006       else if (look->r_offset > offset)
6007         hi = look;
6008       else
6009         {
6010           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (opd_bfd);
6011
6012           if (ELF64_R_TYPE (look->r_info) == R_PPC64_ADDR64
6013               && ELF64_R_TYPE ((look + 1)->r_info) == R_PPC64_TOC)
6014             {
6015               unsigned long symndx = ELF64_R_SYM (look->r_info);
6016               asection *sec = NULL;
6017
6018               if (symndx >= symtab_hdr->sh_info
6019                   && elf_sym_hashes (opd_bfd) != NULL)
6020                 {
6021                   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6022                   struct elf_link_hash_entry *rh;
6023
6024                   sym_hashes = elf_sym_hashes (opd_bfd);
6025                   rh = sym_hashes[symndx - symtab_hdr->sh_info];
6026                   if (rh != NULL)
6027                     {
6028                       rh = elf_follow_link (rh);
6029                       BFD_ASSERT (rh->root.type == bfd_link_hash_defined
6030                                   || rh->root.type == bfd_link_hash_defweak);
6031                       val = rh->root.u.def.value;
6032                       sec = rh->root.u.def.section;
6033                       if (sec->owner != opd_bfd)
6034                         {
6035                           sec = NULL;
6036                           val = (bfd_vma) -1;
6037                         }
6038                     }
6039                 }
6040
6041               if (sec == NULL)
6042                 {
6043                   Elf_Internal_Sym *sym;
6044
6045                   if (symndx < symtab_hdr->sh_info)
6046                     {
6047                       sym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6048                       if (sym == NULL)
6049                         {
6050                           size_t symcnt = symtab_hdr->sh_info;
6051                           sym = bfd_elf_get_elf_syms (opd_bfd, symtab_hdr,
6052                                                       symcnt, 0,
6053                                                       NULL, NULL, NULL);
6054                           if (sym == NULL)
6055                             break;
6056                           symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) sym;
6057                         }
6058                       sym += symndx;
6059                     }
6060                   else
6061                     {
6062                       sym = bfd_elf_get_elf_syms (opd_bfd, symtab_hdr,
6063                                                   1, symndx,
6064                                                   NULL, NULL, NULL);
6065                       if (sym == NULL)
6066                         break;
6067                     }
6068                   sec = bfd_section_from_elf_index (opd_bfd, sym->st_shndx);
6069                   if (sec == NULL)
6070                     break;
6071                   BFD_ASSERT ((sec->flags & SEC_MERGE) == 0);
6072                   val = sym->st_value;
6073                 }
6074
6075               val += look->r_addend;
6076               if (code_off != NULL)
6077                 *code_off = val;
6078               if (code_sec != NULL)
6079                 {
6080                   if (in_code_sec && *code_sec != sec)
6081                     return -1;
6082                   else
6083                     *code_sec = sec;
6084                 }
6085               if (sec->output_section != NULL)
6086                 val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6087             }
6088           break;
6089         }
6090     }
6091
6092   return val;
6093 }
6094
6095 /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
6096    function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
6097    otherwise return zero.  */
6098
6099 static bfd_size_type
6100 ppc64_elf_maybe_function_sym (const asymbol *sym, asection *sec,
6101                               bfd_vma *code_off)
6102 {
6103   bfd_size_type size;
6104
6105   if ((sym->flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_FILE | BSF_OBJECT
6106                      | BSF_THREAD_LOCAL | BSF_RELC | BSF_SRELC)) != 0)
6107     return 0;
6108
6109   size = 0;
6110   if (!(sym->flags & BSF_SYNTHETIC))
6111     size = ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_size;
6112
6113   if (strcmp (sym->section->name, ".opd") == 0)
6114     {
6115       if (opd_entry_value (sym->section, sym->value,
6116                            &sec, code_off, TRUE) == (bfd_vma) -1)
6117         return 0;
6118       /* An old ABI binary with dot-syms has a size of 24 on the .opd
6119          symbol.  This size has nothing to do with the code size of the
6120          function, which is what we're supposed to return, but the
6121          code size isn't available without looking up the dot-sym.
6122          However, doing that would be a waste of time particularly
6123          since elf_find_function will look at the dot-sym anyway.
6124          Now, elf_find_function will keep the largest size of any
6125          function sym found at the code address of interest, so return
6126          1 here to avoid it incorrectly caching a larger function size
6127          for a small function.  This does mean we return the wrong
6128          size for a new-ABI function of size 24, but all that does is
6129          disable caching for such functions.  */
6130       if (size == 24)
6131         size = 1;
6132     }
6133   else
6134     {
6135       if (sym->section != sec)
6136         return 0;
6137       *code_off = sym->value;
6138     }
6139   if (size == 0)
6140     size = 1;
6141   return size;
6142 }
6143
6144 /* Return true if symbol is defined in a regular object file.  */
6145
6146 static bfd_boolean
6147 is_static_defined (struct elf_link_hash_entry *h)
6148 {
6149   return ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
6150            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6151           && h->root.u.def.section != NULL
6152           && h->root.u.def.section->output_section != NULL);
6153 }
6154
6155 /* If FDH is a function descriptor symbol, return the associated code
6156    entry symbol if it is defined.  Return NULL otherwise.  */
6157
6158 static struct ppc_link_hash_entry *
6159 defined_code_entry (struct ppc_link_hash_entry *fdh)
6160 {
6161   if (fdh->is_func_descriptor)
6162     {
6163       struct ppc_link_hash_entry *fh = ppc_follow_link (fdh->oh);
6164       if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
6165           || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6166         return fh;
6167     }
6168   return NULL;
6169 }
6170
6171 /* If FH is a function code entry symbol, return the associated
6172    function descriptor symbol if it is defined.  Return NULL otherwise.  */
6173
6174 static struct ppc_link_hash_entry *
6175 defined_func_desc (struct ppc_link_hash_entry *fh)
6176 {
6177   if (fh->oh != NULL
6178       && fh->oh->is_func_descriptor)
6179     {
6180       struct ppc_link_hash_entry *fdh = ppc_follow_link (fh->oh);
6181       if (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
6182           || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6183         return fdh;
6184     }
6185   return NULL;
6186 }
6187
6188 /* Mark all our entry sym sections, both opd and code section.  */
6189
6190 static void
6191 ppc64_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
6192 {
6193   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
6194   struct bfd_sym_chain *sym;
6195
6196   if (htab == NULL)
6197     return;
6198
6199   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
6200     {
6201       struct ppc_link_hash_entry *eh, *fh;
6202       asection *sec;
6203
6204       eh = (struct ppc_link_hash_entry *)
6205         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, sym->name, FALSE, FALSE, TRUE);
6206       if (eh == NULL)
6207         continue;
6208       if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
6209           && eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
6210         continue;
6211
6212       fh = defined_code_entry (eh);
6213       if (fh != NULL)
6214         {
6215           sec = fh->elf.root.u.def.section;
6216           sec->flags |= SEC_KEEP;
6217         }
6218       else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
6219                && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
6220                                    eh->elf.root.u.def.value,
6221                                    &sec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
6222         sec->flags |= SEC_KEEP;
6223
6224       sec = eh->elf.root.u.def.section;
6225       sec->flags |= SEC_KEEP;
6226     }
6227 }
6228
6229 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
6230    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
6231    referenced.  */
6232
6233 static bfd_boolean
6234 ppc64_elf_gc_mark_dynamic_ref (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
6235 {
6236   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
6237   struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6238   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
6239   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
6240
6241   /* Dynamic linking info is on the func descriptor sym.  */
6242   fdh = defined_func_desc (eh);
6243   if (fdh != NULL)
6244     eh = fdh;
6245
6246   if ((eh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
6247        || eh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6248       && (eh->elf.ref_dynamic
6249           || ((eh->elf.def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (&eh->elf))
6250               && ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) != STV_INTERNAL
6251               && ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) != STV_HIDDEN
6252               && (!info->executable
6253                   || info->export_dynamic
6254                   || (eh->elf.dynamic
6255                       && d != NULL
6256                       && (*d->match) (&d->head, NULL, eh->elf.root.root.string)))
6257               && (strchr (eh->elf.root.root.string, ELF_VER_CHR) != NULL
6258                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
6259                                                eh->elf.root.root.string)))))
6260     {
6261       asection *code_sec;
6262       struct ppc_link_hash_entry *fh;
6263
6264       eh->elf.root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
6265
6266       /* Function descriptor syms cause the associated
6267          function code sym section to be marked.  */
6268       fh = defined_code_entry (eh);
6269       if (fh != NULL)
6270         {
6271           code_sec = fh->elf.root.u.def.section;
6272           code_sec->flags |= SEC_KEEP;
6273         }
6274       else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
6275                && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
6276                                    eh->elf.root.u.def.value,
6277                                    &code_sec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
6278         code_sec->flags |= SEC_KEEP;
6279     }
6280
6281   return TRUE;
6282 }
6283
6284 /* Return the section that should be marked against GC for a given
6285    relocation.  */
6286
6287 static asection *
6288 ppc64_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
6289                         struct bfd_link_info *info,
6290                         Elf_Internal_Rela *rel,
6291                         struct elf_link_hash_entry *h,
6292                         Elf_Internal_Sym *sym)
6293 {
6294   asection *rsec;
6295
6296   /* Syms return NULL if we're marking .opd, so we avoid marking all
6297      function sections, as all functions are referenced in .opd.  */
6298   rsec = NULL;
6299   if (get_opd_info (sec) != NULL)
6300     return rsec;
6301
6302   if (h != NULL)
6303     {
6304       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
6305       struct ppc_link_hash_entry *eh, *fh, *fdh;
6306
6307       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
6308       switch (r_type)
6309         {
6310         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
6311         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
6312           break;
6313
6314         default:
6315           switch (h->root.type)
6316             {
6317             case bfd_link_hash_defined:
6318             case bfd_link_hash_defweak:
6319               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6320               fdh = defined_func_desc (eh);
6321               if (fdh != NULL)
6322                 eh = fdh;
6323
6324               /* Function descriptor syms cause the associated
6325                  function code sym section to be marked.  */
6326               fh = defined_code_entry (eh);
6327               if (fh != NULL)
6328                 {
6329                   /* They also mark their opd section.  */
6330                   eh->elf.root.u.def.section->gc_mark = 1;
6331
6332                   rsec = fh->elf.root.u.def.section;
6333                 }
6334               else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
6335                        && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
6336                                            eh->elf.root.u.def.value,
6337                                            &rsec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
6338                 eh->elf.root.u.def.section->gc_mark = 1;
6339               else
6340                 rsec = h->root.u.def.section;
6341               break;
6342
6343             case bfd_link_hash_common:
6344               rsec = h->root.u.c.p->section;
6345               break;
6346
6347             default:
6348               return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
6349             }
6350         }
6351     }
6352   else
6353     {
6354       struct _opd_sec_data *opd;
6355
6356       rsec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
6357       opd = get_opd_info (rsec);
6358       if (opd != NULL && opd->func_sec != NULL)
6359         {
6360           rsec->gc_mark = 1;
6361
6362           rsec = opd->func_sec[OPD_NDX (sym->st_value + rel->r_addend)];
6363         }
6364     }
6365
6366   return rsec;
6367 }
6368
6369 /* Update the .got, .plt. and dynamic reloc reference counts for the
6370    section being removed.  */
6371
6372 static bfd_boolean
6373 ppc64_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
6374                          asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
6375 {
6376   struct ppc_link_hash_table *htab;
6377   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6378   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6379   struct got_entry **local_got_ents;
6380   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
6381
6382   if (info->relocatable)
6383     return TRUE;
6384
6385   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6386     return TRUE;
6387
6388   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
6389
6390   htab = ppc_hash_table (info);
6391   if (htab == NULL)
6392     return FALSE;
6393
6394   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
6395   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6396   local_got_ents = elf_local_got_ents (abfd);
6397
6398   relend = relocs + sec->reloc_count;
6399   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
6400     {
6401       unsigned long r_symndx;
6402       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
6403       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
6404       unsigned char tls_type = 0;
6405
6406       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
6407       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
6408       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
6409         {
6410           struct ppc_link_hash_entry *eh;
6411           struct elf_dyn_relocs **pp;
6412           struct elf_dyn_relocs *p;
6413
6414           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
6415           h = elf_follow_link (h);
6416           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6417
6418           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
6419             if (p->sec == sec)
6420               {
6421                 /* Everything must go for SEC.  */
6422                 *pp = p->next;
6423                 break;
6424               }
6425         }
6426
6427       if (is_branch_reloc (r_type))
6428         {
6429           struct plt_entry **ifunc = NULL;
6430           if (h != NULL)
6431             {
6432               if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
6433                 ifunc = &h->plt.plist;
6434             }
6435           else if (local_got_ents != NULL)
6436             {
6437               struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
6438                 (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
6439               unsigned char *local_got_tls_masks = (unsigned char *)
6440                 (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
6441               if ((local_got_tls_masks[r_symndx] & PLT_IFUNC) != 0)
6442                 ifunc = local_plt + r_symndx;
6443             }
6444           if (ifunc != NULL)
6445             {
6446               struct plt_entry *ent;
6447
6448               for (ent = *ifunc; ent != NULL; ent = ent->next)
6449                 if (ent->addend == rel->r_addend)
6450                   break;
6451               if (ent == NULL)
6452                 abort ();
6453               if (ent->plt.refcount > 0)
6454                 ent->plt.refcount -= 1;
6455               continue;
6456             }
6457         }
6458
6459       switch (r_type)
6460         {
6461         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
6462         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
6463         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
6464         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
6465           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
6466           goto dogot;
6467
6468         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
6469         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
6470         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
6471         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
6472           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
6473           goto dogot;
6474
6475         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
6476         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
6477         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
6478         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
6479           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
6480           goto dogot;
6481
6482         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
6483         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
6484         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
6485         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
6486           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
6487           goto dogot;
6488
6489         case R_PPC64_GOT16:
6490         case R_PPC64_GOT16_DS:
6491         case R_PPC64_GOT16_HA:
6492         case R_PPC64_GOT16_HI:
6493         case R_PPC64_GOT16_LO:
6494         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
6495         dogot:
6496           {
6497             struct got_entry *ent;
6498
6499             if (h != NULL)
6500               ent = h->got.glist;
6501             else
6502               ent = local_got_ents[r_symndx];
6503
6504             for (; ent != NULL; ent = ent->next)
6505               if (ent->addend == rel->r_addend
6506                   && ent->owner == abfd
6507                   && ent->tls_type == tls_type)
6508                 break;
6509             if (ent == NULL)
6510               abort ();
6511             if (ent->got.refcount > 0)
6512               ent->got.refcount -= 1;
6513           }
6514           break;
6515
6516         case R_PPC64_PLT16_HA:
6517         case R_PPC64_PLT16_HI:
6518         case R_PPC64_PLT16_LO:
6519         case R_PPC64_PLT32:
6520         case R_PPC64_PLT64:
6521         case R_PPC64_REL14:
6522         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
6523         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
6524         case R_PPC64_REL24:
6525           if (h != NULL)
6526             {
6527               struct plt_entry *ent;
6528
6529               for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
6530                 if (ent->addend == rel->r_addend)
6531                   break;
6532               if (ent != NULL && ent->plt.refcount > 0)
6533                 ent->plt.refcount -= 1;
6534             }
6535           break;
6536
6537         default:
6538           break;
6539         }
6540     }
6541   return TRUE;
6542 }
6543
6544 /* The maximum size of .sfpr.  */
6545 #define SFPR_MAX (218*4)
6546
6547 struct sfpr_def_parms
6548 {
6549   const char name[12];
6550   unsigned char lo, hi;
6551   bfd_byte * (*write_ent) (bfd *, bfd_byte *, int);
6552   bfd_byte * (*write_tail) (bfd *, bfd_byte *, int);
6553 };
6554
6555 /* Auto-generate _save*, _rest* functions in .sfpr.  */
6556
6557 static bfd_boolean
6558 sfpr_define (struct bfd_link_info *info, const struct sfpr_def_parms *parm)
6559 {
6560   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
6561   unsigned int i;
6562   size_t len = strlen (parm->name);
6563   bfd_boolean writing = FALSE;
6564   char sym[16];
6565
6566   if (htab == NULL)
6567     return FALSE;
6568
6569   memcpy (sym, parm->name, len);
6570   sym[len + 2] = 0;
6571
6572   for (i = parm->lo; i <= parm->hi; i++)
6573     {
6574       struct elf_link_hash_entry *h;
6575
6576       sym[len + 0] = i / 10 + '0';
6577       sym[len + 1] = i % 10 + '0';
6578       h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, sym, FALSE, FALSE, TRUE);
6579       if (h != NULL
6580           && !h->def_regular)
6581         {
6582           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
6583           h->root.u.def.section = htab->sfpr;
6584           h->root.u.def.value = htab->sfpr->size;
6585           h->type = STT_FUNC;
6586           h->def_regular = 1;
6587           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
6588           writing = TRUE;
6589           if (htab->sfpr->contents == NULL)
6590             {
6591               htab->sfpr->contents = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, SFPR_MAX);
6592               if (htab->sfpr->contents == NULL)
6593                 return FALSE;
6594             }
6595         }
6596       if (writing)
6597         {
6598           bfd_byte *p = htab->sfpr->contents + htab->sfpr->size;
6599           if (i != parm->hi)
6600             p = (*parm->write_ent) (htab->elf.dynobj, p, i);
6601           else
6602             p = (*parm->write_tail) (htab->elf.dynobj, p, i);
6603           htab->sfpr->size = p - htab->sfpr->contents;
6604         }
6605     }
6606
6607   return TRUE;
6608 }
6609
6610 static bfd_byte *
6611 savegpr0 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6612 {
6613   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6614   return p + 4;
6615 }
6616
6617 static bfd_byte *
6618 savegpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6619 {
6620   p = savegpr0 (abfd, p, r);
6621   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + STK_LR, p);
6622   p = p + 4;
6623   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6624   return p + 4;
6625 }
6626
6627 static bfd_byte *
6628 restgpr0 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6629 {
6630   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6631   return p + 4;
6632 }
6633
6634 static bfd_byte *
6635 restgpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6636 {
6637   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + STK_LR, p);
6638   p = p + 4;
6639   p = restgpr0 (abfd, p, r);
6640   bfd_put_32 (abfd, MTLR_R0, p);
6641   p = p + 4;
6642   if (r == 29)
6643     {
6644       p = restgpr0 (abfd, p, 30);
6645       p = restgpr0 (abfd, p, 31);
6646     }
6647   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6648   return p + 4;
6649 }
6650
6651 static bfd_byte *
6652 savegpr1 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6653 {
6654   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R12 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6655   return p + 4;
6656 }
6657
6658 static bfd_byte *
6659 savegpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6660 {
6661   p = savegpr1 (abfd, p, r);
6662   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6663   return p + 4;
6664 }
6665
6666 static bfd_byte *
6667 restgpr1 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6668 {
6669   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R12 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6670   return p + 4;
6671 }
6672
6673 static bfd_byte *
6674 restgpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6675 {
6676   p = restgpr1 (abfd, p, r);
6677   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6678   return p + 4;
6679 }
6680
6681 static bfd_byte *
6682 savefpr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6683 {
6684   bfd_put_32 (abfd, STFD_FR0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6685   return p + 4;
6686 }
6687
6688 static bfd_byte *
6689 savefpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6690 {
6691   p = savefpr (abfd, p, r);
6692   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + STK_LR, p);
6693   p = p + 4;
6694   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6695   return p + 4;
6696 }
6697
6698 static bfd_byte *
6699 restfpr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6700 {
6701   bfd_put_32 (abfd, LFD_FR0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
6702   return p + 4;
6703 }
6704
6705 static bfd_byte *
6706 restfpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6707 {
6708   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + STK_LR, p);
6709   p = p + 4;
6710   p = restfpr (abfd, p, r);
6711   bfd_put_32 (abfd, MTLR_R0, p);
6712   p = p + 4;
6713   if (r == 29)
6714     {
6715       p = restfpr (abfd, p, 30);
6716       p = restfpr (abfd, p, 31);
6717     }
6718   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6719   return p + 4;
6720 }
6721
6722 static bfd_byte *
6723 savefpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6724 {
6725   p = savefpr (abfd, p, r);
6726   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6727   return p + 4;
6728 }
6729
6730 static bfd_byte *
6731 restfpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6732 {
6733   p = restfpr (abfd, p, r);
6734   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6735   return p + 4;
6736 }
6737
6738 static bfd_byte *
6739 savevr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6740 {
6741   bfd_put_32 (abfd, LI_R12_0 + (1 << 16) - (32 - r) * 16, p);
6742   p = p + 4;
6743   bfd_put_32 (abfd, STVX_VR0_R12_R0 + (r << 21), p);
6744   return p + 4;
6745 }
6746
6747 static bfd_byte *
6748 savevr_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6749 {
6750   p = savevr (abfd, p, r);
6751   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6752   return p + 4;
6753 }
6754
6755 static bfd_byte *
6756 restvr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6757 {
6758   bfd_put_32 (abfd, LI_R12_0 + (1 << 16) - (32 - r) * 16, p);
6759   p = p + 4;
6760   bfd_put_32 (abfd, LVX_VR0_R12_R0 + (r << 21), p);
6761   return p + 4;
6762 }
6763
6764 static bfd_byte *
6765 restvr_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6766 {
6767   p = restvr (abfd, p, r);
6768   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6769   return p + 4;
6770 }
6771
6772 /* Called via elf_link_hash_traverse to transfer dynamic linking
6773    information on function code symbol entries to their corresponding
6774    function descriptor symbol entries.  */
6775
6776 static bfd_boolean
6777 func_desc_adjust (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
6778 {
6779   struct bfd_link_info *info;
6780   struct ppc_link_hash_table *htab;
6781   struct plt_entry *ent;
6782   struct ppc_link_hash_entry *fh;
6783   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
6784   bfd_boolean force_local;
6785
6786   fh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6787   if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect)
6788     return TRUE;
6789
6790   info = inf;
6791   htab = ppc_hash_table (info);
6792   if (htab == NULL)
6793     return FALSE;
6794
6795   /* Resolve undefined references to dot-symbols as the value
6796      in the function descriptor, if we have one in a regular object.
6797      This is to satisfy cases like ".quad .foo".  Calls to functions
6798      in dynamic objects are handled elsewhere.  */
6799   if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
6800       && fh->was_undefined
6801       && (fdh = defined_func_desc (fh)) != NULL
6802       && get_opd_info (fdh->elf.root.u.def.section) != NULL
6803       && opd_entry_value (fdh->elf.root.u.def.section,
6804                           fdh->elf.root.u.def.value,
6805                           &fh->elf.root.u.def.section,
6806                           &fh->elf.root.u.def.value, FALSE) != (bfd_vma) -1)
6807     {
6808       fh->elf.root.type = fdh->elf.root.type;
6809       fh->elf.forced_local = 1;
6810       fh->elf.def_regular = fdh->elf.def_regular;
6811       fh->elf.def_dynamic = fdh->elf.def_dynamic;
6812     }
6813
6814   /* If this is a function code symbol, transfer dynamic linking
6815      information to the function descriptor symbol.  */
6816   if (!fh->is_func)
6817     return TRUE;
6818
6819   for (ent = fh->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
6820     if (ent->plt.refcount > 0)
6821       break;
6822   if (ent == NULL
6823       || fh->elf.root.root.string[0] != '.'
6824       || fh->elf.root.root.string[1] == '\0')
6825     return TRUE;
6826
6827   /* Find the corresponding function descriptor symbol.  Create it
6828      as undefined if necessary.  */
6829
6830   fdh = lookup_fdh (fh, htab);
6831   if (fdh == NULL
6832       && !info->executable
6833       && (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
6834           || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak))
6835     {
6836       fdh = make_fdh (info, fh);
6837       if (fdh == NULL)
6838         return FALSE;
6839     }
6840
6841   /* Fake function descriptors are made undefweak.  If the function
6842      code symbol is strong undefined, make the fake sym the same.
6843      If the function code symbol is defined, then force the fake
6844      descriptor local;  We can't support overriding of symbols in a
6845      shared library on a fake descriptor.  */
6846
6847   if (fdh != NULL
6848       && fdh->fake
6849       && fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6850     {
6851       if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
6852         {
6853           fdh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefined;
6854           bfd_link_add_undef (&htab->elf.root, &fdh->elf.root);
6855         }
6856       else if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
6857                || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6858         {
6859           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fdh->elf, TRUE);
6860         }
6861     }
6862
6863   if (fdh != NULL
6864       && !fdh->elf.forced_local
6865       && (!info->executable
6866           || fdh->elf.def_dynamic
6867           || fdh->elf.ref_dynamic
6868           || (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
6869               && ELF_ST_VISIBILITY (fdh->elf.other) == STV_DEFAULT)))
6870     {
6871       if (fdh->elf.dynindx == -1)
6872         if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, &fdh->elf))
6873           return FALSE;
6874       fdh->elf.ref_regular |= fh->elf.ref_regular;
6875       fdh->elf.ref_dynamic |= fh->elf.ref_dynamic;
6876       fdh->elf.ref_regular_nonweak |= fh->elf.ref_regular_nonweak;
6877       fdh->elf.non_got_ref |= fh->elf.non_got_ref;
6878       if (ELF_ST_VISIBILITY (fh->elf.other) == STV_DEFAULT)
6879         {
6880           move_plt_plist (fh, fdh);
6881           fdh->elf.needs_plt = 1;
6882         }
6883       fdh->is_func_descriptor = 1;
6884       fdh->oh = fh;
6885       fh->oh = fdh;
6886     }
6887
6888   /* Now that the info is on the function descriptor, clear the
6889      function code sym info.  Any function code syms for which we
6890      don't have a definition in a regular file, we force local.
6891      This prevents a shared library from exporting syms that have
6892      been imported from another library.  Function code syms that
6893      are really in the library we must leave global to prevent the
6894      linker dragging in a definition from a static library.  */
6895   force_local = (!fh->elf.def_regular
6896                  || fdh == NULL
6897                  || !fdh->elf.def_regular
6898                  || fdh->elf.forced_local);
6899   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fh->elf, force_local);
6900
6901   return TRUE;
6902 }
6903
6904 /* Called near the start of bfd_elf_size_dynamic_sections.  We use
6905    this hook to a) provide some gcc support functions, and b) transfer
6906    dynamic linking information gathered so far on function code symbol
6907    entries, to their corresponding function descriptor symbol entries.  */
6908
6909 static bfd_boolean
6910 ppc64_elf_func_desc_adjust (bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6911                             struct bfd_link_info *info)
6912 {
6913   struct ppc_link_hash_table *htab;
6914   unsigned int i;
6915   static const struct sfpr_def_parms funcs[] =
6916     {
6917       { "_savegpr0_", 14, 31, savegpr0, savegpr0_tail },
6918       { "_restgpr0_", 14, 29, restgpr0, restgpr0_tail },
6919       { "_restgpr0_", 30, 31, restgpr0, restgpr0_tail },
6920       { "_savegpr1_", 14, 31, savegpr1, savegpr1_tail },
6921       { "_restgpr1_", 14, 31, restgpr1, restgpr1_tail },
6922       { "_savefpr_", 14, 31, savefpr, savefpr0_tail },
6923       { "_restfpr_", 14, 29, restfpr, restfpr0_tail },
6924       { "_restfpr_", 30, 31, restfpr, restfpr0_tail },
6925       { "._savef", 14, 31, savefpr, savefpr1_tail },
6926       { "._restf", 14, 31, restfpr, restfpr1_tail },
6927       { "_savevr_", 20, 31, savevr, savevr_tail },
6928       { "_restvr_", 20, 31, restvr, restvr_tail }
6929     };
6930
6931   htab = ppc_hash_table (info);
6932   if (htab == NULL)
6933     return FALSE;
6934
6935   if (!info->relocatable
6936       && htab->elf.hgot != NULL)
6937     {
6938       _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, htab->elf.hgot, TRUE);
6939       /* Make .TOC. defined so as to prevent it being made dynamic.
6940          The wrong value here is fixed later in ppc64_elf_set_toc.  */
6941       htab->elf.hgot->type = STT_OBJECT;
6942       htab->elf.hgot->root.type = bfd_link_hash_defined;
6943       htab->elf.hgot->root.u.def.value = 0;
6944       htab->elf.hgot->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6945       htab->elf.hgot->def_regular = 1;
6946       htab->elf.hgot->other = ((htab->elf.hgot->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1))
6947                                | STV_HIDDEN);
6948     }
6949
6950   if (htab->sfpr == NULL)
6951     /* We don't have any relocs.  */
6952     return TRUE;
6953
6954   /* Provide any missing _save* and _rest* functions.  */
6955   htab->sfpr->size = 0;
6956   if (htab->params->save_restore_funcs)
6957     for (i = 0; i < sizeof (funcs) / sizeof (funcs[0]); i++)
6958       if (!sfpr_define (info, &funcs[i]))
6959         return FALSE;
6960
6961   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, func_desc_adjust, info);
6962
6963   if (htab->sfpr->size == 0)
6964     htab->sfpr->flags |= SEC_EXCLUDE;
6965
6966   return TRUE;
6967 }
6968
6969 /* Return true if we have dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
6970
6971 static bfd_boolean
6972 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h)
6973 {
6974   struct ppc_link_hash_entry *eh;
6975   struct elf_dyn_relocs *p;
6976
6977   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6978   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
6979     {
6980       asection *s = p->sec->output_section;
6981
6982       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
6983         return TRUE;
6984     }
6985   return FALSE;
6986 }
6987
6988 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
6989    regular object.  The current definition is in some section of the
6990    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
6991    change the definition to something the rest of the link can
6992    understand.  */
6993
6994 static bfd_boolean
6995 ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
6996                                  struct elf_link_hash_entry *h)
6997 {
6998   struct ppc_link_hash_table *htab;
6999   asection *s;
7000
7001   htab = ppc_hash_table (info);
7002   if (htab == NULL)
7003     return FALSE;
7004
7005   /* Deal with function syms.  */
7006   if (h->type == STT_FUNC
7007       || h->type == STT_GNU_IFUNC
7008       || h->needs_plt)
7009     {
7010       /* Clear procedure linkage table information for any symbol that
7011          won't need a .plt entry.  */
7012       struct plt_entry *ent;
7013       for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
7014         if (ent->plt.refcount > 0)
7015           break;
7016       if (ent == NULL
7017           || (h->type != STT_GNU_IFUNC
7018               && (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
7019                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
7020                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))))
7021         {
7022           h->plt.plist = NULL;
7023           h->needs_plt = 0;
7024           h->pointer_equality_needed = 0;
7025         }
7026       else if (abiversion (info->output_bfd) == 2)
7027         {
7028           /* Taking a function's address in a read/write section
7029              doesn't require us to define the function symbol in the
7030              executable on a global entry stub.  A dynamic reloc can
7031              be used instead.  */
7032           if (h->pointer_equality_needed
7033               && h->type != STT_GNU_IFUNC
7034               && !readonly_dynrelocs (h))
7035             {
7036               h->pointer_equality_needed = 0;
7037               h->non_got_ref = 0;
7038             }
7039
7040           /* After adjust_dynamic_symbol, non_got_ref set in the
7041              non-shared case means that we have allocated space in
7042              .dynbss for the symbol and thus dyn_relocs for this
7043              symbol should be discarded.
7044              If we get here we know we are making a PLT entry for this
7045              symbol, and in an executable we'd normally resolve
7046              relocations against this symbol to the PLT entry.  Allow
7047              dynamic relocs if the reference is weak, and the dynamic
7048              relocs will not cause text relocation.  */
7049           else if (!h->ref_regular_nonweak
7050                    && h->non_got_ref
7051                    && h->type != STT_GNU_IFUNC
7052                    && !readonly_dynrelocs (h))
7053             h->non_got_ref = 0;
7054
7055           /* If making a plt entry, then we don't need copy relocs.  */
7056           return TRUE;
7057         }
7058     }
7059   else
7060     h->plt.plist = NULL;
7061
7062   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7063      processor independent code will have arranged for us to see the
7064      real definition first, and we can just use the same value.  */
7065   if (h->u.weakdef != NULL)
7066     {
7067       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7068                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7069       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7070       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7071       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
7072         h->non_got_ref = h->u.weakdef->non_got_ref;
7073       return TRUE;
7074     }
7075
7076   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
7077      only references to the symbol are via the global offset table.
7078      For such cases we need not do anything here; the relocations will
7079      be handled correctly by relocate_section.  */
7080   if (info->shared)
7081     return TRUE;
7082
7083   /* If there are no references to this symbol that do not use the
7084      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
7085   if (!h->non_got_ref)
7086     return TRUE;
7087
7088   /* Don't generate a copy reloc for symbols defined in the executable.  */
7089   if (!h->def_dynamic || !h->ref_regular || h->def_regular)
7090     return TRUE;
7091
7092   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
7093      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
7094   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS && !readonly_dynrelocs (h))
7095     {
7096       h->non_got_ref = 0;
7097       return TRUE;
7098     }
7099
7100   if (h->plt.plist != NULL)
7101     {
7102       /* We should never get here, but unfortunately there are versions
7103          of gcc out there that improperly (for this ABI) put initialized
7104          function pointers, vtable refs and suchlike in read-only
7105          sections.  Allow them to proceed, but warn that this might
7106          break at runtime.  */
7107       info->callbacks->einfo
7108         (_("%P: copy reloc against `%T' requires lazy plt linking; "
7109            "avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc\n"),
7110          h->root.root.string);
7111     }
7112
7113   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7114      is not a function.  */
7115
7116   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
7117      become part of the .bss section of the executable.  There will be
7118      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
7119      object will contain position independent code, so all references
7120      from the dynamic object to this symbol will go through the global
7121      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
7122      determine the address it must put in the global offset table, so
7123      both the dynamic object and the regular object will refer to the
7124      same memory location for the variable.  */
7125
7126   /* We must generate a R_PPC64_COPY reloc to tell the dynamic linker
7127      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
7128      runtime process image.  We need to remember the offset into the
7129      .rela.bss section we are going to use.  */
7130   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && h->size != 0)
7131     {
7132       htab->relbss->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
7133       h->needs_copy = 1;
7134     }
7135
7136   s = htab->dynbss;
7137
7138   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
7139 }
7140
7141 /* If given a function descriptor symbol, hide both the function code
7142    sym and the descriptor.  */
7143 static void
7144 ppc64_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
7145                        struct elf_link_hash_entry *h,
7146                        bfd_boolean force_local)
7147 {
7148   struct ppc_link_hash_entry *eh;
7149   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, force_local);
7150
7151   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
7152   if (eh->is_func_descriptor)
7153     {
7154       struct ppc_link_hash_entry *fh = eh->oh;
7155
7156       if (fh == NULL)
7157         {
7158           const char *p, *q;
7159           struct ppc_link_hash_table *htab;
7160           char save;
7161
7162           /* We aren't supposed to use alloca in BFD because on
7163              systems which do not have alloca the version in libiberty
7164              calls xmalloc, which might cause the program to crash
7165              when it runs out of memory.  This function doesn't have a
7166              return status, so there's no way to gracefully return an
7167              error.  So cheat.  We know that string[-1] can be safely
7168              accessed;  It's either a string in an ELF string table,
7169              or allocated in an objalloc structure.  */
7170
7171           p = eh->elf.root.root.string - 1;
7172           save = *p;
7173           *(char *) p = '.';
7174           htab = ppc_hash_table (info);
7175           if (htab == NULL)
7176             return;
7177
7178           fh = (struct ppc_link_hash_entry *)
7179             elf_link_hash_lookup (&htab->elf, p, FALSE, FALSE, FALSE);
7180           *(char *) p = save;
7181
7182           /* Unfortunately, if it so happens that the string we were
7183              looking for was allocated immediately before this string,
7184              then we overwrote the string terminator.  That's the only
7185              reason the lookup should fail.  */
7186           if (fh == NULL)
7187             {
7188               q = eh->elf.root.root.string + strlen (eh->elf.root.root.string);
7189               while (q >= eh->elf.root.root.string && *q == *p)
7190                 --q, --p;
7191               if (q < eh->elf.root.root.string && *p == '.')
7192                 fh = (struct ppc_link_hash_entry *)
7193                   elf_link_hash_lookup (&htab->elf, p, FALSE, FALSE, FALSE);
7194             }
7195           if (fh != NULL)
7196             {
7197               eh->oh = fh;
7198               fh->oh = eh;
7199             }
7200         }
7201       if (fh != NULL)
7202         _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fh->elf, force_local);
7203     }
7204 }
7205
7206 static bfd_boolean
7207 get_sym_h (struct elf_link_hash_entry **hp,
7208            Elf_Internal_Sym **symp,
7209            asection **symsecp,
7210            unsigned char **tls_maskp,
7211            Elf_Internal_Sym **locsymsp,
7212            unsigned long r_symndx,
7213            bfd *ibfd)
7214 {
7215   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
7216
7217   if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
7218     {
7219       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (ibfd);
7220       struct elf_link_hash_entry *h;
7221
7222       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
7223       h = elf_follow_link (h);
7224
7225       if (hp != NULL)
7226         *hp = h;
7227
7228       if (symp != NULL)
7229         *symp = NULL;
7230
7231       if (symsecp != NULL)
7232         {
7233           asection *symsec = NULL;
7234           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7235               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
7236             symsec = h->root.u.def.section;
7237           *symsecp = symsec;
7238         }
7239
7240       if (tls_maskp != NULL)
7241         {
7242           struct ppc_link_hash_entry *eh;
7243
7244           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
7245           *tls_maskp = &eh->tls_mask;
7246         }
7247     }
7248   else
7249     {
7250       Elf_Internal_Sym *sym;
7251       Elf_Internal_Sym *locsyms = *locsymsp;
7252
7253       if (locsyms == NULL)
7254         {
7255           locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
7256           if (locsyms == NULL)
7257             locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (ibfd, symtab_hdr,
7258                                             symtab_hdr->sh_info,
7259                                             0, NULL, NULL, NULL);
7260           if (locsyms == NULL)
7261             return FALSE;
7262           *locsymsp = locsyms;
7263         }
7264       sym = locsyms + r_symndx;
7265
7266       if (hp != NULL)
7267         *hp = NULL;
7268
7269       if (symp != NULL)
7270         *symp = sym;
7271
7272       if (symsecp != NULL)
7273         *symsecp = bfd_section_from_elf_index (ibfd, sym->st_shndx);
7274
7275       if (tls_maskp != NULL)
7276         {
7277           struct got_entry **lgot_ents;
7278           unsigned char *tls_mask;
7279
7280           tls_mask = NULL;
7281           lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
7282           if (lgot_ents != NULL)
7283             {
7284               struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
7285                 (lgot_ents + symtab_hdr->sh_info);
7286               unsigned char *lgot_masks = (unsigned char *)
7287                 (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
7288               tls_mask = &lgot_masks[r_symndx];
7289             }
7290           *tls_maskp = tls_mask;
7291         }
7292     }
7293   return TRUE;
7294 }
7295
7296 /* Returns TLS_MASKP for the given REL symbol.  Function return is 0 on
7297    error, 2 on a toc GD type suitable for optimization, 3 on a toc LD
7298    type suitable for optimization, and 1 otherwise.  */
7299
7300 static int
7301 get_tls_mask (unsigned char **tls_maskp,
7302               unsigned long *toc_symndx,
7303               bfd_vma *toc_addend,
7304               Elf_Internal_Sym **locsymsp,
7305               const Elf_Internal_Rela *rel,
7306               bfd *ibfd)
7307 {
7308   unsigned long r_symndx;
7309   int next_r;
7310   struct elf_link_hash_entry *h;
7311   Elf_Internal_Sym *sym;
7312   asection *sec;
7313   bfd_vma off;
7314
7315   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7316   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sec, tls_maskp, locsymsp, r_symndx, ibfd))
7317     return 0;
7318
7319   if ((*tls_maskp != NULL && **tls_maskp != 0)
7320       || sec == NULL
7321       || ppc64_elf_section_data (sec) == NULL
7322       || ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type != sec_toc)
7323     return 1;
7324
7325   /* Look inside a TOC section too.  */
7326   if (h != NULL)
7327     {
7328       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined);
7329       off = h->root.u.def.value;
7330     }
7331   else
7332     off = sym->st_value;
7333   off += rel->r_addend;
7334   BFD_ASSERT (off % 8 == 0);
7335   r_symndx = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.symndx[off / 8];
7336   next_r = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.symndx[off / 8 + 1];
7337   if (toc_symndx != NULL)
7338     *toc_symndx = r_symndx;
7339   if (toc_addend != NULL)
7340     *toc_addend = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.add[off / 8];
7341   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sec, tls_maskp, locsymsp, r_symndx, ibfd))
7342     return 0;
7343   if ((h == NULL || is_static_defined (h))
7344       && (next_r == -1 || next_r == -2))
7345     return 1 - next_r;
7346   return 1;
7347 }
7348
7349 /* Find (or create) an entry in the tocsave hash table.  */
7350
7351 static struct tocsave_entry *
7352 tocsave_find (struct ppc_link_hash_table *htab,
7353               enum insert_option insert,
7354               Elf_Internal_Sym **local_syms,
7355               const Elf_Internal_Rela *irela,
7356               bfd *ibfd)
7357 {
7358   unsigned long r_indx;
7359   struct elf_link_hash_entry *h;
7360   Elf_Internal_Sym *sym;
7361   struct tocsave_entry ent, *p;
7362   hashval_t hash;
7363   struct tocsave_entry **slot;
7364
7365   r_indx = ELF64_R_SYM (irela->r_info);
7366   if (!get_sym_h (&h, &sym, &ent.sec, NULL, local_syms, r_indx, ibfd))
7367     return NULL;
7368   if (ent.sec == NULL || ent.sec->output_section == NULL)
7369     {
7370       (*_bfd_error_handler)
7371         (_("%B: undefined symbol on R_PPC64_TOCSAVE relocation"));
7372       return NULL;
7373     }
7374
7375   if (h != NULL)
7376     ent.offset = h->root.u.def.value;
7377   else
7378     ent.offset = sym->st_value;
7379   ent.offset += irela->r_addend;
7380
7381   hash = tocsave_htab_hash (&ent);
7382   slot = ((struct tocsave_entry **)
7383           htab_find_slot_with_hash (htab->tocsave_htab, &ent, hash, insert));
7384   if (slot == NULL)
7385     return NULL;
7386
7387   if (*slot == NULL)
7388     {
7389       p = (struct tocsave_entry *) bfd_alloc (ibfd, sizeof (*p));
7390       if (p == NULL)
7391         return NULL;
7392       *p = ent;
7393       *slot = p;
7394     }
7395   return *slot;
7396 }
7397
7398 /* Adjust all global syms defined in opd sections.  In gcc generated
7399    code for the old ABI, these will already have been done.  */
7400
7401 static bfd_boolean
7402 adjust_opd_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
7403 {
7404   struct ppc_link_hash_entry *eh;
7405   asection *sym_sec;
7406   struct _opd_sec_data *opd;
7407
7408   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
7409     return TRUE;
7410
7411   if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
7412       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
7413     return TRUE;
7414
7415   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
7416   if (eh->adjust_done)
7417     return TRUE;
7418
7419   sym_sec = eh->elf.root.u.def.section;
7420   opd = get_opd_info (sym_sec);
7421   if (opd != NULL && opd->adjust != NULL)
7422     {
7423       long adjust = opd->adjust[OPD_NDX (eh->elf.root.u.def.value)];
7424       if (adjust == -1)
7425         {
7426           /* This entry has been deleted.  */
7427           asection *dsec = ppc64_elf_tdata (sym_sec->owner)->deleted_section;
7428           if (dsec == NULL)
7429             {
7430               for (dsec = sym_sec->owner->sections; dsec; dsec = dsec->next)
7431                 if (discarded_section (dsec))
7432                   {
7433                     ppc64_elf_tdata (sym_sec->owner)->deleted_section = dsec;
7434                     break;
7435                   }
7436             }
7437           eh->elf.root.u.def.value = 0;
7438           eh->elf.root.u.def.section = dsec;
7439         }
7440       else
7441         eh->elf.root.u.def.value += adjust;
7442       eh->adjust_done = 1;
7443     }
7444   return TRUE;
7445 }
7446
7447 /* Handles decrementing dynamic reloc counts for the reloc specified by
7448    R_INFO in section SEC.  If LOCAL_SYMS is NULL, then H and SYM
7449    have already been determined.  */
7450
7451 static bfd_boolean
7452 dec_dynrel_count (bfd_vma r_info,
7453                   asection *sec,
7454                   struct bfd_link_info *info,
7455                   Elf_Internal_Sym **local_syms,
7456                   struct elf_link_hash_entry *h,
7457                   Elf_Internal_Sym *sym)
7458 {
7459   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7460   asection *sym_sec = NULL;
7461
7462   /* Can this reloc be dynamic?  This switch, and later tests here
7463      should be kept in sync with the code in check_relocs.  */
7464   r_type = ELF64_R_TYPE (r_info);
7465   switch (r_type)
7466     {
7467     default:
7468       return TRUE;
7469
7470     case R_PPC64_TPREL16:
7471     case R_PPC64_TPREL16_LO:
7472     case R_PPC64_TPREL16_HI:
7473     case R_PPC64_TPREL16_HA:
7474     case R_PPC64_TPREL16_DS:
7475     case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
7476     case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
7477     case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
7478     case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
7479     case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
7480     case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
7481     case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
7482       if (!info->shared)
7483         return TRUE;
7484
7485     case R_PPC64_TPREL64:
7486     case R_PPC64_DTPMOD64:
7487     case R_PPC64_DTPREL64:
7488     case R_PPC64_ADDR64:
7489     case R_PPC64_REL30:
7490     case R_PPC64_REL32:
7491     case R_PPC64_REL64:
7492     case R_PPC64_ADDR14:
7493     case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
7494     case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
7495     case R_PPC64_ADDR16:
7496     case R_PPC64_ADDR16_DS:
7497     case R_PPC64_ADDR16_HA:
7498     case R_PPC64_ADDR16_HI:
7499     case R_PPC64_ADDR16_HIGH:
7500     case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
7501     case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
7502     case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
7503     case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
7504     case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
7505     case R_PPC64_ADDR16_LO:
7506     case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
7507     case R_PPC64_ADDR24:
7508     case R_PPC64_ADDR32:
7509     case R_PPC64_UADDR16:
7510     case R_PPC64_UADDR32:
7511     case R_PPC64_UADDR64:
7512     case R_PPC64_TOC:
7513       break;
7514     }
7515
7516   if (local_syms != NULL)
7517     {
7518       unsigned long r_symndx;
7519       bfd *ibfd = sec->owner;
7520
7521       r_symndx = ELF64_R_SYM (r_info);
7522       if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, local_syms, r_symndx, ibfd))
7523         return FALSE;
7524     }
7525
7526   if ((info->shared
7527        && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
7528            || (h != NULL
7529                && (!SYMBOLIC_BIND (info, h)
7530                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
7531                    || !h->def_regular))))
7532       || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
7533           && !info->shared
7534           && h != NULL
7535           && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
7536               || !h->def_regular)))
7537     ;
7538   else
7539     return TRUE;
7540
7541   if (h != NULL)
7542     {
7543       struct elf_dyn_relocs *p;
7544       struct elf_dyn_relocs **pp;
7545       pp = &((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
7546
7547       /* elf_gc_sweep may have already removed all dyn relocs associated
7548          with local syms for a given section.  Also, symbol flags are
7549          changed by elf_gc_sweep_symbol, confusing the test above.  Don't
7550          report a dynreloc miscount.  */
7551       if (*pp == NULL && info->gc_sections)
7552         return TRUE;
7553
7554       while ((p = *pp) != NULL)
7555         {
7556           if (p->sec == sec)
7557             {
7558               if (!must_be_dyn_reloc (info, r_type))
7559                 p->pc_count -= 1;
7560               p->count -= 1;
7561               if (p->count == 0)
7562                 *pp = p->next;
7563               return TRUE;
7564             }
7565           pp = &p->next;
7566         }
7567     }
7568   else
7569     {
7570       struct ppc_dyn_relocs *p;
7571       struct ppc_dyn_relocs **pp;
7572       void *vpp;
7573       bfd_boolean is_ifunc;
7574
7575       if (local_syms == NULL)
7576         sym_sec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
7577       if (sym_sec == NULL)
7578         sym_sec = sec;
7579
7580       vpp = &elf_section_data (sym_sec)->local_dynrel;
7581       pp = (struct ppc_dyn_relocs **) vpp;
7582
7583       if (*pp == NULL && info->gc_sections)
7584         return TRUE;
7585
7586       is_ifunc = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC;
7587       while ((p = *pp) != NULL)
7588         {
7589           if (p->sec == sec && p->ifunc == is_ifunc)
7590             {
7591               p->count -= 1;
7592               if (p->count == 0)
7593                 *pp = p->next;
7594               return TRUE;
7595             }
7596           pp = &p->next;
7597         }
7598     }
7599
7600   info->callbacks->einfo (_("%P: dynreloc miscount for %B, section %A\n"),
7601                           sec->owner, sec);
7602   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7603   return FALSE;
7604 }
7605
7606 /* Remove unused Official Procedure Descriptor entries.  Currently we
7607    only remove those associated with functions in discarded link-once
7608    sections, or weakly defined functions that have been overridden.  It
7609    would be possible to remove many more entries for statically linked
7610    applications.  */
7611
7612 bfd_boolean
7613 ppc64_elf_edit_opd (struct bfd_link_info *info)
7614 {
7615   bfd *ibfd;
7616   bfd_boolean some_edited = FALSE;
7617   asection *need_pad = NULL;
7618   struct ppc_link_hash_table *htab;
7619
7620   htab = ppc_hash_table (info);
7621   if (htab == NULL)
7622     return FALSE;
7623
7624   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
7625     {
7626       asection *sec;
7627       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
7628       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7629       Elf_Internal_Sym *local_syms;
7630       struct _opd_sec_data *opd;
7631       bfd_boolean need_edit, add_aux_fields, broken;
7632       bfd_size_type cnt_16b = 0;
7633
7634       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
7635         continue;
7636
7637       sec = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".opd");
7638       if (sec == NULL || sec->size == 0)
7639         continue;
7640
7641       if (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
7642         continue;
7643
7644       if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
7645         continue;
7646
7647       /* Look through the section relocs.  */
7648       if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0 || sec->reloc_count == 0)
7649         continue;
7650
7651       local_syms = NULL;
7652       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
7653
7654       /* Read the relocations.  */
7655       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
7656                                             info->keep_memory);
7657       if (relstart == NULL)
7658         return FALSE;
7659
7660       /* First run through the relocs to check they are sane, and to
7661          determine whether we need to edit this opd section.  */
7662       need_edit = FALSE;
7663       broken = FALSE;
7664       need_pad = sec;
7665       relend = relstart + sec->reloc_count;
7666       for (rel = relstart; rel < relend; )
7667         {
7668           enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7669           unsigned long r_symndx;
7670           asection *sym_sec;
7671           struct elf_link_hash_entry *h;
7672           Elf_Internal_Sym *sym;
7673           bfd_vma offset;
7674
7675           /* .opd contains an array of 16 or 24 byte entries.  We're
7676              only interested in the reloc pointing to a function entry
7677              point.  */
7678           offset = rel->r_offset;
7679           if (rel + 1 == relend
7680               || rel[1].r_offset != offset + 8)
7681             {
7682               /* If someone messes with .opd alignment then after a
7683                  "ld -r" we might have padding in the middle of .opd.
7684                  Also, there's nothing to prevent someone putting
7685                  something silly in .opd with the assembler.  No .opd
7686                  optimization for them!  */
7687             broken_opd:
7688               (*_bfd_error_handler)
7689                 (_("%B: .opd is not a regular array of opd entries"), ibfd);
7690               broken = TRUE;
7691               break;
7692             }
7693
7694           if ((r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info)) != R_PPC64_ADDR64
7695               || (r_type = ELF64_R_TYPE ((rel + 1)->r_info)) != R_PPC64_TOC)
7696             {
7697               (*_bfd_error_handler)
7698                 (_("%B: unexpected reloc type %u in .opd section"),
7699                  ibfd, r_type);
7700               broken = TRUE;
7701               break;
7702             }
7703
7704           r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7705           if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7706                           r_symndx, ibfd))
7707             goto error_ret;
7708
7709           if (sym_sec == NULL || sym_sec->owner == NULL)
7710             {
7711               const char *sym_name;
7712               if (h != NULL)
7713                 sym_name = h->root.root.string;
7714               else
7715                 sym_name = bfd_elf_sym_name (ibfd, symtab_hdr, sym,
7716                                              sym_sec);
7717
7718               (*_bfd_error_handler)
7719                 (_("%B: undefined sym `%s' in .opd section"),
7720                  ibfd, sym_name);
7721               broken = TRUE;
7722               break;
7723             }
7724
7725           /* opd entries are always for functions defined in the
7726              current input bfd.  If the symbol isn't defined in the
7727              input bfd, then we won't be using the function in this
7728              bfd;  It must be defined in a linkonce section in another
7729              bfd, or is weak.  It's also possible that we are
7730              discarding the function due to a linker script /DISCARD/,
7731              which we test for via the output_section.  */
7732           if (sym_sec->owner != ibfd
7733               || sym_sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
7734             need_edit = TRUE;
7735
7736           rel += 2;
7737           if (rel + 1 == relend
7738               || (rel + 2 < relend
7739                   && ELF64_R_TYPE (rel[2].r_info) == R_PPC64_TOC))
7740             ++rel;
7741
7742           if (rel == relend)
7743             {
7744               if (sec->size == offset + 24)
7745                 {
7746                   need_pad = NULL;
7747                   break;
7748                 }
7749               if (sec->size == offset + 16)
7750                 {
7751                   cnt_16b++;
7752                   break;
7753                 }
7754               goto broken_opd;
7755             }
7756           else if (rel + 1 < relend
7757                    && ELF64_R_TYPE (rel[0].r_info) == R_PPC64_ADDR64
7758                    && ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_TOC)
7759             {
7760               if (rel[0].r_offset == offset + 16)
7761                 cnt_16b++;
7762               else if (rel[0].r_offset != offset + 24)
7763                 goto broken_opd;
7764             }
7765           else
7766             goto broken_opd;
7767         }
7768
7769       add_aux_fields = htab->params->non_overlapping_opd && cnt_16b > 0;
7770
7771       if (!broken && (need_edit || add_aux_fields))
7772         {
7773           Elf_Internal_Rela *write_rel;
7774           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7775           bfd_byte *rptr, *wptr;
7776           bfd_byte *new_contents;
7777           bfd_size_type amt;
7778
7779           new_contents = NULL;
7780           amt = OPD_NDX (sec->size) * sizeof (long);
7781           opd = &ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd;
7782           opd->adjust = bfd_zalloc (sec->owner, amt);
7783           if (opd->adjust == NULL)
7784             return FALSE;
7785           ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type = sec_opd;
7786
7787           /* This seems a waste of time as input .opd sections are all
7788              zeros as generated by gcc, but I suppose there's no reason
7789              this will always be so.  We might start putting something in
7790              the third word of .opd entries.  */
7791           if ((sec->flags & SEC_IN_MEMORY) == 0)
7792             {
7793               bfd_byte *loc;
7794               if (!bfd_malloc_and_get_section (ibfd, sec, &loc))
7795                 {
7796                   if (loc != NULL)
7797                     free (loc);
7798                 error_ret:
7799                   if (local_syms != NULL
7800                       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
7801                     free (local_syms);
7802                   if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7803                     free (relstart);
7804                   return FALSE;
7805                 }
7806               sec->contents = loc;
7807               sec->flags |= (SEC_IN_MEMORY | SEC_HAS_CONTENTS);
7808             }
7809
7810           elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
7811
7812           new_contents = sec->contents;
7813           if (add_aux_fields)
7814             {
7815               new_contents = bfd_malloc (sec->size + cnt_16b * 8);
7816               if (new_contents == NULL)
7817                 return FALSE;
7818               need_pad = NULL;
7819             }
7820           wptr = new_contents;
7821           rptr = sec->contents;
7822           write_rel = relstart;
7823           for (rel = relstart; rel < relend; )
7824             {
7825               unsigned long r_symndx;
7826               asection *sym_sec;
7827               struct elf_link_hash_entry *h;
7828               struct ppc_link_hash_entry *fdh = NULL;
7829               Elf_Internal_Sym *sym;
7830               long opd_ent_size;
7831               Elf_Internal_Rela *next_rel;
7832               bfd_boolean skip;
7833
7834               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7835               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7836                               r_symndx, ibfd))
7837                 goto error_ret;
7838
7839               next_rel = rel + 2;
7840               if (next_rel + 1 == relend
7841                   || (next_rel + 2 < relend
7842                       && ELF64_R_TYPE (next_rel[2].r_info) == R_PPC64_TOC))
7843                 ++next_rel;
7844
7845               /* See if the .opd entry is full 24 byte or
7846                  16 byte (with fd_aux entry overlapped with next
7847                  fd_func).  */
7848               opd_ent_size = 24;
7849               if (next_rel == relend)
7850                 {
7851                   if (sec->size == rel->r_offset + 16)
7852                     opd_ent_size = 16;
7853                 }
7854               else if (next_rel->r_offset == rel->r_offset + 16)
7855                 opd_ent_size = 16;
7856
7857               if (h != NULL
7858                   && h->root.root.string[0] == '.')
7859                 {
7860                   fdh = lookup_fdh ((struct ppc_link_hash_entry *) h, htab);
7861                   if (fdh != NULL
7862                       && fdh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
7863                       && fdh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
7864                     fdh = NULL;
7865                 }
7866
7867               skip = (sym_sec->owner != ibfd
7868                       || sym_sec->output_section == bfd_abs_section_ptr);
7869               if (skip)
7870                 {
7871                   if (fdh != NULL && sym_sec->owner == ibfd)
7872                     {
7873                       /* Arrange for the function descriptor sym
7874                          to be dropped.  */
7875                       fdh->elf.root.u.def.value = 0;
7876                       fdh->elf.root.u.def.section = sym_sec;
7877                     }
7878                   opd->adjust[OPD_NDX (rel->r_offset)] = -1;
7879
7880                   if (NO_OPD_RELOCS || info->relocatable)
7881                     rel = next_rel;
7882                   else
7883                     while (1)
7884                       {
7885                         if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, sec, info,
7886                                                NULL, h, sym))
7887                           goto error_ret;
7888
7889                         if (++rel == next_rel)
7890                           break;
7891
7892                         r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7893                         if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7894                                         r_symndx, ibfd))
7895                           goto error_ret;
7896                       }
7897                 }
7898               else
7899                 {
7900                   /* We'll be keeping this opd entry.  */
7901                   long adjust;
7902
7903                   if (fdh != NULL)
7904                     {
7905                       /* Redefine the function descriptor symbol to
7906                          this location in the opd section.  It is
7907                          necessary to update the value here rather
7908                          than using an array of adjustments as we do
7909                          for local symbols, because various places
7910                          in the generic ELF code use the value
7911                          stored in u.def.value.  */
7912                       fdh->elf.root.u.def.value = wptr - new_contents;
7913                       fdh->adjust_done = 1;
7914                     }
7915
7916                   /* Local syms are a bit tricky.  We could
7917                      tweak them as they can be cached, but
7918                      we'd need to look through the local syms
7919                      for the function descriptor sym which we
7920                      don't have at the moment.  So keep an
7921                      array of adjustments.  */
7922                   adjust = (wptr - new_contents) - (rptr - sec->contents);
7923                   opd->adjust[OPD_NDX (rel->r_offset)] = adjust;
7924
7925                   if (wptr != rptr)
7926                     memcpy (wptr, rptr, opd_ent_size);
7927                   wptr += opd_ent_size;
7928                   if (add_aux_fields && opd_ent_size == 16)
7929                     {
7930                       memset (wptr, '\0', 8);
7931                       wptr += 8;
7932                     }
7933
7934                   /* We need to adjust any reloc offsets to point to the
7935                      new opd entries.  */
7936                   for ( ; rel != next_rel; ++rel)
7937                     {
7938                       rel->r_offset += adjust;
7939                       if (write_rel != rel)
7940                         memcpy (write_rel, rel, sizeof (*rel));
7941                       ++write_rel;
7942                     }
7943                 }
7944
7945               rptr += opd_ent_size;
7946             }
7947
7948           sec->size = wptr - new_contents;
7949           sec->reloc_count = write_rel - relstart;
7950           if (add_aux_fields)
7951             {
7952               free (sec->contents);
7953               sec->contents = new_contents;
7954             }
7955
7956           /* Fudge the header size too, as this is used later in
7957              elf_bfd_final_link if we are emitting relocs.  */
7958           rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (sec);
7959           rel_hdr->sh_size = sec->reloc_count * rel_hdr->sh_entsize;
7960           some_edited = TRUE;
7961         }
7962       else if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7963         free (relstart);
7964
7965       if (local_syms != NULL
7966           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
7967         {
7968           if (!info->keep_memory)
7969             free (local_syms);
7970           else
7971             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
7972         }
7973     }
7974
7975   if (some_edited)
7976     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), adjust_opd_syms, NULL);
7977
7978   /* If we are doing a final link and the last .opd entry is just 16 byte
7979      long, add a 8 byte padding after it.  */
7980   if (need_pad != NULL && !info->relocatable)
7981     {
7982       bfd_byte *p;
7983
7984       if ((need_pad->flags & SEC_IN_MEMORY) == 0)
7985         {
7986           BFD_ASSERT (need_pad->size > 0);
7987
7988           p = bfd_malloc (need_pad->size + 8);
7989           if (p == NULL)
7990             return FALSE;
7991
7992           if (! bfd_get_section_contents (need_pad->owner, need_pad,
7993                                           p, 0, need_pad->size))
7994             return FALSE;
7995
7996           need_pad->contents = p;
7997           need_pad->flags |= (SEC_IN_MEMORY | SEC_HAS_CONTENTS);
7998         }
7999       else
8000         {
8001           p = bfd_realloc (need_pad->contents, need_pad->size + 8);
8002           if (p == NULL)
8003             return FALSE;
8004
8005           need_pad->contents = p;
8006         }
8007
8008       memset (need_pad->contents + need_pad->size, 0, 8);
8009       need_pad->size += 8;
8010     }
8011
8012   return TRUE;
8013 }
8014
8015 /* Set htab->tls_get_addr and call the generic ELF tls_setup function.  */
8016
8017 asection *
8018 ppc64_elf_tls_setup (struct bfd_link_info *info)
8019 {
8020   struct ppc_link_hash_table *htab;
8021
8022   htab = ppc_hash_table (info);
8023   if (htab == NULL)
8024     return NULL;
8025
8026   if (abiversion (info->output_bfd) == 1)
8027     htab->opd_abi = 1;
8028
8029   if (htab->params->no_multi_toc)
8030     htab->do_multi_toc = 0;
8031   else if (!htab->do_multi_toc)
8032     htab->params->no_multi_toc = 1;
8033
8034   htab->tls_get_addr = ((struct ppc_link_hash_entry *)
8035                         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr",
8036                                               FALSE, FALSE, TRUE));
8037   /* Move dynamic linking info to the function descriptor sym.  */
8038   if (htab->tls_get_addr != NULL)
8039     func_desc_adjust (&htab->tls_get_addr->elf, info);
8040   htab->tls_get_addr_fd = ((struct ppc_link_hash_entry *)
8041                            elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr",
8042                                                  FALSE, FALSE, TRUE));
8043   if (!htab->params->no_tls_get_addr_opt)
8044     {
8045       struct elf_link_hash_entry *opt, *opt_fd, *tga, *tga_fd;
8046
8047       opt = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr_opt",
8048                                   FALSE, FALSE, TRUE);
8049       if (opt != NULL)
8050         func_desc_adjust (opt, info);
8051       opt_fd = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr_opt",
8052                                      FALSE, FALSE, TRUE);
8053       if (opt_fd != NULL
8054           && (opt_fd->root.type == bfd_link_hash_defined
8055               || opt_fd->root.type == bfd_link_hash_defweak))
8056         {
8057           /* If glibc supports an optimized __tls_get_addr call stub,
8058              signalled by the presence of __tls_get_addr_opt, and we'll
8059              be calling __tls_get_addr via a plt call stub, then
8060              make __tls_get_addr point to __tls_get_addr_opt.  */
8061           tga_fd = &htab->tls_get_addr_fd->elf;
8062           if (htab->elf.dynamic_sections_created
8063               && tga_fd != NULL
8064               && (tga_fd->type == STT_FUNC
8065                   || tga_fd->needs_plt)
8066               && !(SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, tga_fd)
8067                    || (ELF_ST_VISIBILITY (tga_fd->other) != STV_DEFAULT
8068                        && tga_fd->root.type == bfd_link_hash_undefweak)))
8069             {
8070               struct plt_entry *ent;
8071
8072               for (ent = tga_fd->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
8073                 if (ent->plt.refcount > 0)
8074                   break;
8075               if (ent != NULL)
8076                 {
8077                   tga_fd->root.type = bfd_link_hash_indirect;
8078                   tga_fd->root.u.i.link = &opt_fd->root;
8079                   ppc64_elf_copy_indirect_symbol (info, opt_fd, tga_fd);
8080                   if (opt_fd->dynindx != -1)
8081                     {
8082                       /* Use __tls_get_addr_opt in dynamic relocations.  */
8083                       opt_fd->dynindx = -1;
8084                       _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
8085                                               opt_fd->dynstr_index);
8086                       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, opt_fd))
8087                         return NULL;
8088                     }
8089                   htab->tls_get_addr_fd = (struct ppc_link_hash_entry *) opt_fd;
8090                   tga = &htab->tls_get_addr->elf;
8091                   if (opt != NULL && tga != NULL)
8092                     {
8093                       tga->root.type = bfd_link_hash_indirect;
8094                       tga->root.u.i.link = &opt->root;
8095                       ppc64_elf_copy_indirect_symbol (info, opt, tga);
8096                       _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, opt,
8097                                                       tga->forced_local);
8098                       htab->tls_get_addr = (struct ppc_link_hash_entry *) opt;
8099                     }
8100                   htab->tls_get_addr_fd->oh = htab->tls_get_addr;
8101                   htab->tls_get_addr_fd->is_func_descriptor = 1;
8102                   if (htab->tls_get_addr != NULL)
8103                     {
8104                       htab->tls_get_addr->oh = htab->tls_get_addr_fd;
8105                       htab->tls_get_addr->is_func = 1;
8106                     }
8107                 }
8108             }
8109         }
8110       else
8111         htab->params->no_tls_get_addr_opt = TRUE;
8112     }
8113   return _bfd_elf_tls_setup (info->output_bfd, info);
8114 }
8115
8116 /* Return TRUE iff REL is a branch reloc with a global symbol matching
8117    HASH1 or HASH2.  */
8118
8119 static bfd_boolean
8120 branch_reloc_hash_match (const bfd *ibfd,
8121                          const Elf_Internal_Rela *rel,
8122                          const struct ppc_link_hash_entry *hash1,
8123                          const struct ppc_link_hash_entry *hash2)
8124 {
8125   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
8126   enum elf_ppc64_reloc_type r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8127   unsigned int r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8128
8129   if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info && is_branch_reloc (r_type))
8130     {
8131       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (ibfd);
8132       struct elf_link_hash_entry *h;
8133
8134       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
8135       h = elf_follow_link (h);
8136       if (h == &hash1->elf || h == &hash2->elf)
8137         return TRUE;
8138     }
8139   return FALSE;
8140 }
8141
8142 /* Run through all the TLS relocs looking for optimization
8143    opportunities.  The linker has been hacked (see ppc64elf.em) to do
8144    a preliminary section layout so that we know the TLS segment
8145    offsets.  We can't optimize earlier because some optimizations need
8146    to know the tp offset, and we need to optimize before allocating
8147    dynamic relocations.  */
8148
8149 bfd_boolean
8150 ppc64_elf_tls_optimize (struct bfd_link_info *info)
8151 {
8152   bfd *ibfd;
8153   asection *sec;
8154   struct ppc_link_hash_table *htab;
8155   unsigned char *toc_ref;
8156   int pass;
8157
8158   if (info->relocatable || !info->executable)
8159     return TRUE;
8160
8161   htab = ppc_hash_table (info);
8162   if (htab == NULL)
8163     return FALSE;
8164
8165   /* Make two passes over the relocs.  On the first pass, mark toc
8166      entries involved with tls relocs, and check that tls relocs
8167      involved in setting up a tls_get_addr call are indeed followed by
8168      such a call.  If they are not, we can't do any tls optimization.
8169      On the second pass twiddle tls_mask flags to notify
8170      relocate_section that optimization can be done, and adjust got
8171      and plt refcounts.  */
8172   toc_ref = NULL;
8173   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
8174     for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
8175       {
8176         Elf_Internal_Sym *locsyms = NULL;
8177         asection *toc = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".toc");
8178
8179         for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8180           if (sec->has_tls_reloc && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
8181             {
8182               Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
8183               bfd_boolean found_tls_get_addr_arg = 0;
8184
8185               /* Read the relocations.  */
8186               relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
8187                                                     info->keep_memory);
8188               if (relstart == NULL)
8189                 {
8190                   free (toc_ref);
8191                   return FALSE;
8192                 }
8193
8194               relend = relstart + sec->reloc_count;
8195               for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
8196                 {
8197                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8198                   unsigned long r_symndx;
8199                   struct elf_link_hash_entry *h;
8200                   Elf_Internal_Sym *sym;
8201                   asection *sym_sec;
8202                   unsigned char *tls_mask;
8203                   unsigned char tls_set, tls_clear, tls_type = 0;
8204                   bfd_vma value;
8205                   bfd_boolean ok_tprel, is_local;
8206                   long toc_ref_index = 0;
8207                   int expecting_tls_get_addr = 0;
8208                   bfd_boolean ret = FALSE;
8209
8210                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8211                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, &tls_mask, &locsyms,
8212                                   r_symndx, ibfd))
8213                     {
8214                     err_free_rel:
8215                       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8216                         free (relstart);
8217                       if (toc_ref != NULL)
8218                         free (toc_ref);
8219                       if (locsyms != NULL
8220                           && (elf_symtab_hdr (ibfd).contents
8221                               != (unsigned char *) locsyms))
8222                         free (locsyms);
8223                       return ret;
8224                     }
8225
8226                   if (h != NULL)
8227                     {
8228                       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8229                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8230                         value = h->root.u.def.value;
8231                       else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8232                         value = 0;
8233                       else
8234                         {
8235                           found_tls_get_addr_arg = 0;
8236                           continue;
8237                         }
8238                     }
8239                   else
8240                     /* Symbols referenced by TLS relocs must be of type
8241                        STT_TLS.  So no need for .opd local sym adjust.  */
8242                     value = sym->st_value;
8243
8244                   ok_tprel = FALSE;
8245                   is_local = FALSE;
8246                   if (h == NULL
8247                       || !h->def_dynamic)
8248                     {
8249                       is_local = TRUE;
8250                       if (h != NULL
8251                           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8252                         ok_tprel = TRUE;
8253                       else
8254                         {
8255                           value += sym_sec->output_offset;
8256                           value += sym_sec->output_section->vma;
8257                           value -= htab->elf.tls_sec->vma;
8258                           ok_tprel = (value + TP_OFFSET + ((bfd_vma) 1 << 31)
8259                                       < (bfd_vma) 1 << 32);
8260                         }
8261                     }
8262
8263                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8264                   /* If this section has old-style __tls_get_addr calls
8265                      without marker relocs, then check that each
8266                      __tls_get_addr call reloc is preceded by a reloc
8267                      that conceivably belongs to the __tls_get_addr arg
8268                      setup insn.  If we don't find matching arg setup
8269                      relocs, don't do any tls optimization.  */
8270                   if (pass == 0
8271                       && sec->has_tls_get_addr_call
8272                       && h != NULL
8273                       && (h == &htab->tls_get_addr->elf
8274                           || h == &htab->tls_get_addr_fd->elf)
8275                       && !found_tls_get_addr_arg
8276                       && is_branch_reloc (r_type))
8277                     {
8278                       info->callbacks->minfo (_("%H __tls_get_addr lost arg, "
8279                                                 "TLS optimization disabled\n"),
8280                                               ibfd, sec, rel->r_offset);
8281                       ret = TRUE;
8282                       goto err_free_rel;
8283                     }
8284
8285                   found_tls_get_addr_arg = 0;
8286                   switch (r_type)
8287                     {
8288                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
8289                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
8290                       expecting_tls_get_addr = 1;
8291                       found_tls_get_addr_arg = 1;
8292                       /* Fall thru */
8293
8294                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
8295                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
8296                       /* These relocs should never be against a symbol
8297                          defined in a shared lib.  Leave them alone if
8298                          that turns out to be the case.  */
8299                       if (!is_local)
8300                         continue;
8301
8302                       /* LD -> LE */
8303                       tls_set = 0;
8304                       tls_clear = TLS_LD;
8305                       tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
8306                       break;
8307
8308                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
8309                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
8310                       expecting_tls_get_addr = 1;
8311                       found_tls_get_addr_arg = 1;
8312                       /* Fall thru */
8313
8314                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
8315                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
8316                       if (ok_tprel)
8317                         /* GD -> LE */
8318                         tls_set = 0;
8319                       else
8320                         /* GD -> IE */
8321                         tls_set = TLS_TLS | TLS_TPRELGD;
8322                       tls_clear = TLS_GD;
8323                       tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
8324                       break;
8325
8326                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
8327                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
8328                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
8329                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
8330                       if (ok_tprel)
8331                         {
8332                           /* IE -> LE */
8333                           tls_set = 0;
8334                           tls_clear = TLS_TPREL;
8335                           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
8336                           break;
8337                         }
8338                       continue;
8339
8340                     case R_PPC64_TLSGD:
8341                     case R_PPC64_TLSLD:
8342                       found_tls_get_addr_arg = 1;
8343                       /* Fall thru */
8344
8345                     case R_PPC64_TLS:
8346                     case R_PPC64_TOC16:
8347                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8348                       if (sym_sec == NULL || sym_sec != toc)
8349                         continue;
8350
8351                       /* Mark this toc entry as referenced by a TLS
8352                          code sequence.  We can do that now in the
8353                          case of R_PPC64_TLS, and after checking for
8354                          tls_get_addr for the TOC16 relocs.  */
8355                       if (toc_ref == NULL)
8356                         toc_ref = bfd_zmalloc (toc->output_section->rawsize / 8);
8357                       if (toc_ref == NULL)
8358                         goto err_free_rel;
8359
8360                       if (h != NULL)
8361                         value = h->root.u.def.value;
8362                       else
8363                         value = sym->st_value;
8364                       value += rel->r_addend;
8365                       if (value % 8 != 0)
8366                         continue;
8367                       BFD_ASSERT (value < toc->size
8368                                   && toc->output_offset % 8 == 0);
8369                       toc_ref_index = (value + toc->output_offset) / 8;
8370                       if (r_type == R_PPC64_TLS
8371                           || r_type == R_PPC64_TLSGD
8372                           || r_type == R_PPC64_TLSLD)
8373                         {
8374                           toc_ref[toc_ref_index] = 1;
8375                           continue;
8376                         }
8377
8378                       if (pass != 0 && toc_ref[toc_ref_index] == 0)
8379                         continue;
8380
8381                       tls_set = 0;
8382                       tls_clear = 0;
8383                       expecting_tls_get_addr = 2;
8384                       break;
8385
8386                     case R_PPC64_TPREL64:
8387                       if (pass == 0
8388                           || sec != toc
8389                           || toc_ref == NULL
8390                           || !toc_ref[(rel->r_offset + toc->output_offset) / 8])
8391                         continue;
8392                       if (ok_tprel)
8393                         {
8394                           /* IE -> LE */
8395                           tls_set = TLS_EXPLICIT;
8396                           tls_clear = TLS_TPREL;
8397                           break;
8398                         }
8399                       continue;
8400
8401                     case R_PPC64_DTPMOD64:
8402                       if (pass == 0
8403                           || sec != toc
8404                           || toc_ref == NULL
8405                           || !toc_ref[(rel->r_offset + toc->output_offset) / 8])
8406                         continue;
8407                       if (rel + 1 < relend
8408                           && (rel[1].r_info
8409                               == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64))
8410                           && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
8411                         {
8412                           if (ok_tprel)
8413                             /* GD -> LE */
8414                             tls_set = TLS_EXPLICIT | TLS_GD;
8415                           else
8416                             /* GD -> IE */
8417                             tls_set = TLS_EXPLICIT | TLS_GD | TLS_TPRELGD;
8418                           tls_clear = TLS_GD;
8419                         }
8420                       else
8421                         {
8422                           if (!is_local)
8423                             continue;
8424
8425                           /* LD -> LE */
8426                           tls_set = TLS_EXPLICIT;
8427                           tls_clear = TLS_LD;
8428                         }
8429                       break;
8430
8431                     default:
8432                       continue;
8433                     }
8434
8435                   if (pass == 0)
8436                     {
8437                       if (!expecting_tls_get_addr
8438                           || !sec->has_tls_get_addr_call)
8439                         continue;
8440
8441                       if (rel + 1 < relend
8442                           && branch_reloc_hash_match (ibfd, rel + 1,
8443                                                       htab->tls_get_addr,
8444                                                       htab->tls_get_addr_fd))
8445                         {
8446                           if (expecting_tls_get_addr == 2)
8447                             {
8448                               /* Check for toc tls entries.  */
8449                               unsigned char *toc_tls;
8450                               int retval;
8451
8452                               retval = get_tls_mask (&toc_tls, NULL, NULL,
8453                                                      &locsyms,
8454                                                      rel, ibfd);
8455                               if (retval == 0)
8456                                 goto err_free_rel;
8457                               if (toc_tls != NULL)
8458                                 {
8459                                   if ((*toc_tls & (TLS_GD | TLS_LD)) != 0)
8460                                     found_tls_get_addr_arg = 1;
8461                                   if (retval > 1)
8462                                     toc_ref[toc_ref_index] = 1;
8463                                 }
8464                             }
8465                           continue;
8466                         }
8467
8468                       if (expecting_tls_get_addr != 1)
8469                         continue;
8470
8471                       /* Uh oh, we didn't find the expected call.  We
8472                          could just mark this symbol to exclude it
8473                          from tls optimization but it's safer to skip
8474                          the entire optimization.  */
8475                       info->callbacks->minfo (_("%H arg lost __tls_get_addr, "
8476                                                 "TLS optimization disabled\n"),
8477                                               ibfd, sec, rel->r_offset);
8478                       ret = TRUE;
8479                       goto err_free_rel;
8480                     }
8481
8482                   if (expecting_tls_get_addr && htab->tls_get_addr != NULL)
8483                     {
8484                       struct plt_entry *ent;
8485                       for (ent = htab->tls_get_addr->elf.plt.plist;
8486                            ent != NULL;
8487                            ent = ent->next)
8488                         if (ent->addend == 0)
8489                           {
8490                             if (ent->plt.refcount > 0)
8491                               {
8492                                 ent->plt.refcount -= 1;
8493                                 expecting_tls_get_addr = 0;
8494                               }
8495                             break;
8496                           }
8497                     }
8498
8499                   if (expecting_tls_get_addr && htab->tls_get_addr_fd != NULL)
8500                     {
8501                       struct plt_entry *ent;
8502                       for (ent = htab->tls_get_addr_fd->elf.plt.plist;
8503                            ent != NULL;
8504                            ent = ent->next)
8505                         if (ent->addend == 0)
8506                           {
8507                             if (ent->plt.refcount > 0)
8508                               ent->plt.refcount -= 1;
8509                             break;
8510                           }
8511                     }
8512
8513                   if (tls_clear == 0)
8514                     continue;
8515
8516                   if ((tls_set & TLS_EXPLICIT) == 0)
8517                     {
8518                       struct got_entry *ent;
8519
8520                       /* Adjust got entry for this reloc.  */
8521                       if (h != NULL)
8522                         ent = h->got.glist;
8523                       else
8524                         ent = elf_local_got_ents (ibfd)[r_symndx];
8525
8526                       for (; ent != NULL; ent = ent->next)
8527                         if (ent->addend == rel->r_addend
8528                             && ent->owner == ibfd
8529                             && ent->tls_type == tls_type)
8530                           break;
8531                       if (ent == NULL)
8532                         abort ();
8533
8534                       if (tls_set == 0)
8535                         {
8536                           /* We managed to get rid of a got entry.  */
8537                           if (ent->got.refcount > 0)
8538                             ent->got.refcount -= 1;
8539                         }
8540                     }
8541                   else
8542                     {
8543                       /* If we got rid of a DTPMOD/DTPREL reloc pair then
8544                          we'll lose one or two dyn relocs.  */
8545                       if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, sec, info,
8546                                              NULL, h, sym))
8547                         return FALSE;
8548
8549                       if (tls_set == (TLS_EXPLICIT | TLS_GD))
8550                         {
8551                           if (!dec_dynrel_count ((rel + 1)->r_info, sec, info,
8552                                                  NULL, h, sym))
8553                             return FALSE;
8554                         }
8555                     }
8556
8557                   *tls_mask |= tls_set;
8558                   *tls_mask &= ~tls_clear;
8559                 }
8560
8561               if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8562                 free (relstart);
8563             }
8564
8565         if (locsyms != NULL
8566             && (elf_symtab_hdr (ibfd).contents != (unsigned char *) locsyms))
8567           {
8568             if (!info->keep_memory)
8569               free (locsyms);
8570             else
8571               elf_symtab_hdr (ibfd).contents = (unsigned char *) locsyms;
8572           }
8573       }
8574
8575   if (toc_ref != NULL)
8576     free (toc_ref);
8577   return TRUE;
8578 }
8579
8580 /* Called via elf_link_hash_traverse from ppc64_elf_edit_toc to adjust
8581    the values of any global symbols in a toc section that has been
8582    edited.  Globals in toc sections should be a rarity, so this function
8583    sets a flag if any are found in toc sections other than the one just
8584    edited, so that futher hash table traversals can be avoided.  */
8585
8586 struct adjust_toc_info
8587 {
8588   asection *toc;
8589   unsigned long *skip;
8590   bfd_boolean global_toc_syms;
8591 };
8592
8593 enum toc_skip_enum { ref_from_discarded = 1, can_optimize = 2 };
8594
8595 static bfd_boolean
8596 adjust_toc_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8597 {
8598   struct ppc_link_hash_entry *eh;
8599   struct adjust_toc_info *toc_inf = (struct adjust_toc_info *) inf;
8600   unsigned long i;
8601
8602   if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
8603       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
8604     return TRUE;
8605
8606   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
8607   if (eh->adjust_done)
8608     return TRUE;
8609
8610   if (eh->elf.root.u.def.section == toc_inf->toc)
8611     {
8612       if (eh->elf.root.u.def.value > toc_inf->toc->rawsize)
8613         i = toc_inf->toc->rawsize >> 3;
8614       else
8615         i = eh->elf.root.u.def.value >> 3;
8616
8617       if ((toc_inf->skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0)
8618         {
8619           (*_bfd_error_handler)
8620             (_("%s defined on removed toc entry"), eh->elf.root.root.string);
8621           do
8622             ++i;
8623           while ((toc_inf->skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0);
8624           eh->elf.root.u.def.value = (bfd_vma) i << 3;
8625         }
8626
8627       eh->elf.root.u.def.value -= toc_inf->skip[i];
8628       eh->adjust_done = 1;
8629     }
8630   else if (strcmp (eh->elf.root.u.def.section->name, ".toc") == 0)
8631     toc_inf->global_toc_syms = TRUE;
8632
8633   return TRUE;
8634 }
8635
8636 /* Return TRUE iff INSN is one we expect on a _LO variety toc/got reloc.  */
8637
8638 static bfd_boolean
8639 ok_lo_toc_insn (unsigned int insn)
8640 {
8641   return ((insn & (0x3f << 26)) == 14u << 26 /* addi */
8642           || (insn & (0x3f << 26)) == 32u << 26 /* lwz */
8643           || (insn & (0x3f << 26)) == 34u << 26 /* lbz */
8644           || (insn & (0x3f << 26)) == 36u << 26 /* stw */
8645           || (insn & (0x3f << 26)) == 38u << 26 /* stb */
8646           || (insn & (0x3f << 26)) == 40u << 26 /* lhz */
8647           || (insn & (0x3f << 26)) == 42u << 26 /* lha */
8648           || (insn & (0x3f << 26)) == 44u << 26 /* sth */
8649           || (insn & (0x3f << 26)) == 46u << 26 /* lmw */
8650           || (insn & (0x3f << 26)) == 47u << 26 /* stmw */
8651           || (insn & (0x3f << 26)) == 48u << 26 /* lfs */
8652           || (insn & (0x3f << 26)) == 50u << 26 /* lfd */
8653           || (insn & (0x3f << 26)) == 52u << 26 /* stfs */
8654           || (insn & (0x3f << 26)) == 54u << 26 /* stfd */
8655           || ((insn & (0x3f << 26)) == 58u << 26 /* lwa,ld,lmd */
8656               && (insn & 3) != 1)
8657           || ((insn & (0x3f << 26)) == 62u << 26 /* std, stmd */
8658               && ((insn & 3) == 0 || (insn & 3) == 3))
8659           || (insn & (0x3f << 26)) == 12u << 26 /* addic */);
8660 }
8661
8662 /* Examine all relocs referencing .toc sections in order to remove
8663    unused .toc entries.  */
8664
8665 bfd_boolean
8666 ppc64_elf_edit_toc (struct bfd_link_info *info)
8667 {
8668   bfd *ibfd;
8669   struct adjust_toc_info toc_inf;
8670   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
8671
8672   htab->do_toc_opt = 1;
8673   toc_inf.global_toc_syms = TRUE;
8674   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
8675     {
8676       asection *toc, *sec;
8677       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8678       Elf_Internal_Sym *local_syms;
8679       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *toc_relocs;
8680       unsigned long *skip, *drop;
8681       unsigned char *used;
8682       unsigned char *keep, last, some_unused;
8683
8684       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
8685         continue;
8686
8687       toc = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".toc");
8688       if (toc == NULL
8689           || toc->size == 0
8690           || toc->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
8691           || discarded_section (toc))
8692         continue;
8693
8694       toc_relocs = NULL;
8695       local_syms = NULL;
8696       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
8697
8698       /* Look at sections dropped from the final link.  */
8699       skip = NULL;
8700       relstart = NULL;
8701       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8702         {
8703           if (sec->reloc_count == 0
8704               || !discarded_section (sec)
8705               || get_opd_info (sec)
8706               || (sec->flags & SEC_ALLOC) == 0
8707               || (sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
8708             continue;
8709
8710           relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL, FALSE);
8711           if (relstart == NULL)
8712             goto error_ret;
8713
8714           /* Run through the relocs to see which toc entries might be
8715              unused.  */
8716           for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8717             {
8718               enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8719               unsigned long r_symndx;
8720               asection *sym_sec;
8721               struct elf_link_hash_entry *h;
8722               Elf_Internal_Sym *sym;
8723               bfd_vma val;
8724
8725               r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8726               switch (r_type)
8727                 {
8728                 default:
8729                   continue;
8730
8731                 case R_PPC64_TOC16:
8732                 case R_PPC64_TOC16_LO:
8733                 case R_PPC64_TOC16_HI:
8734                 case R_PPC64_TOC16_HA:
8735                 case R_PPC64_TOC16_DS:
8736                 case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8737                   break;
8738                 }
8739
8740               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8741               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8742                               r_symndx, ibfd))
8743                 goto error_ret;
8744
8745               if (sym_sec != toc)
8746                 continue;
8747
8748               if (h != NULL)
8749                 val = h->root.u.def.value;
8750               else
8751                 val = sym->st_value;
8752               val += rel->r_addend;
8753
8754               if (val >= toc->size)
8755                 continue;
8756
8757               /* Anything in the toc ought to be aligned to 8 bytes.
8758                  If not, don't mark as unused.  */
8759               if (val & 7)
8760                 continue;
8761
8762               if (skip == NULL)
8763                 {
8764                   skip = bfd_zmalloc (sizeof (*skip) * (toc->size + 15) / 8);
8765                   if (skip == NULL)
8766                     goto error_ret;
8767                 }
8768
8769               skip[val >> 3] = ref_from_discarded;
8770             }
8771
8772           if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8773             free (relstart);
8774         }
8775
8776       /* For largetoc loads of address constants, we can convert
8777          .  addis rx,2,addr@got@ha
8778          .  ld ry,addr@got@l(rx)
8779          to
8780          .  addis rx,2,addr@toc@ha
8781          .  addi ry,rx,addr@toc@l
8782          when addr is within 2G of the toc pointer.  This then means
8783          that the word storing "addr" in the toc is no longer needed.  */
8784
8785       if (!ppc64_elf_tdata (ibfd)->has_small_toc_reloc
8786           && toc->output_section->rawsize < (bfd_vma) 1 << 31
8787           && toc->reloc_count != 0)
8788         {
8789           /* Read toc relocs.  */
8790           toc_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, toc, NULL, NULL,
8791                                                   info->keep_memory);
8792           if (toc_relocs == NULL)
8793             goto error_ret;
8794
8795           for (rel = toc_relocs; rel < toc_relocs + toc->reloc_count; ++rel)
8796             {
8797               enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8798               unsigned long r_symndx;
8799               asection *sym_sec;
8800               struct elf_link_hash_entry *h;
8801               Elf_Internal_Sym *sym;
8802               bfd_vma val, addr;
8803
8804               r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8805               if (r_type != R_PPC64_ADDR64)
8806                 continue;
8807
8808               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8809               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8810                               r_symndx, ibfd))
8811                 goto error_ret;
8812
8813               if (sym_sec == NULL
8814                   || discarded_section (sym_sec))
8815                 continue;
8816
8817               if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
8818                 continue;
8819
8820               if (h != NULL)
8821                 {
8822                   if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
8823                     continue;
8824                   val = h->root.u.def.value;
8825                 }
8826               else
8827                 {
8828                   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
8829                     continue;
8830                   val = sym->st_value;
8831                 }
8832               val += rel->r_addend;
8833               val += sym_sec->output_section->vma + sym_sec->output_offset;
8834
8835               /* We don't yet know the exact toc pointer value, but we
8836                  know it will be somewhere in the toc section.  Don't
8837                  optimize if the difference from any possible toc
8838                  pointer is outside [ff..f80008000, 7fff7fff].  */
8839               addr = toc->output_section->vma + TOC_BASE_OFF;
8840               if (val - addr + (bfd_vma) 0x80008000 >= (bfd_vma) 1 << 32)
8841                 continue;
8842
8843               addr = toc->output_section->vma + toc->output_section->rawsize;
8844               if (val - addr + (bfd_vma) 0x80008000 >= (bfd_vma) 1 << 32)
8845                 continue;
8846
8847               if (skip == NULL)
8848                 {
8849                   skip = bfd_zmalloc (sizeof (*skip) * (toc->size + 15) / 8);
8850                   if (skip == NULL)
8851                     goto error_ret;
8852                 }
8853
8854               skip[rel->r_offset >> 3]
8855                 |= can_optimize | ((rel - toc_relocs) << 2);
8856             }
8857         }
8858
8859       if (skip == NULL)
8860         continue;
8861
8862       used = bfd_zmalloc (sizeof (*used) * (toc->size + 7) / 8);
8863       if (used == NULL)
8864         {
8865         error_ret:
8866           if (local_syms != NULL
8867               && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
8868             free (local_syms);
8869           if (sec != NULL
8870               && relstart != NULL
8871               && elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8872             free (relstart);
8873           if (toc_relocs != NULL
8874               && elf_section_data (toc)->relocs != toc_relocs)
8875             free (toc_relocs);
8876           if (skip != NULL)
8877             free (skip);
8878           return FALSE;
8879         }
8880
8881       /* Now check all kept sections that might reference the toc.
8882          Check the toc itself last.  */
8883       for (sec = (ibfd->sections == toc && toc->next ? toc->next
8884                   : ibfd->sections);
8885            sec != NULL;
8886            sec = (sec == toc ? NULL
8887                   : sec->next == NULL ? toc
8888                   : sec->next == toc && toc->next ? toc->next
8889                   : sec->next))
8890         {
8891           int repeat;
8892
8893           if (sec->reloc_count == 0
8894               || discarded_section (sec)
8895               || get_opd_info (sec)
8896               || (sec->flags & SEC_ALLOC) == 0
8897               || (sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
8898             continue;
8899
8900           relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
8901                                                 info->keep_memory);
8902           if (relstart == NULL)
8903             {
8904               free (used);
8905               goto error_ret;
8906             }
8907
8908           /* Mark toc entries referenced as used.  */
8909           do
8910             {
8911               repeat = 0;
8912               for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8913                 {
8914                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8915                   unsigned long r_symndx;
8916                   asection *sym_sec;
8917                   struct elf_link_hash_entry *h;
8918                   Elf_Internal_Sym *sym;
8919                   bfd_vma val;
8920                   enum {no_check, check_lo, check_ha} insn_check;
8921
8922                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8923                   switch (r_type)
8924                     {
8925                     default:
8926                       insn_check = no_check;
8927                       break;
8928
8929                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
8930                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
8931                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
8932                     case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
8933                     case R_PPC64_GOT16_HA:
8934                     case R_PPC64_TOC16_HA:
8935                       insn_check = check_ha;
8936                       break;
8937
8938                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
8939                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
8940                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
8941                     case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
8942                     case R_PPC64_GOT16_LO:
8943                     case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
8944                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8945                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8946                       insn_check = check_lo;
8947                       break;
8948                     }
8949
8950                   if (insn_check != no_check)
8951                     {
8952                       bfd_vma off = rel->r_offset & ~3;
8953                       unsigned char buf[4];
8954                       unsigned int insn;
8955
8956                       if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, buf, off, 4))
8957                         {
8958                           free (used);
8959                           goto error_ret;
8960                         }
8961                       insn = bfd_get_32 (ibfd, buf);
8962                       if (insn_check == check_lo
8963                           ? !ok_lo_toc_insn (insn)
8964                           : ((insn & ((0x3f << 26) | 0x1f << 16))
8965                              != ((15u << 26) | (2 << 16)) /* addis rt,2,imm */))
8966                         {
8967                           char str[12];
8968
8969                           ppc64_elf_tdata (ibfd)->unexpected_toc_insn = 1;
8970                           sprintf (str, "%#08x", insn);
8971                           info->callbacks->einfo
8972                             (_("%P: %H: toc optimization is not supported for"
8973                                " %s instruction.\n"),
8974                              ibfd, sec, rel->r_offset & ~3, str);
8975                         }
8976                     }
8977
8978                   switch (r_type)
8979                     {
8980                     case R_PPC64_TOC16:
8981                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8982                     case R_PPC64_TOC16_HI:
8983                     case R_PPC64_TOC16_HA:
8984                     case R_PPC64_TOC16_DS:
8985                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8986                       /* In case we're taking addresses of toc entries.  */
8987                     case R_PPC64_ADDR64:
8988                       break;
8989
8990                     default:
8991                       continue;
8992                     }
8993
8994                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8995                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8996                                   r_symndx, ibfd))
8997                     {
8998                       free (used);
8999                       goto error_ret;
9000                     }
9001
9002                   if (sym_sec != toc)
9003                     continue;
9004
9005                   if (h != NULL)
9006                     val = h->root.u.def.value;
9007                   else
9008                     val = sym->st_value;
9009                   val += rel->r_addend;
9010
9011                   if (val >= toc->size)
9012                     continue;
9013
9014                   if ((skip[val >> 3] & can_optimize) != 0)
9015                     {
9016                       bfd_vma off;
9017                       unsigned char opc;
9018
9019                       switch (r_type)
9020                         {
9021                         case R_PPC64_TOC16_HA:
9022                           break;
9023
9024                         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
9025                           off = rel->r_offset;
9026                           off += (bfd_big_endian (ibfd) ? -2 : 3);
9027                           if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, &opc,
9028                                                          off, 1))
9029                             {
9030                               free (used);
9031                               goto error_ret;
9032                             }
9033                           if ((opc & (0x3f << 2)) == (58u << 2))
9034                             break;
9035                           /* Fall thru */
9036
9037                         default:
9038                           /* Wrong sort of reloc, or not a ld.  We may
9039                              as well clear ref_from_discarded too.  */
9040                           skip[val >> 3] = 0;
9041                         }
9042                     }
9043
9044                   if (sec != toc)
9045                     used[val >> 3] = 1;
9046                   /* For the toc section, we only mark as used if this
9047                      entry itself isn't unused.  */
9048                   else if ((used[rel->r_offset >> 3]
9049                             || !(skip[rel->r_offset >> 3] & ref_from_discarded))
9050                            && !used[val >> 3])
9051                     {
9052                       /* Do all the relocs again, to catch reference
9053                          chains.  */
9054                       repeat = 1;
9055                       used[val >> 3] = 1;
9056                     }
9057                 }
9058             }
9059           while (repeat);
9060
9061           if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
9062             free (relstart);
9063         }
9064
9065       /* Merge the used and skip arrays.  Assume that TOC
9066          doublewords not appearing as either used or unused belong
9067          to to an entry more than one doubleword in size.  */
9068       for (drop = skip, keep = used, last = 0, some_unused = 0;
9069            drop < skip + (toc->size + 7) / 8;
9070            ++drop, ++keep)
9071         {
9072           if (*keep)
9073             {
9074               *drop &= ~ref_from_discarded;
9075               if ((*drop & can_optimize) != 0)
9076                 some_unused = 1;
9077               last = 0;
9078             }
9079           else if ((*drop & ref_from_discarded) != 0)
9080             {
9081               some_unused = 1;
9082               last = ref_from_discarded;
9083             }
9084           else
9085             *drop = last;
9086         }
9087
9088       free (used);
9089
9090       if (some_unused)
9091         {
9092           bfd_byte *contents, *src;
9093           unsigned long off;
9094           Elf_Internal_Sym *sym;
9095           bfd_boolean local_toc_syms = FALSE;
9096
9097           /* Shuffle the toc contents, and at the same time convert the
9098              skip array from booleans into offsets.  */
9099           if (!bfd_malloc_and_get_section (ibfd, toc, &contents))
9100             goto error_ret;
9101
9102           elf_section_data (toc)->this_hdr.contents = contents;
9103
9104           for (src = contents, off = 0, drop = skip;
9105                src < contents + toc->size;
9106                src += 8, ++drop)
9107             {
9108               if ((*drop & (can_optimize | ref_from_discarded)) != 0)
9109                 off += 8;
9110               else if (off != 0)
9111                 {
9112                   *drop = off;
9113                   memcpy (src - off, src, 8);
9114                 }
9115             }
9116           *drop = off;
9117           toc->rawsize = toc->size;
9118           toc->size = src - contents - off;
9119
9120           /* Adjust addends for relocs against the toc section sym,
9121              and optimize any accesses we can.  */
9122           for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
9123             {
9124               if (sec->reloc_count == 0
9125                   || discarded_section (sec))
9126                 continue;
9127
9128               relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
9129                                                     info->keep_memory);
9130               if (relstart == NULL)
9131                 goto error_ret;
9132
9133               for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
9134                 {
9135                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
9136                   unsigned long r_symndx;
9137                   asection *sym_sec;
9138                   struct elf_link_hash_entry *h;
9139                   bfd_vma val;
9140
9141                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
9142                   switch (r_type)
9143                     {
9144                     default:
9145                       continue;
9146
9147                     case R_PPC64_TOC16:
9148                     case R_PPC64_TOC16_LO:
9149                     case R_PPC64_TOC16_HI:
9150                     case R_PPC64_TOC16_HA:
9151                     case R_PPC64_TOC16_DS:
9152                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
9153                     case R_PPC64_ADDR64:
9154                       break;
9155                     }
9156
9157                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
9158                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
9159                                   r_symndx, ibfd))
9160                     goto error_ret;
9161
9162                   if (sym_sec != toc)
9163                     continue;
9164
9165                   if (h != NULL)
9166                     val = h->root.u.def.value;
9167                   else
9168                     {
9169                       val = sym->st_value;
9170                       if (val != 0)
9171                         local_toc_syms = TRUE;
9172                     }
9173
9174                   val += rel->r_addend;
9175
9176                   if (val > toc->rawsize)
9177                     val = toc->rawsize;
9178                   else if ((skip[val >> 3] & ref_from_discarded) != 0)
9179                     continue;
9180                   else if ((skip[val >> 3] & can_optimize) != 0)
9181                     {
9182                       Elf_Internal_Rela *tocrel
9183                         = toc_relocs + (skip[val >> 3] >> 2);
9184                       unsigned long tsym = ELF64_R_SYM (tocrel->r_info);
9185
9186                       switch (r_type)
9187                         {
9188                         case R_PPC64_TOC16_HA:
9189                           rel->r_info = ELF64_R_INFO (tsym, R_PPC64_TOC16_HA);
9190                           break;
9191
9192                         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
9193                           rel->r_info = ELF64_R_INFO (tsym, R_PPC64_LO_DS_OPT);
9194                           break;
9195
9196                         default:
9197                           if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
9198                             ppc_howto_init ();
9199                           info->callbacks->einfo
9200                             (_("%P: %H: %s references "
9201                                "optimized away TOC entry\n"),
9202                              ibfd, sec, rel->r_offset,
9203                              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name);
9204                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9205                           goto error_ret;
9206                         }
9207                       rel->r_addend = tocrel->r_addend;
9208                       elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
9209                       continue;
9210                     }
9211
9212                   if (h != NULL || sym->st_value != 0)
9213                     continue;
9214
9215                   rel->r_addend -= skip[val >> 3];
9216                   elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
9217                 }
9218
9219               if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
9220                 free (relstart);
9221             }
9222
9223           /* We shouldn't have local or global symbols defined in the TOC,
9224              but handle them anyway.  */
9225           if (local_syms != NULL)
9226             for (sym = local_syms;
9227                  sym < local_syms + symtab_hdr->sh_info;
9228                  ++sym)
9229               if (sym->st_value != 0
9230                   && bfd_section_from_elf_index (ibfd, sym->st_shndx) == toc)
9231                 {
9232                   unsigned long i;
9233
9234                   if (sym->st_value > toc->rawsize)
9235                     i = toc->rawsize >> 3;
9236                   else
9237                     i = sym->st_value >> 3;
9238
9239                   if ((skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0)
9240                     {
9241                       if (local_toc_syms)
9242                         (*_bfd_error_handler)
9243                           (_("%s defined on removed toc entry"),
9244                            bfd_elf_sym_name (ibfd, symtab_hdr, sym, NULL));
9245                       do
9246                         ++i;
9247                       while ((skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)));
9248                       sym->st_value = (bfd_vma) i << 3;
9249                     }
9250
9251                   sym->st_value -= skip[i];
9252                   symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
9253                 }
9254
9255           /* Adjust any global syms defined in this toc input section.  */
9256           if (toc_inf.global_toc_syms)
9257             {
9258               toc_inf.toc = toc;
9259               toc_inf.skip = skip;
9260               toc_inf.global_toc_syms = FALSE;
9261               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), adjust_toc_syms,
9262                                       &toc_inf);
9263             }
9264
9265           if (toc->reloc_count != 0)
9266             {
9267               Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9268               Elf_Internal_Rela *wrel;
9269               bfd_size_type sz;
9270
9271               /* Remove unused toc relocs, and adjust those we keep.  */
9272               if (toc_relocs == NULL)
9273                 toc_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, toc, NULL, NULL,
9274                                                         info->keep_memory);
9275               if (toc_relocs == NULL)
9276                 goto error_ret;
9277
9278               wrel = toc_relocs;
9279               for (rel = toc_relocs; rel < toc_relocs + toc->reloc_count; ++rel)
9280                 if ((skip[rel->r_offset >> 3]
9281                      & (ref_from_discarded | can_optimize)) == 0)
9282                   {
9283                     wrel->r_offset = rel->r_offset - skip[rel->r_offset >> 3];
9284                     wrel->r_info = rel->r_info;
9285                     wrel->r_addend = rel->r_addend;
9286                     ++wrel;
9287                   }
9288                 else if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, toc, info,
9289                                             &local_syms, NULL, NULL))
9290                   goto error_ret;
9291
9292               elf_section_data (toc)->relocs = toc_relocs;
9293               toc->reloc_count = wrel - toc_relocs;
9294               rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (toc);
9295               sz = rel_hdr->sh_entsize;
9296               rel_hdr->sh_size = toc->reloc_count * sz;
9297             }
9298         }
9299       else if (toc_relocs != NULL
9300                && elf_section_data (toc)->relocs != toc_relocs)
9301         free (toc_relocs);
9302
9303       if (local_syms != NULL
9304           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
9305         {
9306           if (!info->keep_memory)
9307             free (local_syms);
9308           else
9309             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
9310         }
9311       free (skip);
9312     }
9313
9314   return TRUE;
9315 }
9316
9317 /* Return true iff input section I references the TOC using
9318    instructions limited to +/-32k offsets.  */
9319
9320 bfd_boolean
9321 ppc64_elf_has_small_toc_reloc (asection *i)
9322 {
9323   return (is_ppc64_elf (i->owner)
9324           && ppc64_elf_tdata (i->owner)->has_small_toc_reloc);
9325 }
9326
9327 /* Allocate space for one GOT entry.  */
9328
9329 static void
9330 allocate_got (struct elf_link_hash_entry *h,
9331               struct bfd_link_info *info,
9332               struct got_entry *gent)
9333 {
9334   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
9335   bfd_boolean dyn;
9336   struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
9337   int entsize = (gent->tls_type & eh->tls_mask & (TLS_GD | TLS_LD)
9338                  ? 16 : 8);
9339   int rentsize = (gent->tls_type & eh->tls_mask & TLS_GD
9340                   ? 2 : 1) * sizeof (Elf64_External_Rela);
9341   asection *got = ppc64_elf_tdata (gent->owner)->got;
9342
9343   gent->got.offset = got->size;
9344   got->size += entsize;
9345
9346   dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
9347   if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
9348     {
9349       htab->elf.irelplt->size += rentsize;
9350       htab->got_reli_size += rentsize;
9351     }
9352   else if ((info->shared
9353             || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h))
9354            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9355                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9356     {
9357       asection *relgot = ppc64_elf_tdata (gent->owner)->relgot;
9358       relgot->size += rentsize;
9359     }
9360 }
9361
9362 /* This function merges got entries in the same toc group.  */
9363
9364 static void
9365 merge_got_entries (struct got_entry **pent)
9366 {
9367   struct got_entry *ent, *ent2;
9368
9369   for (ent = *pent; ent != NULL; ent = ent->next)
9370     if (!ent->is_indirect)
9371       for (ent2 = ent->next; ent2 != NULL; ent2 = ent2->next)
9372         if (!ent2->is_indirect
9373             && ent2->addend == ent->addend
9374             && ent2->tls_type == ent->tls_type
9375             && elf_gp (ent2->owner) == elf_gp (ent->owner))
9376           {
9377             ent2->is_indirect = TRUE;
9378             ent2->got.ent = ent;
9379           }
9380 }
9381
9382 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
9383    dynamic relocs.  */
9384
9385 static bfd_boolean
9386 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9387 {
9388   struct bfd_link_info *info;
9389   struct ppc_link_hash_table *htab;
9390   asection *s;
9391   struct ppc_link_hash_entry *eh;
9392   struct elf_dyn_relocs *p;
9393   struct got_entry **pgent, *gent;
9394
9395   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9396     return TRUE;
9397
9398   info = (struct bfd_link_info *) inf;
9399   htab = ppc_hash_table (info);
9400   if (htab == NULL)
9401     return FALSE;
9402
9403   if ((htab->elf.dynamic_sections_created
9404        && h->dynindx != -1
9405        && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared, h))
9406       || h->type == STT_GNU_IFUNC)
9407     {
9408       struct plt_entry *pent;
9409       bfd_boolean doneone = FALSE;
9410       for (pent = h->plt.plist; pent != NULL; pent = pent->next)
9411         if (pent->plt.refcount > 0)
9412           {
9413             if (!htab->elf.dynamic_sections_created
9414                 || h->dynindx == -1)
9415               {
9416                 s = htab->elf.iplt;
9417                 pent->plt.offset = s->size;
9418                 s->size += PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9419                 s = htab->elf.irelplt;
9420               }
9421             else
9422               {
9423                 /* If this is the first .plt entry, make room for the special
9424                    first entry.  */
9425                 s = htab->elf.splt;
9426                 if (s->size == 0)
9427                   s->size += PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE (htab);
9428
9429                 pent->plt.offset = s->size;
9430
9431                 /* Make room for this entry.  */
9432                 s->size += PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9433
9434                 /* Make room for the .glink code.  */
9435                 s = htab->glink;
9436                 if (s->size == 0)
9437                   s->size += GLINK_CALL_STUB_SIZE;
9438                 if (htab->opd_abi)
9439                   {
9440                     /* We need bigger stubs past index 32767.  */
9441                     if (s->size >= GLINK_CALL_STUB_SIZE + 32768*2*4)
9442                       s->size += 4;
9443                     s->size += 2*4;
9444                   }
9445                 else
9446                   s->size += 4;
9447
9448                 /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
9449                 s = htab->elf.srelplt;
9450               }
9451             s->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9452             doneone = TRUE;
9453           }
9454         else
9455           pent->plt.offset = (bfd_vma) -1;
9456       if (!doneone)
9457         {
9458           h->plt.plist = NULL;
9459           h->needs_plt = 0;
9460         }
9461     }
9462   else
9463     {
9464       h->plt.plist = NULL;
9465       h->needs_plt = 0;
9466     }
9467
9468   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
9469   /* Run through the TLS GD got entries first if we're changing them
9470      to TPREL.  */
9471   if ((eh->tls_mask & TLS_TPRELGD) != 0)
9472     for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
9473       if (gent->got.refcount > 0
9474           && (gent->tls_type & TLS_GD) != 0)
9475         {
9476           /* This was a GD entry that has been converted to TPREL.  If
9477              there happens to be a TPREL entry we can use that one.  */
9478           struct got_entry *ent;
9479           for (ent = h->got.glist; ent != NULL; ent = ent->next)
9480             if (ent->got.refcount > 0
9481                 && (ent->tls_type & TLS_TPREL) != 0
9482                 && ent->addend == gent->addend
9483                 && ent->owner == gent->owner)
9484               {
9485                 gent->got.refcount = 0;
9486                 break;
9487               }
9488
9489           /* If not, then we'll be using our own TPREL entry.  */
9490           if (gent->got.refcount != 0)
9491             gent->tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
9492         }
9493
9494   /* Remove any list entry that won't generate a word in the GOT before
9495      we call merge_got_entries.  Otherwise we risk merging to empty
9496      entries.  */
9497   pgent = &h->got.glist;
9498   while ((gent = *pgent) != NULL)
9499     if (gent->got.refcount > 0)
9500       {
9501         if ((gent->tls_type & TLS_LD) != 0
9502             && !h->def_dynamic)
9503           {
9504             ppc64_tlsld_got (gent->owner)->got.refcount += 1;
9505             *pgent = gent->next;
9506           }
9507         else
9508           pgent = &gent->next;
9509       }
9510     else
9511       *pgent = gent->next;
9512
9513   if (!htab->do_multi_toc)
9514     merge_got_entries (&h->got.glist);
9515
9516   for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
9517     if (!gent->is_indirect)
9518       {
9519         /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
9520            Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic,
9521            nor will all TLS symbols.  */
9522         if (h->dynindx == -1
9523             && !h->forced_local
9524             && h->type != STT_GNU_IFUNC
9525             && htab->elf.dynamic_sections_created)
9526           {
9527             if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9528               return FALSE;
9529           }
9530
9531         if (!is_ppc64_elf (gent->owner))
9532           abort ();
9533
9534         allocate_got (h, info, gent);
9535       }
9536
9537   if (eh->dyn_relocs == NULL
9538       || (!htab->elf.dynamic_sections_created
9539           && h->type != STT_GNU_IFUNC))
9540     return TRUE;
9541
9542   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
9543      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
9544      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
9545      space for relocs that have become local due to symbol visibility
9546      changes.  */
9547
9548   if (info->shared)
9549     {
9550       /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call insn,
9551          or certain REL relocs (see must_be_dyn_reloc) that can be
9552          generated via assembly.  We want calls to protected symbols to
9553          resolve directly to the function rather than going via the plt.
9554          If people want function pointer comparisons to work as expected
9555          then they should avoid writing weird assembly.  */
9556       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
9557         {
9558           struct elf_dyn_relocs **pp;
9559
9560           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
9561             {
9562               p->count -= p->pc_count;
9563               p->pc_count = 0;
9564               if (p->count == 0)
9565                 *pp = p->next;
9566               else
9567                 pp = &p->next;
9568             }
9569         }
9570
9571       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
9572          visibility.  */
9573       if (eh->dyn_relocs != NULL
9574           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9575         {
9576           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
9577             eh->dyn_relocs = NULL;
9578
9579           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
9580              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
9581           else if (h->dynindx == -1
9582                    && !h->forced_local)
9583             {
9584               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9585                 return FALSE;
9586             }
9587         }
9588     }
9589   else if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
9590     {
9591       if (!h->non_got_ref)
9592         eh->dyn_relocs = NULL;
9593     }
9594   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
9595     {
9596       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
9597          symbols which turn out to need copy relocs or are not
9598          dynamic.  */
9599
9600       if (!h->non_got_ref
9601           && !h->def_regular)
9602         {
9603           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
9604              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
9605           if (h->dynindx == -1
9606               && !h->forced_local)
9607             {
9608               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9609                 return FALSE;
9610             }
9611
9612           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
9613              relocs.  */
9614           if (h->dynindx != -1)
9615             goto keep;
9616         }
9617
9618       eh->dyn_relocs = NULL;
9619
9620     keep: ;
9621     }
9622
9623   /* Finally, allocate space.  */
9624   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
9625     {
9626       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
9627       if (eh->elf.type == STT_GNU_IFUNC)
9628         sreloc = htab->elf.irelplt;
9629       sreloc->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
9630     }
9631
9632   return TRUE;
9633 }
9634
9635 /* Called via elf_link_hash_traverse from ppc64_elf_size_dynamic_sections
9636    to set up space for global entry stubs.  These are put in glink,
9637    after the branch table.  */
9638
9639 static bfd_boolean
9640 size_global_entry_stubs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9641 {
9642   struct bfd_link_info *info;
9643   struct ppc_link_hash_table *htab;
9644   struct plt_entry *pent;
9645   asection *s;
9646
9647   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9648     return TRUE;
9649
9650   if (!h->pointer_equality_needed)
9651     return TRUE;
9652
9653   if (h->def_regular)
9654     return TRUE;
9655
9656   info = inf;
9657   htab = ppc_hash_table (info);
9658   if (htab == NULL)
9659     return FALSE;
9660
9661   s = htab->glink;
9662   for (pent = h->plt.plist; pent != NULL; pent = pent->next)
9663     if (pent->plt.offset != (bfd_vma) -1
9664         && pent->addend == 0)
9665       {
9666         /* For ELFv2, if this symbol is not defined in a regular file
9667            and we are not generating a shared library or pie, then we
9668            need to define the symbol in the executable on a call stub.
9669            This is to avoid text relocations.  */
9670         s->size = (s->size + 15) & -16;
9671         h->root.u.def.section = s;
9672         h->root.u.def.value = s->size;
9673         s->size += 16;
9674         break;
9675       }
9676   return TRUE;
9677 }
9678
9679 /* Set DF_TEXTREL if we find any dynamic relocs that apply to
9680    read-only sections.  */
9681
9682 static bfd_boolean
9683 maybe_set_textrel (struct elf_link_hash_entry *h, void *info)
9684 {
9685   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9686     return TRUE;
9687
9688   if (readonly_dynrelocs (h))
9689     {
9690       ((struct bfd_link_info *) info)->flags |= DF_TEXTREL;
9691
9692       /* Not an error, just cut short the traversal.  */
9693       return FALSE;
9694     }
9695   return TRUE;
9696 }
9697
9698 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9699
9700 static bfd_boolean
9701 ppc64_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9702                                  struct bfd_link_info *info)
9703 {
9704   struct ppc_link_hash_table *htab;
9705   bfd *dynobj;
9706   asection *s;
9707   bfd_boolean relocs;
9708   bfd *ibfd;
9709   struct got_entry *first_tlsld;
9710
9711   htab = ppc_hash_table (info);
9712   if (htab == NULL)
9713     return FALSE;
9714
9715   dynobj = htab->elf.dynobj;
9716   if (dynobj == NULL)
9717     abort ();
9718
9719   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
9720     {
9721       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9722       if (info->executable)
9723         {
9724           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9725           if (s == NULL)
9726             abort ();
9727           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
9728           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
9729         }
9730     }
9731
9732   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
9733      relocs.  */
9734   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
9735     {
9736       struct got_entry **lgot_ents;
9737       struct got_entry **end_lgot_ents;
9738       struct plt_entry **local_plt;
9739       struct plt_entry **end_local_plt;
9740       unsigned char *lgot_masks;
9741       bfd_size_type locsymcount;
9742       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9743
9744       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9745         continue;
9746
9747       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9748         {
9749           struct ppc_dyn_relocs *p;
9750
9751           for (p = elf_section_data (s)->local_dynrel; p != NULL; p = p->next)
9752             {
9753               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
9754                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
9755                 {
9756                   /* Input section has been discarded, either because
9757                      it is a copy of a linkonce section or due to
9758                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
9759                      the relocs too.  */
9760                 }
9761               else if (p->count != 0)
9762                 {
9763                   asection *srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
9764                   if (p->ifunc)
9765                     srel = htab->elf.irelplt;
9766                   srel->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
9767                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9768                     info->flags |= DF_TEXTREL;
9769                 }
9770             }
9771         }
9772
9773       lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
9774       if (!lgot_ents)
9775         continue;
9776
9777       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
9778       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9779       end_lgot_ents = lgot_ents + locsymcount;
9780       local_plt = (struct plt_entry **) end_lgot_ents;
9781       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
9782       lgot_masks = (unsigned char *) end_local_plt;
9783       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9784       for (; lgot_ents < end_lgot_ents; ++lgot_ents, ++lgot_masks)
9785         {
9786           struct got_entry **pent, *ent;
9787
9788           pent = lgot_ents;
9789           while ((ent = *pent) != NULL)
9790             if (ent->got.refcount > 0)
9791               {
9792                 if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_LD) != 0)
9793                   {
9794                     ppc64_tlsld_got (ibfd)->got.refcount += 1;
9795                     *pent = ent->next;
9796                   }
9797                 else
9798                   {
9799                     unsigned int ent_size = 8;
9800                     unsigned int rel_size = sizeof (Elf64_External_Rela);
9801
9802                     ent->got.offset = s->size;
9803                     if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_GD) != 0)
9804                       {
9805                         ent_size *= 2;
9806                         rel_size *= 2;
9807                       }
9808                     s->size += ent_size;
9809                     if ((*lgot_masks & PLT_IFUNC) != 0)
9810                       {
9811                         htab->elf.irelplt->size += rel_size;
9812                         htab->got_reli_size += rel_size;
9813                       }
9814                     else if (info->shared)
9815                       {
9816                         asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9817                         srel->size += rel_size;
9818                       }
9819                     pent = &ent->next;
9820                   }
9821               }
9822             else
9823               *pent = ent->next;
9824         }
9825
9826       /* Allocate space for calls to local STT_GNU_IFUNC syms in .iplt.  */
9827       for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
9828         {
9829           struct plt_entry *ent;
9830
9831           for (ent = *local_plt; ent != NULL; ent = ent->next)
9832             if (ent->plt.refcount > 0)
9833               {
9834                 s = htab->elf.iplt;
9835                 ent->plt.offset = s->size;
9836                 s->size += PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9837
9838                 htab->elf.irelplt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9839               }
9840             else
9841               ent->plt.offset = (bfd_vma) -1;
9842         }
9843     }
9844
9845   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
9846      sym dynamic relocs.  */
9847   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, info);
9848   /* Stash the end of glink branch table.  */
9849   if (htab->glink != NULL)
9850     htab->glink->rawsize = htab->glink->size;
9851
9852   if (!htab->opd_abi && !info->shared)
9853     elf_link_hash_traverse (&htab->elf, size_global_entry_stubs, info);
9854
9855   first_tlsld = NULL;
9856   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
9857     {
9858       struct got_entry *ent;
9859
9860       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9861         continue;
9862
9863       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
9864       if (ent->got.refcount > 0)
9865         {
9866           if (!htab->do_multi_toc && first_tlsld != NULL)
9867             {
9868               ent->is_indirect = TRUE;
9869               ent->got.ent = first_tlsld;
9870             }
9871           else
9872             {
9873               if (first_tlsld == NULL)
9874                 first_tlsld = ent;
9875               s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9876               ent->got.offset = s->size;
9877               ent->owner = ibfd;
9878               s->size += 16;
9879               if (info->shared)
9880                 {
9881                   asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9882                   srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9883                 }
9884             }
9885         }
9886       else
9887         ent->got.offset = (bfd_vma) -1;
9888     }
9889
9890   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
9891      Allocate memory for them.  */
9892   relocs = FALSE;
9893   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9894     {
9895       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9896         continue;
9897
9898       if (s == htab->brlt || s == htab->relbrlt)
9899         /* These haven't been allocated yet;  don't strip.  */
9900         continue;
9901       else if (s == htab->elf.sgot
9902                || s == htab->elf.splt
9903                || s == htab->elf.iplt
9904                || s == htab->glink
9905                || s == htab->dynbss)
9906         {
9907           /* Strip this section if we don't need it; see the
9908              comment below.  */
9909         }
9910       else if (s == htab->glink_eh_frame)
9911         {
9912           if (!bfd_is_abs_section (s->output_section))
9913             /* Not sized yet.  */
9914             continue;
9915         }
9916       else if (CONST_STRNEQ (s->name, ".rela"))
9917         {
9918           if (s->size != 0)
9919             {
9920               if (s != htab->elf.srelplt)
9921                 relocs = TRUE;
9922
9923               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9924                  to copy relocs into the output file.  */
9925               s->reloc_count = 0;
9926             }
9927         }
9928       else
9929         {
9930           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9931           continue;
9932         }
9933
9934       if (s->size == 0)
9935         {
9936           /* If we don't need this section, strip it from the
9937              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
9938              .rela.plt.  We must create both sections in
9939              create_dynamic_sections, because they must be created
9940              before the linker maps input sections to output
9941              sections.  The linker does that before
9942              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
9943              function which decides whether anything needs to go
9944              into these sections.  */
9945           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9946           continue;
9947         }
9948
9949       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9950         continue;
9951
9952       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
9953          here in case unused entries are not reclaimed before the
9954          section's contents are written out.  This should not happen,
9955          but this way if it does we get a R_PPC64_NONE reloc in .rela
9956          sections instead of garbage.
9957          We also rely on the section contents being zero when writing
9958          the GOT.  */
9959       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9960       if (s->contents == NULL)
9961         return FALSE;
9962     }
9963
9964   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
9965     {
9966       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9967         continue;
9968
9969       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9970       if (s != NULL && s != htab->elf.sgot)
9971         {
9972           if (s->size == 0)
9973             s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9974           else
9975             {
9976               s->contents = bfd_zalloc (ibfd, s->size);
9977               if (s->contents == NULL)
9978                 return FALSE;
9979             }
9980         }
9981       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9982       if (s != NULL)
9983         {
9984           if (s->size == 0)
9985             s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9986           else
9987             {
9988               s->contents = bfd_zalloc (ibfd, s->size);
9989               if (s->contents == NULL)
9990                 return FALSE;
9991               relocs = TRUE;
9992               s->reloc_count = 0;
9993             }
9994         }
9995     }
9996
9997   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
9998     {
9999       bfd_boolean tls_opt;
10000
10001       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
10002          values later, in ppc64_elf_finish_dynamic_sections, but we
10003          must add the entries now so that we get the correct size for
10004          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
10005          dynamic linker and used by the debugger.  */
10006 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
10007   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
10008
10009       if (info->executable)
10010         {
10011           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
10012             return FALSE;
10013         }
10014
10015       if (htab->elf.splt != NULL && htab->elf.splt->size != 0)
10016         {
10017           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
10018               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
10019               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
10020               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0)
10021               || !add_dynamic_entry (DT_PPC64_GLINK, 0))
10022             return FALSE;
10023         }
10024
10025       if (NO_OPD_RELOCS && abiversion (output_bfd) <= 1)
10026         {
10027           if (!add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPD, 0)
10028               || !add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPDSZ, 0))
10029             return FALSE;
10030         }
10031
10032       tls_opt = (!htab->params->no_tls_get_addr_opt
10033                  && htab->tls_get_addr_fd != NULL
10034                  && htab->tls_get_addr_fd->elf.plt.plist != NULL);
10035       if (tls_opt || !htab->opd_abi)
10036         {
10037           if (!add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPT, tls_opt ? PPC64_OPT_TLS : 0))
10038             return FALSE;
10039         }
10040
10041       if (relocs)
10042         {
10043           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
10044               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
10045               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
10046             return FALSE;
10047
10048           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
10049              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
10050           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
10051             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, maybe_set_textrel, info);
10052
10053           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
10054             {
10055               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
10056                 return FALSE;
10057             }
10058         }
10059     }
10060 #undef add_dynamic_entry
10061
10062   return TRUE;
10063 }
10064
10065 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
10066
10067 static bfd_boolean
10068 ppc64_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
10069 {
10070   if (h->plt.plist != NULL
10071       && !h->def_regular
10072       && !h->pointer_equality_needed)
10073     return FALSE;
10074
10075   return _bfd_elf_hash_symbol (h);
10076 }
10077
10078 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
10079
10080 static inline enum ppc_stub_type
10081 ppc_type_of_stub (asection *input_sec,
10082                   const Elf_Internal_Rela *rel,
10083                   struct ppc_link_hash_entry **hash,
10084                   struct plt_entry **plt_ent,
10085                   bfd_vma destination,
10086                   unsigned long local_off)
10087 {
10088   struct ppc_link_hash_entry *h = *hash;
10089   bfd_vma location;
10090   bfd_vma branch_offset;
10091   bfd_vma max_branch_offset;
10092   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
10093
10094   if (h != NULL)
10095     {
10096       struct plt_entry *ent;
10097       struct ppc_link_hash_entry *fdh = h;
10098       if (h->oh != NULL
10099           && h->oh->is_func_descriptor)
10100         {
10101           fdh = ppc_follow_link (h->oh);
10102           *hash = fdh;
10103         }
10104
10105       for (ent = fdh->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
10106         if (ent->addend == rel->r_addend
10107             && ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
10108           {
10109             *plt_ent = ent;
10110             return ppc_stub_plt_call;
10111           }
10112
10113       /* Here, we know we don't have a plt entry.  If we don't have a
10114          either a defined function descriptor or a defined entry symbol
10115          in a regular object file, then it is pointless trying to make
10116          any other type of stub.  */
10117       if (!is_static_defined (&fdh->elf)
10118           && !is_static_defined (&h->elf))
10119         return ppc_stub_none;
10120     }
10121   else if (elf_local_got_ents (input_sec->owner) != NULL)
10122     {
10123       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_sec->owner);
10124       struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
10125         elf_local_got_ents (input_sec->owner) + symtab_hdr->sh_info;
10126       unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
10127
10128       if (local_plt[r_symndx] != NULL)
10129         {
10130           struct plt_entry *ent;
10131
10132           for (ent = local_plt[r_symndx]; ent != NULL; ent = ent->next)
10133             if (ent->addend == rel->r_addend
10134                 && ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
10135               {
10136                 *plt_ent = ent;
10137                 return ppc_stub_plt_call;
10138               }
10139         }
10140     }
10141
10142   /* Determine where the call point is.  */
10143   location = (input_sec->output_offset
10144               + input_sec->output_section->vma
10145               + rel->r_offset);
10146
10147   branch_offset = destination - location;
10148   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
10149
10150   /* Determine if a long branch stub is needed.  */
10151   max_branch_offset = 1 << 25;
10152   if (r_type != R_PPC64_REL24)
10153     max_branch_offset = 1 << 15;
10154
10155   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2 * max_branch_offset - local_off)
10156     /* We need a stub.  Figure out whether a long_branch or plt_branch
10157        is needed later.  */
10158     return ppc_stub_long_branch;
10159
10160   return ppc_stub_none;
10161 }
10162
10163 /* With power7 weakly ordered memory model, it is possible for ld.so
10164    to update a plt entry in one thread and have another thread see a
10165    stale zero toc entry.  To avoid this we need some sort of acquire
10166    barrier in the call stub.  One solution is to make the load of the
10167    toc word seem to appear to depend on the load of the function entry
10168    word.  Another solution is to test for r2 being zero, and branch to
10169    the appropriate glink entry if so.
10170
10171    .    fake dep barrier        compare
10172    .    ld 12,xxx(2)            ld 12,xxx(2)
10173    .    mtctr 12                mtctr 12
10174    .    xor 11,12,12            ld 2,xxx+8(2)
10175    .    add 2,2,11              cmpldi 2,0
10176    .    ld 2,xxx+8(2)           bnectr+
10177    .    bctr                    b <glink_entry>
10178
10179    The solution involving the compare turns out to be faster, so
10180    that's what we use unless the branch won't reach.  */
10181
10182 #define ALWAYS_USE_FAKE_DEP 0
10183 #define ALWAYS_EMIT_R2SAVE 0
10184
10185 #define PPC_LO(v) ((v) & 0xffff)
10186 #define PPC_HI(v) (((v) >> 16) & 0xffff)
10187 #define PPC_HA(v) PPC_HI ((v) + 0x8000)
10188
10189 static inline unsigned int
10190 plt_stub_size (struct ppc_link_hash_table *htab,
10191                struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10192                bfd_vma off)
10193 {
10194   unsigned size = 12;
10195
10196   if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10197       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10198     size += 4;
10199   if (PPC_HA (off) != 0)
10200     size += 4;
10201   if (htab->opd_abi)
10202     {
10203       size += 4;
10204       if (htab->params->plt_static_chain)
10205         size += 4;
10206       if (htab->params->plt_thread_safe)
10207         size += 8;
10208       if (PPC_HA (off + 8 + 8 * htab->params->plt_static_chain) != PPC_HA (off))
10209         size += 4;
10210     }
10211   if (stub_entry->h != NULL
10212       && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
10213           || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
10214       && !htab->params->no_tls_get_addr_opt)
10215     size += 13 * 4;
10216   return size;
10217 }
10218
10219 /* If this stub would cross fewer 2**plt_stub_align boundaries if we align,
10220    then return the padding needed to do so.  */
10221 static inline unsigned int
10222 plt_stub_pad (struct ppc_link_hash_table *htab,
10223               struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10224               bfd_vma plt_off)
10225 {
10226   int stub_align = 1 << htab->params->plt_stub_align;
10227   unsigned stub_size = plt_stub_size (htab, stub_entry, plt_off);
10228   bfd_vma stub_off = stub_entry->stub_sec->size;
10229
10230   if (((stub_off + stub_size - 1) & -stub_align) - (stub_off & -stub_align)
10231       > ((stub_size - 1) & -stub_align))
10232     return stub_align - (stub_off & (stub_align - 1));
10233   return 0;
10234 }
10235
10236 /* Build a .plt call stub.  */
10237
10238 static inline bfd_byte *
10239 build_plt_stub (struct ppc_link_hash_table *htab,
10240                 struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10241                 bfd_byte *p, bfd_vma offset, Elf_Internal_Rela *r)
10242 {
10243   bfd *obfd = htab->params->stub_bfd;
10244   bfd_boolean plt_load_toc = htab->opd_abi;
10245   bfd_boolean plt_static_chain = htab->params->plt_static_chain;
10246   bfd_boolean plt_thread_safe = htab->params->plt_thread_safe;
10247   bfd_boolean use_fake_dep = plt_thread_safe;
10248   bfd_vma cmp_branch_off = 0;
10249
10250   if (!ALWAYS_USE_FAKE_DEP
10251       && plt_load_toc
10252       && plt_thread_safe
10253       && !(stub_entry->h != NULL
10254            && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
10255                || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
10256            && !htab->params->no_tls_get_addr_opt))
10257     {
10258       bfd_vma pltoff = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
10259       bfd_vma pltindex = ((pltoff - PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE (htab))
10260                           / PLT_ENTRY_SIZE (htab));
10261       bfd_vma glinkoff = GLINK_CALL_STUB_SIZE + pltindex * 8;
10262       bfd_vma to, from;
10263
10264       if (pltindex > 32768)
10265         glinkoff += (pltindex - 32768) * 4;
10266       to = (glinkoff
10267             + htab->glink->output_offset
10268             + htab->glink->output_section->vma);
10269       from = (p - stub_entry->stub_sec->contents
10270               + 4 * (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10271                      || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10272               + 4 * (PPC_HA (offset) != 0)
10273               + 4 * (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain)
10274                      != PPC_HA (offset))
10275               + 4 * (plt_static_chain != 0)
10276               + 20
10277               + stub_entry->stub_sec->output_offset
10278               + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
10279       cmp_branch_off = to - from;
10280       use_fake_dep = cmp_branch_off + (1 << 25) >= (1 << 26);
10281     }
10282
10283   if (PPC_HA (offset) != 0)
10284     {
10285       if (r != NULL)
10286         {
10287           if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10288               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10289             r[0].r_offset += 4;
10290           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_HA);
10291           r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
10292           r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10293           r[1].r_addend = r[0].r_addend;
10294           if (plt_load_toc)
10295             {
10296               if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10297                 {
10298                   r[2].r_offset = r[1].r_offset + 4;
10299                   r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO);
10300                   r[2].r_addend = r[0].r_addend;
10301                 }
10302               else
10303                 {
10304                   r[2].r_offset = r[1].r_offset + 8 + 8 * use_fake_dep;
10305                   r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10306                   r[2].r_addend = r[0].r_addend + 8;
10307                   if (plt_static_chain)
10308                     {
10309                       r[3].r_offset = r[2].r_offset + 4;
10310                       r[3].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10311                       r[3].r_addend = r[0].r_addend + 16;
10312                     }
10313                 }
10314             }
10315         }
10316       if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10317           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10318         bfd_put_32 (obfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p),      p += 4;
10319       if (plt_load_toc)
10320         {
10321           bfd_put_32 (obfd, ADDIS_R11_R2 | PPC_HA (offset), p), p += 4;
10322           bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R11 | PPC_LO (offset), p),  p += 4;
10323         }
10324       else
10325         {
10326           bfd_put_32 (obfd, ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (offset), p), p += 4;
10327           bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R12 | PPC_LO (offset), p),  p += 4;
10328         }
10329       if (plt_load_toc
10330           && PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10331         {
10332           bfd_put_32 (obfd, ADDI_R11_R11 | PPC_LO (offset), p), p += 4;
10333           offset = 0;
10334         }
10335       bfd_put_32 (obfd, MTCTR_R12, p),                          p += 4;
10336       if (plt_load_toc)
10337         {
10338           if (use_fake_dep)
10339             {
10340               bfd_put_32 (obfd, XOR_R2_R12_R12, p),             p += 4;
10341               bfd_put_32 (obfd, ADD_R11_R11_R2, p),             p += 4;
10342             }
10343           bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R11 | PPC_LO (offset + 8), p), p += 4;
10344           if (plt_static_chain)
10345             bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R11 | PPC_LO (offset + 16), p), p += 4;
10346         }
10347     }
10348   else
10349     {
10350       if (r != NULL)
10351         {
10352           if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10353               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10354             r[0].r_offset += 4;
10355           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10356           if (plt_load_toc)
10357             {
10358               if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10359                 {
10360                   r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
10361                   r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16);
10362                   r[1].r_addend = r[0].r_addend;
10363                 }
10364               else
10365                 {
10366                   r[1].r_offset = r[0].r_offset + 8 + 8 * use_fake_dep;
10367                   r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10368                   r[1].r_addend = r[0].r_addend + 8 + 8 * plt_static_chain;
10369                   if (plt_static_chain)
10370                     {
10371                       r[2].r_offset = r[1].r_offset + 4;
10372                       r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10373                       r[2].r_addend = r[0].r_addend + 8;
10374                     }
10375                 }
10376             }
10377         }
10378       if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10379           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10380         bfd_put_32 (obfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p),      p += 4;
10381       bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R2 | PPC_LO (offset), p),       p += 4;
10382       if (plt_load_toc
10383           && PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10384         {
10385           bfd_put_32 (obfd, ADDI_R2_R2 | PPC_LO (offset), p),   p += 4;
10386           offset = 0;
10387         }
10388       bfd_put_32 (obfd, MTCTR_R12, p),                          p += 4;
10389       if (plt_load_toc)
10390         {
10391           if (use_fake_dep)
10392             {
10393               bfd_put_32 (obfd, XOR_R11_R12_R12, p),            p += 4;
10394               bfd_put_32 (obfd, ADD_R2_R2_R11, p),              p += 4;
10395             }
10396           if (plt_static_chain)
10397             bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R2 | PPC_LO (offset + 16), p), p += 4;
10398           bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R2 | PPC_LO (offset + 8), p), p += 4;
10399         }
10400     }
10401   if (plt_load_toc && plt_thread_safe && !use_fake_dep)
10402     {
10403       bfd_put_32 (obfd, CMPLDI_R2_0, p),                        p += 4;
10404       bfd_put_32 (obfd, BNECTR_P4, p),                          p += 4;
10405       bfd_put_32 (obfd, B_DOT | (cmp_branch_off & 0x3fffffc), p), p += 4;
10406     }
10407   else
10408     bfd_put_32 (obfd, BCTR, p),                                 p += 4;
10409   return p;
10410 }
10411
10412 /* Build a special .plt call stub for __tls_get_addr.  */
10413
10414 #define LD_R11_0R3      0xe9630000
10415 #define LD_R12_0R3      0xe9830000
10416 #define MR_R0_R3        0x7c601b78
10417 #define CMPDI_R11_0     0x2c2b0000
10418 #define ADD_R3_R12_R13  0x7c6c6a14
10419 #define BEQLR           0x4d820020
10420 #define MR_R3_R0        0x7c030378
10421 #define STD_R11_0R1     0xf9610000
10422 #define BCTRL           0x4e800421
10423 #define LD_R11_0R1      0xe9610000
10424 #define MTLR_R11        0x7d6803a6
10425
10426 static inline bfd_byte *
10427 build_tls_get_addr_stub (struct ppc_link_hash_table *htab,
10428                          struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10429                          bfd_byte *p, bfd_vma offset, Elf_Internal_Rela *r)
10430 {
10431   bfd *obfd = htab->params->stub_bfd;
10432
10433   bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R3 + 0, p),         p += 4;
10434   bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R3 + 8, p),         p += 4;
10435   bfd_put_32 (obfd, MR_R0_R3, p),               p += 4;
10436   bfd_put_32 (obfd, CMPDI_R11_0, p),            p += 4;
10437   bfd_put_32 (obfd, ADD_R3_R12_R13, p),         p += 4;
10438   bfd_put_32 (obfd, BEQLR, p),                  p += 4;
10439   bfd_put_32 (obfd, MR_R3_R0, p),               p += 4;
10440   bfd_put_32 (obfd, MFLR_R11, p),               p += 4;
10441   bfd_put_32 (obfd, STD_R11_0R1 + STK_LINKER (htab), p), p += 4;
10442
10443   if (r != NULL)
10444     r[0].r_offset += 9 * 4;
10445   p = build_plt_stub (htab, stub_entry, p, offset, r);
10446   bfd_put_32 (obfd, BCTRL, p - 4);
10447
10448   bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R1 + STK_LINKER (htab), p), p += 4;
10449   bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p),     p += 4;
10450   bfd_put_32 (obfd, MTLR_R11, p),               p += 4;
10451   bfd_put_32 (obfd, BLR, p),                    p += 4;
10452
10453   return p;
10454 }
10455
10456 static Elf_Internal_Rela *
10457 get_relocs (asection *sec, int count)
10458 {
10459   Elf_Internal_Rela *relocs;
10460   struct bfd_elf_section_data *elfsec_data;
10461
10462   elfsec_data = elf_section_data (sec);
10463   relocs = elfsec_data->relocs;
10464   if (relocs == NULL)
10465     {
10466       bfd_size_type relsize;
10467       relsize = sec->reloc_count * sizeof (*relocs);
10468       relocs = bfd_alloc (sec->owner, relsize);
10469       if (relocs == NULL)
10470         return NULL;
10471       elfsec_data->relocs = relocs;
10472       elfsec_data->rela.hdr = bfd_zalloc (sec->owner,
10473                                           sizeof (Elf_Internal_Shdr));
10474       if (elfsec_data->rela.hdr == NULL)
10475         return NULL;
10476       elfsec_data->rela.hdr->sh_size = (sec->reloc_count
10477                                         * sizeof (Elf64_External_Rela));
10478       elfsec_data->rela.hdr->sh_entsize = sizeof (Elf64_External_Rela);
10479       sec->reloc_count = 0;
10480     }
10481   relocs += sec->reloc_count;
10482   sec->reloc_count += count;
10483   return relocs;
10484 }
10485
10486 static bfd_vma
10487 get_r2off (struct bfd_link_info *info,
10488            struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry)
10489 {
10490   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
10491   bfd_vma r2off = htab->stub_group[stub_entry->target_section->id].toc_off;
10492
10493   if (r2off == 0)
10494     {
10495       /* Support linking -R objects.  Get the toc pointer from the
10496          opd entry.  */
10497       char buf[8];
10498       if (!htab->opd_abi)
10499         return r2off;
10500       asection *opd = stub_entry->h->elf.root.u.def.section;
10501       bfd_vma opd_off = stub_entry->h->elf.root.u.def.value;
10502
10503       if (strcmp (opd->name, ".opd") != 0
10504           || opd->reloc_count != 0)
10505         {
10506           info->callbacks->einfo (_("%P: cannot find opd entry toc for `%T'\n"),
10507                                   stub_entry->h->elf.root.root.string);
10508           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10509           return 0;
10510         }
10511       if (!bfd_get_section_contents (opd->owner, opd, buf, opd_off + 8, 8))
10512         return 0;
10513       r2off = bfd_get_64 (opd->owner, buf);
10514       r2off -= elf_gp (info->output_bfd);
10515     }
10516   r2off -= htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off;
10517   return r2off;
10518 }
10519
10520 static bfd_boolean
10521 ppc_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
10522 {
10523   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
10524   struct ppc_branch_hash_entry *br_entry;
10525   struct bfd_link_info *info;
10526   struct ppc_link_hash_table *htab;
10527   bfd_byte *loc;
10528   bfd_byte *p;
10529   bfd_vma dest, off;
10530   int size;
10531   Elf_Internal_Rela *r;
10532   asection *plt;
10533
10534   /* Massage our args to the form they really have.  */
10535   stub_entry = (struct ppc_stub_hash_entry *) gen_entry;
10536   info = in_arg;
10537
10538   htab = ppc_hash_table (info);
10539   if (htab == NULL)
10540     return FALSE;
10541
10542   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
10543   stub_entry->stub_offset = stub_entry->stub_sec->size;
10544   loc = stub_entry->stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
10545
10546   htab->stub_count[stub_entry->stub_type - 1] += 1;
10547   switch (stub_entry->stub_type)
10548     {
10549     case ppc_stub_long_branch:
10550     case ppc_stub_long_branch_r2off:
10551       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
10552       dest = (stub_entry->target_value
10553               + stub_entry->target_section->output_offset
10554               + stub_entry->target_section->output_section->vma);
10555       dest += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (stub_entry->other);
10556       off = dest;
10557
10558       /* And this is where we are coming from.  */
10559       off -= (stub_entry->stub_offset
10560               + stub_entry->stub_sec->output_offset
10561               + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
10562
10563       size = 4;
10564       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
10565         {
10566           bfd_vma r2off = get_r2off (info, stub_entry);
10567
10568           if (r2off == 0)
10569             {
10570               htab->stub_error = TRUE;
10571               return FALSE;
10572             }
10573           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), loc);
10574           loc += 4;
10575           size = 12;
10576           if (PPC_HA (r2off) != 0)
10577             {
10578               size = 16;
10579               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10580                           ADDIS_R2_R2 | PPC_HA (r2off), loc);
10581               loc += 4;
10582             }
10583           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, ADDI_R2_R2 | PPC_LO (r2off), loc);
10584           loc += 4;
10585           off -= size - 4;
10586         }
10587       bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, B_DOT | (off & 0x3fffffc), loc);
10588
10589       if (off + (1 << 25) >= (bfd_vma) (1 << 26))
10590         {
10591           info->callbacks->einfo
10592             (_("%P: long branch stub `%s' offset overflow\n"),
10593              stub_entry->root.string);
10594           htab->stub_error = TRUE;
10595           return FALSE;
10596         }
10597
10598       if (info->emitrelocations)
10599         {
10600           r = get_relocs (stub_entry->stub_sec, 1);
10601           if (r == NULL)
10602             return FALSE;
10603           r->r_offset = loc - stub_entry->stub_sec->contents;
10604           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL24);
10605           r->r_addend = dest;
10606           if (stub_entry->h != NULL)
10607             {
10608               struct elf_link_hash_entry **hashes;
10609               unsigned long symndx;
10610               struct ppc_link_hash_entry *h;
10611
10612               hashes = elf_sym_hashes (htab->params->stub_bfd);
10613               if (hashes == NULL)
10614                 {
10615                   bfd_size_type hsize;
10616
10617                   hsize = (htab->stub_globals + 1) * sizeof (*hashes);
10618                   hashes = bfd_zalloc (htab->params->stub_bfd, hsize);
10619                   if (hashes == NULL)
10620                     return FALSE;
10621                   elf_sym_hashes (htab->params->stub_bfd) = hashes;
10622                   htab->stub_globals = 1;
10623                 }
10624               symndx = htab->stub_globals++;
10625               h = stub_entry->h;
10626               hashes[symndx] = &h->elf;
10627               r->r_info = ELF64_R_INFO (symndx, R_PPC64_REL24);
10628               if (h->oh != NULL && h->oh->is_func)
10629                 h = ppc_follow_link (h->oh);
10630               if (h->elf.root.u.def.section != stub_entry->target_section)
10631                 /* H is an opd symbol.  The addend must be zero.  */
10632                 r->r_addend = 0;
10633               else
10634                 {
10635                   off = (h->elf.root.u.def.value
10636                          + h->elf.root.u.def.section->output_offset
10637                          + h->elf.root.u.def.section->output_section->vma);
10638                   r->r_addend -= off;
10639                 }
10640             }
10641         }
10642       break;
10643
10644     case ppc_stub_plt_branch:
10645     case ppc_stub_plt_branch_r2off:
10646       br_entry = ppc_branch_hash_lookup (&htab->branch_hash_table,
10647                                          stub_entry->root.string + 9,
10648                                          FALSE, FALSE);
10649       if (br_entry == NULL)
10650         {
10651           info->callbacks->einfo (_("%P: can't find branch stub `%s'\n"),
10652                                   stub_entry->root.string);
10653           htab->stub_error = TRUE;
10654           return FALSE;
10655         }
10656
10657       dest = (stub_entry->target_value
10658               + stub_entry->target_section->output_offset
10659               + stub_entry->target_section->output_section->vma);
10660       if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
10661         dest += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (stub_entry->other);
10662
10663       bfd_put_64 (htab->brlt->owner, dest,
10664                   htab->brlt->contents + br_entry->offset);
10665
10666       if (br_entry->iter == htab->stub_iteration)
10667         {
10668           br_entry->iter = 0;
10669
10670           if (htab->relbrlt != NULL)
10671             {
10672               /* Create a reloc for the branch lookup table entry.  */
10673               Elf_Internal_Rela rela;
10674               bfd_byte *rl;
10675
10676               rela.r_offset = (br_entry->offset
10677                                + htab->brlt->output_offset
10678                                + htab->brlt->output_section->vma);
10679               rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
10680               rela.r_addend = dest;
10681
10682               rl = htab->relbrlt->contents;
10683               rl += (htab->relbrlt->reloc_count++
10684                      * sizeof (Elf64_External_Rela));
10685               bfd_elf64_swap_reloca_out (htab->relbrlt->owner, &rela, rl);
10686             }
10687           else if (info->emitrelocations)
10688             {
10689               r = get_relocs (htab->brlt, 1);
10690               if (r == NULL)
10691                 return FALSE;
10692               /* brlt, being SEC_LINKER_CREATED does not go through the
10693                  normal reloc processing.  Symbols and offsets are not
10694                  translated from input file to output file form, so
10695                  set up the offset per the output file.  */
10696               r->r_offset = (br_entry->offset
10697                              + htab->brlt->output_offset
10698                              + htab->brlt->output_section->vma);
10699               r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
10700               r->r_addend = dest;
10701             }
10702         }
10703
10704       dest = (br_entry->offset
10705               + htab->brlt->output_offset
10706               + htab->brlt->output_section->vma);
10707
10708       off = (dest
10709              - elf_gp (htab->brlt->output_section->owner)
10710              - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
10711
10712       if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 7) != 0)
10713         {
10714           info->callbacks->einfo
10715             (_("%P: linkage table error against `%T'\n"),
10716              stub_entry->root.string);
10717           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10718           htab->stub_error = TRUE;
10719           return FALSE;
10720         }
10721
10722       if (info->emitrelocations)
10723         {
10724           r = get_relocs (stub_entry->stub_sec, 1 + (PPC_HA (off) != 0));
10725           if (r == NULL)
10726             return FALSE;
10727           r[0].r_offset = loc - stub_entry->stub_sec->contents;
10728           if (bfd_big_endian (info->output_bfd))
10729             r[0].r_offset += 2;
10730           if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_r2off)
10731             r[0].r_offset += 4;
10732           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10733           r[0].r_addend = dest;
10734           if (PPC_HA (off) != 0)
10735             {
10736               r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_HA);
10737               r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
10738               r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10739               r[1].r_addend = r[0].r_addend;
10740             }
10741         }
10742
10743       if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
10744         {
10745           if (PPC_HA (off) != 0)
10746             {
10747               size = 16;
10748               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10749                           ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (off), loc);
10750               loc += 4;
10751               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10752                           LD_R12_0R12 | PPC_LO (off), loc);
10753             }
10754           else
10755             {
10756               size = 12;
10757               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10758                           LD_R12_0R2 | PPC_LO (off), loc);
10759             }
10760         }
10761       else
10762         {
10763           bfd_vma r2off = get_r2off (info, stub_entry);
10764
10765           if (r2off == 0 && htab->opd_abi)
10766             {
10767               htab->stub_error = TRUE;
10768               return FALSE;
10769             }
10770
10771           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), loc);
10772           loc += 4;
10773           size = 16;
10774           if (PPC_HA (off) != 0)
10775             {
10776               size += 4;
10777               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10778                           ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (off), loc);
10779               loc += 4;
10780               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10781                           LD_R12_0R12 | PPC_LO (off), loc);
10782             }
10783           else
10784             bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, LD_R12_0R2 | PPC_LO (off), loc);
10785
10786           if (PPC_HA (r2off) != 0)
10787             {
10788               size += 4;
10789               loc += 4;
10790               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10791                           ADDIS_R2_R2 | PPC_HA (r2off), loc);
10792             }
10793           if (PPC_LO (r2off) != 0)
10794             {
10795               size += 4;
10796               loc += 4;
10797               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
10798                           ADDI_R2_R2 | PPC_LO (r2off), loc);
10799             }
10800         }
10801       loc += 4;
10802       bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, MTCTR_R12, loc);
10803       loc += 4;
10804       bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, BCTR, loc);
10805       break;
10806
10807     case ppc_stub_plt_call:
10808     case ppc_stub_plt_call_r2save:
10809       if (stub_entry->h != NULL
10810           && stub_entry->h->is_func_descriptor
10811           && stub_entry->h->oh != NULL)
10812         {
10813           struct ppc_link_hash_entry *fh = ppc_follow_link (stub_entry->h->oh);
10814
10815           /* If the old-ABI "dot-symbol" is undefined make it weak so
10816              we don't get a link error from RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL.
10817              FIXME: We used to define the symbol on one of the call
10818              stubs instead, which is why we test symbol section id
10819              against htab->top_id in various places.  Likely all
10820              these checks could now disappear.  */
10821           if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
10822             fh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefweak;
10823           /* Stop undo_symbol_twiddle changing it back to undefined.  */
10824           fh->was_undefined = 0;
10825         }
10826
10827       /* Now build the stub.  */
10828       dest = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
10829       if (dest >= (bfd_vma) -2)
10830         abort ();
10831
10832       plt = htab->elf.splt;
10833       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
10834           || stub_entry->h == NULL
10835           || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
10836         plt = htab->elf.iplt;
10837
10838       dest += plt->output_offset + plt->output_section->vma;
10839
10840       if (stub_entry->h == NULL
10841           && (stub_entry->plt_ent->plt.offset & 1) == 0)
10842         {
10843           Elf_Internal_Rela rela;
10844           bfd_byte *rl;
10845
10846           rela.r_offset = dest;
10847           if (htab->opd_abi)
10848             rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_IREL);
10849           else
10850             rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
10851           rela.r_addend = (stub_entry->target_value
10852                            + stub_entry->target_section->output_offset
10853                            + stub_entry->target_section->output_section->vma);
10854
10855           rl = (htab->elf.irelplt->contents
10856                 + (htab->elf.irelplt->reloc_count++
10857                    * sizeof (Elf64_External_Rela)));
10858           bfd_elf64_swap_reloca_out (info->output_bfd, &rela, rl);
10859           stub_entry->plt_ent->plt.offset |= 1;
10860         }
10861
10862       off = (dest
10863              - elf_gp (plt->output_section->owner)
10864              - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
10865
10866       if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 7) != 0)
10867         {
10868           info->callbacks->einfo
10869             (_("%P: linkage table error against `%T'\n"),
10870              stub_entry->h != NULL
10871              ? stub_entry->h->elf.root.root.string
10872              : "<local sym>");
10873           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10874           htab->stub_error = TRUE;
10875           return FALSE;
10876         }
10877
10878       if (htab->params->plt_stub_align != 0)
10879         {
10880           unsigned pad = plt_stub_pad (htab, stub_entry, off);
10881
10882           stub_entry->stub_sec->size += pad;
10883           stub_entry->stub_offset = stub_entry->stub_sec->size;
10884           loc += pad;
10885         }
10886
10887       r = NULL;
10888       if (info->emitrelocations)
10889         {
10890           r = get_relocs (stub_entry->stub_sec,
10891                           ((PPC_HA (off) != 0)
10892                            + (htab->opd_abi
10893                               ? 2 + (htab->params->plt_static_chain
10894                                      && PPC_HA (off + 16) == PPC_HA (off))
10895                               : 1)));
10896           if (r == NULL)
10897             return FALSE;
10898           r[0].r_offset = loc - stub_entry->stub_sec->contents;
10899           if (bfd_big_endian (info->output_bfd))
10900             r[0].r_offset += 2;
10901           r[0].r_addend = dest;
10902         }
10903       if (stub_entry->h != NULL
10904           && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
10905               || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
10906           && !htab->params->no_tls_get_addr_opt)
10907         p = build_tls_get_addr_stub (htab, stub_entry, loc, off, r);
10908       else
10909         p = build_plt_stub (htab, stub_entry, loc, off, r);
10910       size = p - loc;
10911       break;
10912
10913     default:
10914       BFD_FAIL ();
10915       return FALSE;
10916     }
10917
10918   stub_entry->stub_sec->size += size;
10919
10920   if (htab->params->emit_stub_syms)
10921     {
10922       struct elf_link_hash_entry *h;
10923       size_t len1, len2;
10924       char *name;
10925       const char *const stub_str[] = { "long_branch",
10926                                        "long_branch_r2off",
10927                                        "plt_branch",
10928                                        "plt_branch_r2off",
10929                                        "plt_call",
10930                                        "plt_call" };
10931
10932       len1 = strlen (stub_str[stub_entry->stub_type - 1]);
10933       len2 = strlen (stub_entry->root.string);
10934       name = bfd_malloc (len1 + len2 + 2);
10935       if (name == NULL)
10936         return FALSE;
10937       memcpy (name, stub_entry->root.string, 9);
10938       memcpy (name + 9, stub_str[stub_entry->stub_type - 1], len1);
10939       memcpy (name + len1 + 9, stub_entry->root.string + 8, len2 - 8 + 1);
10940       h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, name, TRUE, FALSE, FALSE);
10941       if (h == NULL)
10942         return FALSE;
10943       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
10944         {
10945           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
10946           h->root.u.def.section = stub_entry->stub_sec;
10947           h->root.u.def.value = stub_entry->stub_offset;
10948           h->ref_regular = 1;
10949           h->def_regular = 1;
10950           h->ref_regular_nonweak = 1;
10951           h->forced_local = 1;
10952           h->non_elf = 0;
10953           h->root.linker_def = 1;
10954         }
10955     }
10956
10957   return TRUE;
10958 }
10959
10960 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
10961    we know stub section sizes, and select plt_branch stubs where
10962    long_branch stubs won't do.  */
10963
10964 static bfd_boolean
10965 ppc_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
10966 {
10967   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
10968   struct bfd_link_info *info;
10969   struct ppc_link_hash_table *htab;
10970   bfd_vma off;
10971   int size;
10972
10973   /* Massage our args to the form they really have.  */
10974   stub_entry = (struct ppc_stub_hash_entry *) gen_entry;
10975   info = in_arg;
10976
10977   htab = ppc_hash_table (info);
10978   if (htab == NULL)
10979     return FALSE;
10980
10981   if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
10982       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10983     {
10984       asection *plt;
10985       off = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~(bfd_vma) 1;
10986       if (off >= (bfd_vma) -2)
10987         abort ();
10988       plt = htab->elf.splt;
10989       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
10990           || stub_entry->h == NULL
10991           || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
10992         plt = htab->elf.iplt;
10993       off += (plt->output_offset
10994               + plt->output_section->vma
10995               - elf_gp (plt->output_section->owner)
10996               - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
10997
10998       size = plt_stub_size (htab, stub_entry, off);
10999       if (htab->params->plt_stub_align)
11000         size += plt_stub_pad (htab, stub_entry, off);
11001       if (info->emitrelocations)
11002         {
11003           stub_entry->stub_sec->reloc_count
11004             += ((PPC_HA (off) != 0)
11005                 + (htab->opd_abi
11006                    ? 2 + (htab->params->plt_static_chain
11007                           && PPC_HA (off + 16) == PPC_HA (off))
11008                    : 1));
11009           stub_entry->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11010         }
11011     }
11012   else
11013     {
11014       /* ppc_stub_long_branch or ppc_stub_plt_branch, or their r2off
11015          variants.  */
11016       bfd_vma r2off = 0;
11017       bfd_vma local_off = 0;
11018
11019       off = (stub_entry->target_value
11020              + stub_entry->target_section->output_offset
11021              + stub_entry->target_section->output_section->vma);
11022       off -= (stub_entry->stub_sec->size
11023               + stub_entry->stub_sec->output_offset
11024               + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
11025
11026       /* Reset the stub type from the plt variant in case we now
11027          can reach with a shorter stub.  */
11028       if (stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_branch)
11029         stub_entry->stub_type += ppc_stub_long_branch - ppc_stub_plt_branch;
11030
11031       size = 4;
11032       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
11033         {
11034           r2off = get_r2off (info, stub_entry);
11035           if (r2off == 0 && htab->opd_abi)
11036             {
11037               htab->stub_error = TRUE;
11038               return FALSE;
11039             }
11040           size = 12;
11041           if (PPC_HA (r2off) != 0)
11042             size = 16;
11043           off -= size - 4;
11044         }
11045
11046       local_off = PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (stub_entry->other);
11047
11048       /* If the branch offset if too big, use a ppc_stub_plt_branch.
11049          Do the same for -R objects without function descriptors.  */
11050       if (off + (1 << 25) >= (bfd_vma) (1 << 26) - local_off
11051           || (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off
11052               && r2off == 0))
11053         {
11054           struct ppc_branch_hash_entry *br_entry;
11055
11056           br_entry = ppc_branch_hash_lookup (&htab->branch_hash_table,
11057                                              stub_entry->root.string + 9,
11058                                              TRUE, FALSE);
11059           if (br_entry == NULL)
11060             {
11061               info->callbacks->einfo (_("%P: can't build branch stub `%s'\n"),
11062                                       stub_entry->root.string);
11063               htab->stub_error = TRUE;
11064               return FALSE;
11065             }
11066
11067           if (br_entry->iter != htab->stub_iteration)
11068             {
11069               br_entry->iter = htab->stub_iteration;
11070               br_entry->offset = htab->brlt->size;
11071               htab->brlt->size += 8;
11072
11073               if (htab->relbrlt != NULL)
11074                 htab->relbrlt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
11075               else if (info->emitrelocations)
11076                 {
11077                   htab->brlt->reloc_count += 1;
11078                   htab->brlt->flags |= SEC_RELOC;
11079                 }
11080             }
11081
11082           stub_entry->stub_type += ppc_stub_plt_branch - ppc_stub_long_branch;
11083           off = (br_entry->offset
11084                  + htab->brlt->output_offset
11085                  + htab->brlt->output_section->vma
11086                  - elf_gp (htab->brlt->output_section->owner)
11087                  - htab->stub_group[stub_entry->id_sec->id].toc_off);
11088
11089           if (info->emitrelocations)
11090             {
11091               stub_entry->stub_sec->reloc_count += 1 + (PPC_HA (off) != 0);
11092               stub_entry->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11093             }
11094
11095           if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
11096             {
11097               size = 12;
11098               if (PPC_HA (off) != 0)
11099                 size = 16;
11100             }
11101           else
11102             {
11103               size = 16;
11104               if (PPC_HA (off) != 0)
11105                 size += 4;
11106
11107               if (PPC_HA (r2off) != 0)
11108                 size += 4;
11109               if (PPC_LO (r2off) != 0)
11110                 size += 4;
11111             }
11112         }
11113       else if (info->emitrelocations)
11114         {
11115           stub_entry->stub_sec->reloc_count += 1;
11116           stub_entry->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11117         }
11118     }
11119
11120   stub_entry->stub_sec->size += size;
11121   return TRUE;
11122 }
11123
11124 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
11125    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
11126    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
11127
11128 int
11129 ppc64_elf_setup_section_lists (struct bfd_link_info *info)
11130 {
11131   bfd *input_bfd;
11132   int top_id, top_index, id;
11133   asection *section;
11134   asection **input_list;
11135   bfd_size_type amt;
11136   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11137
11138   if (htab == NULL)
11139     return -1;
11140
11141   /* Find the top input section id.  */
11142   for (input_bfd = info->input_bfds, top_id = 3;
11143        input_bfd != NULL;
11144        input_bfd = input_bfd->link.next)
11145     {
11146       for (section = input_bfd->sections;
11147            section != NULL;
11148            section = section->next)
11149         {
11150           if (top_id < section->id)
11151             top_id = section->id;
11152         }
11153     }
11154
11155   htab->top_id = top_id;
11156   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
11157   htab->stub_group = bfd_zmalloc (amt);
11158   if (htab->stub_group == NULL)
11159     return -1;
11160
11161   /* Set toc_off for com, und, abs and ind sections.  */
11162   for (id = 0; id < 3; id++)
11163     htab->stub_group[id].toc_off = TOC_BASE_OFF;
11164
11165   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
11166      section index as some sections may have been removed, and
11167      strip_excluded_output_sections doesn't renumber the indices.  */
11168   for (section = info->output_bfd->sections, top_index = 0;
11169        section != NULL;
11170        section = section->next)
11171     {
11172       if (top_index < section->index)
11173         top_index = section->index;
11174     }
11175
11176   htab->top_index = top_index;
11177   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
11178   input_list = bfd_zmalloc (amt);
11179   htab->input_list = input_list;
11180   if (input_list == NULL)
11181     return -1;
11182
11183   return 1;
11184 }
11185
11186 /* Set up for first pass at multitoc partitioning.  */
11187
11188 void
11189 ppc64_elf_start_multitoc_partition (struct bfd_link_info *info)
11190 {
11191   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11192
11193   htab->toc_curr = ppc64_elf_set_toc (info, info->output_bfd);
11194   htab->toc_bfd = NULL;
11195   htab->toc_first_sec = NULL;
11196 }
11197
11198 /* The linker repeatedly calls this function for each TOC input section
11199    and linker generated GOT section.  Group input bfds such that the toc
11200    within a group is less than 64k in size.  */
11201
11202 bfd_boolean
11203 ppc64_elf_next_toc_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
11204 {
11205   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11206   bfd_vma addr, off, limit;
11207
11208   if (htab == NULL)
11209     return FALSE;
11210
11211   if (!htab->second_toc_pass)
11212     {
11213       /* Keep track of the first .toc or .got section for this input bfd.  */
11214       bfd_boolean new_bfd = htab->toc_bfd != isec->owner;
11215
11216       if (new_bfd)
11217         {
11218           htab->toc_bfd = isec->owner;
11219           htab->toc_first_sec = isec;
11220         }
11221
11222       addr = isec->output_offset + isec->output_section->vma;
11223       off = addr - htab->toc_curr;
11224       limit = 0x80008000;
11225       if (ppc64_elf_tdata (isec->owner)->has_small_toc_reloc)
11226         limit = 0x10000;
11227       if (off + isec->size > limit)
11228         {
11229           addr = (htab->toc_first_sec->output_offset
11230                   + htab->toc_first_sec->output_section->vma);
11231           htab->toc_curr = addr;
11232         }
11233
11234       /* toc_curr is the base address of this toc group.  Set elf_gp
11235          for the input section to be the offset relative to the
11236          output toc base plus 0x8000.  Making the input elf_gp an
11237          offset allows us to move the toc as a whole without
11238          recalculating input elf_gp.  */
11239       off = htab->toc_curr - elf_gp (isec->output_section->owner);
11240       off += TOC_BASE_OFF;
11241
11242       /* Die if someone uses a linker script that doesn't keep input
11243          file .toc and .got together.  */
11244       if (new_bfd
11245           && elf_gp (isec->owner) != 0
11246           && elf_gp (isec->owner) != off)
11247         return FALSE;
11248
11249       elf_gp (isec->owner) = off;
11250       return TRUE;
11251     }
11252
11253   /* During the second pass toc_first_sec points to the start of
11254      a toc group, and toc_curr is used to track the old elf_gp.
11255      We use toc_bfd to ensure we only look at each bfd once.  */
11256   if (htab->toc_bfd == isec->owner)
11257     return TRUE;
11258   htab->toc_bfd = isec->owner;
11259
11260   if (htab->toc_first_sec == NULL
11261       || htab->toc_curr != elf_gp (isec->owner))
11262     {
11263       htab->toc_curr = elf_gp (isec->owner);
11264       htab->toc_first_sec = isec;
11265     }
11266   addr = (htab->toc_first_sec->output_offset
11267           + htab->toc_first_sec->output_section->vma);
11268   off = addr - elf_gp (isec->output_section->owner) + TOC_BASE_OFF;
11269   elf_gp (isec->owner) = off;
11270
11271   return TRUE;
11272 }
11273
11274 /* Called via elf_link_hash_traverse to merge GOT entries for global
11275    symbol H.  */
11276
11277 static bfd_boolean
11278 merge_global_got (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
11279 {
11280   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
11281     return TRUE;
11282
11283   merge_got_entries (&h->got.glist);
11284
11285   return TRUE;
11286 }
11287
11288 /* Called via elf_link_hash_traverse to allocate GOT entries for global
11289    symbol H.  */
11290
11291 static bfd_boolean
11292 reallocate_got (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11293 {
11294   struct got_entry *gent;
11295
11296   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
11297     return TRUE;
11298
11299   for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
11300     if (!gent->is_indirect)
11301       allocate_got (h, (struct bfd_link_info *) inf, gent);
11302   return TRUE;
11303 }
11304
11305 /* Called on the first multitoc pass after the last call to
11306    ppc64_elf_next_toc_section.  This function removes duplicate GOT
11307    entries.  */
11308
11309 bfd_boolean
11310 ppc64_elf_layout_multitoc (struct bfd_link_info *info)
11311 {
11312   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11313   struct bfd *ibfd, *ibfd2;
11314   bfd_boolean done_something;
11315
11316   htab->multi_toc_needed = htab->toc_curr != elf_gp (info->output_bfd);
11317
11318   if (!htab->do_multi_toc)
11319     return FALSE;
11320
11321   /* Merge global sym got entries within a toc group.  */
11322   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, merge_global_got, info);
11323
11324   /* And tlsld_got.  */
11325   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
11326     {
11327       struct got_entry *ent, *ent2;
11328
11329       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
11330         continue;
11331
11332       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
11333       if (!ent->is_indirect
11334           && ent->got.offset != (bfd_vma) -1)
11335         {
11336           for (ibfd2 = ibfd->link.next; ibfd2 != NULL; ibfd2 = ibfd2->link.next)
11337             {
11338               if (!is_ppc64_elf (ibfd2))
11339                 continue;
11340
11341               ent2 = ppc64_tlsld_got (ibfd2);
11342               if (!ent2->is_indirect
11343                   && ent2->got.offset != (bfd_vma) -1
11344                   && elf_gp (ibfd2) == elf_gp (ibfd))
11345                 {
11346                   ent2->is_indirect = TRUE;
11347                   ent2->got.ent = ent;
11348                 }
11349             }
11350         }
11351     }
11352
11353   /* Zap sizes of got sections.  */
11354   htab->elf.irelplt->rawsize = htab->elf.irelplt->size;
11355   htab->elf.irelplt->size -= htab->got_reli_size;
11356   htab->got_reli_size = 0;
11357
11358   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
11359     {
11360       asection *got, *relgot;
11361
11362       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
11363         continue;
11364
11365       got = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
11366       if (got != NULL)
11367         {
11368           got->rawsize = got->size;
11369           got->size = 0;
11370           relgot = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
11371           relgot->rawsize = relgot->size;
11372           relgot->size = 0;
11373         }
11374     }
11375
11376   /* Now reallocate the got, local syms first.  We don't need to
11377      allocate section contents again since we never increase size.  */
11378   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
11379     {
11380       struct got_entry **lgot_ents;
11381       struct got_entry **end_lgot_ents;
11382       struct plt_entry **local_plt;
11383       struct plt_entry **end_local_plt;
11384       unsigned char *lgot_masks;
11385       bfd_size_type locsymcount;
11386       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11387       asection *s;
11388
11389       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
11390         continue;
11391
11392       lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
11393       if (!lgot_ents)
11394         continue;
11395
11396       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
11397       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11398       end_lgot_ents = lgot_ents + locsymcount;
11399       local_plt = (struct plt_entry **) end_lgot_ents;
11400       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
11401       lgot_masks = (unsigned char *) end_local_plt;
11402       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
11403       for (; lgot_ents < end_lgot_ents; ++lgot_ents, ++lgot_masks)
11404         {
11405           struct got_entry *ent;
11406
11407           for (ent = *lgot_ents; ent != NULL; ent = ent->next)
11408             {
11409               unsigned int ent_size = 8;
11410               unsigned int rel_size = sizeof (Elf64_External_Rela);
11411
11412               ent->got.offset = s->size;
11413               if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_GD) != 0)
11414                 {
11415                   ent_size *= 2;
11416                   rel_size *= 2;
11417                 }
11418               s->size += ent_size;
11419               if ((*lgot_masks & PLT_IFUNC) != 0)
11420                 {
11421                   htab->elf.irelplt->size += rel_size;
11422                   htab->got_reli_size += rel_size;
11423                 }
11424               else if (info->shared)
11425                 {
11426                   asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
11427                   srel->size += rel_size;
11428                 }
11429             }
11430         }
11431     }
11432
11433   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, reallocate_got, info);
11434
11435   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
11436     {
11437       struct got_entry *ent;
11438
11439       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
11440         continue;
11441
11442       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
11443       if (!ent->is_indirect
11444           && ent->got.offset != (bfd_vma) -1)
11445         {
11446           asection *s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
11447           ent->got.offset = s->size;
11448           s->size += 16;
11449           if (info->shared)
11450             {
11451               asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
11452               srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
11453             }
11454         }
11455     }
11456
11457   done_something = htab->elf.irelplt->rawsize != htab->elf.irelplt->size;
11458   if (!done_something)
11459     for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
11460       {
11461         asection *got;
11462
11463         if (!is_ppc64_elf (ibfd))
11464           continue;
11465
11466         got = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
11467         if (got != NULL)
11468           {
11469             done_something = got->rawsize != got->size;
11470             if (done_something)
11471               break;
11472           }
11473       }
11474
11475   if (done_something)
11476     (*htab->params->layout_sections_again) ();
11477
11478   /* Set up for second pass over toc sections to recalculate elf_gp
11479      on input sections.  */
11480   htab->toc_bfd = NULL;
11481   htab->toc_first_sec = NULL;
11482   htab->second_toc_pass = TRUE;
11483   return done_something;
11484 }
11485
11486 /* Called after second pass of multitoc partitioning.  */
11487
11488 void
11489 ppc64_elf_finish_multitoc_partition (struct bfd_link_info *info)
11490 {
11491   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11492
11493   /* After the second pass, toc_curr tracks the TOC offset used
11494      for code sections below in ppc64_elf_next_input_section.  */
11495   htab->toc_curr = TOC_BASE_OFF;
11496 }
11497
11498 /* No toc references were found in ISEC.  If the code in ISEC makes no
11499    calls, then there's no need to use toc adjusting stubs when branching
11500    into ISEC.  Actually, indirect calls from ISEC are OK as they will
11501    load r2.  Returns -1 on error, 0 for no stub needed, 1 for stub
11502    needed, and 2 if a cyclical call-graph was found but no other reason
11503    for a stub was detected.  If called from the top level, a return of
11504    2 means the same as a return of 0.  */
11505
11506 static int
11507 toc_adjusting_stub_needed (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
11508 {
11509   int ret;
11510
11511   /* Mark this section as checked.  */
11512   isec->call_check_done = 1;
11513
11514   /* We know none of our code bearing sections will need toc stubs.  */
11515   if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
11516     return 0;
11517
11518   if (isec->size == 0)
11519     return 0;
11520
11521   if (isec->output_section == NULL)
11522     return 0;
11523
11524   ret = 0;
11525   if (isec->reloc_count != 0)
11526     {
11527       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel;
11528       Elf_Internal_Sym *local_syms;
11529       struct ppc_link_hash_table *htab;
11530
11531       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (isec->owner, isec, NULL, NULL,
11532                                             info->keep_memory);
11533       if (relstart == NULL)
11534         return -1;
11535
11536       /* Look for branches to outside of this section.  */
11537       local_syms = NULL;
11538       htab = ppc_hash_table (info);
11539       if (htab == NULL)
11540         return -1;
11541
11542       for (rel = relstart; rel < relstart + isec->reloc_count; ++rel)
11543         {
11544           enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
11545           unsigned long r_symndx;
11546           struct elf_link_hash_entry *h;
11547           struct ppc_link_hash_entry *eh;
11548           Elf_Internal_Sym *sym;
11549           asection *sym_sec;
11550           struct _opd_sec_data *opd;
11551           bfd_vma sym_value;
11552           bfd_vma dest;
11553
11554           r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
11555           if (r_type != R_PPC64_REL24
11556               && r_type != R_PPC64_REL14
11557               && r_type != R_PPC64_REL14_BRTAKEN
11558               && r_type != R_PPC64_REL14_BRNTAKEN)
11559             continue;
11560
11561           r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
11562           if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms, r_symndx,
11563                           isec->owner))
11564             {
11565               ret = -1;
11566               break;
11567             }
11568
11569           /* Calls to dynamic lib functions go through a plt call stub
11570              that uses r2.  */
11571           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
11572           if (eh != NULL
11573               && (eh->elf.plt.plist != NULL
11574                   || (eh->oh != NULL
11575                       && ppc_follow_link (eh->oh)->elf.plt.plist != NULL)))
11576             {
11577               ret = 1;
11578               break;
11579             }
11580
11581           if (sym_sec == NULL)
11582             /* Ignore other undefined symbols.  */
11583             continue;
11584
11585           /* Assume branches to other sections not included in the
11586              link need stubs too, to cover -R and absolute syms.  */
11587           if (sym_sec->output_section == NULL)
11588             {
11589               ret = 1;
11590               break;
11591             }
11592
11593           if (h == NULL)
11594             sym_value = sym->st_value;
11595           else
11596             {
11597               if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
11598                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
11599                 abort ();
11600               sym_value = h->root.u.def.value;
11601             }
11602           sym_value += rel->r_addend;
11603
11604           /* If this branch reloc uses an opd sym, find the code section.  */
11605           opd = get_opd_info (sym_sec);
11606           if (opd != NULL)
11607             {
11608               if (h == NULL && opd->adjust != NULL)
11609                 {
11610                   long adjust;
11611
11612                   adjust = opd->adjust[OPD_NDX (sym->st_value)];
11613                   if (adjust == -1)
11614                     /* Assume deleted functions won't ever be called.  */
11615                     continue;
11616                   sym_value += adjust;
11617                 }
11618
11619               dest = opd_entry_value (sym_sec, sym_value,
11620                                       &sym_sec, NULL, FALSE);
11621               if (dest == (bfd_vma) -1)
11622                 continue;
11623             }
11624           else
11625             dest = (sym_value
11626                     + sym_sec->output_offset
11627                     + sym_sec->output_section->vma);
11628
11629           /* Ignore branch to self.  */
11630           if (sym_sec == isec)
11631             continue;
11632
11633           /* If the called function uses the toc, we need a stub.  */
11634           if (sym_sec->has_toc_reloc
11635               || sym_sec->makes_toc_func_call)
11636             {
11637               ret = 1;
11638               break;
11639             }
11640
11641           /* Assume any branch that needs a long branch stub might in fact
11642              need a plt_branch stub.  A plt_branch stub uses r2.  */
11643           else if (dest - (isec->output_offset
11644                            + isec->output_section->vma
11645                            + rel->r_offset) + (1 << 25)
11646                    >= (2u << 25) - PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (h
11647                                                              ? h->other
11648                                                              : sym->st_other))
11649             {
11650               ret = 1;
11651               break;
11652             }
11653
11654           /* If calling back to a section in the process of being
11655              tested, we can't say for sure that no toc adjusting stubs
11656              are needed, so don't return zero.  */
11657           else if (sym_sec->call_check_in_progress)
11658             ret = 2;
11659
11660           /* Branches to another section that itself doesn't have any TOC
11661              references are OK.  Recursively call ourselves to check.  */
11662           else if (!sym_sec->call_check_done)
11663             {
11664               int recur;
11665
11666               /* Mark current section as indeterminate, so that other
11667                  sections that call back to current won't be marked as
11668                  known.  */
11669               isec->call_check_in_progress = 1;
11670               recur = toc_adjusting_stub_needed (info, sym_sec);
11671               isec->call_check_in_progress = 0;
11672
11673               if (recur != 0)
11674                 {
11675                   ret = recur;
11676                   if (recur != 2)
11677                     break;
11678                 }
11679             }
11680         }
11681
11682       if (local_syms != NULL
11683           && (elf_symtab_hdr (isec->owner).contents
11684               != (unsigned char *) local_syms))
11685         free (local_syms);
11686       if (elf_section_data (isec)->relocs != relstart)
11687         free (relstart);
11688     }
11689
11690   if ((ret & 1) == 0
11691       && isec->map_head.s != NULL
11692       && (strcmp (isec->output_section->name, ".init") == 0
11693           || strcmp (isec->output_section->name, ".fini") == 0))
11694     {
11695       if (isec->map_head.s->has_toc_reloc
11696           || isec->map_head.s->makes_toc_func_call)
11697         ret = 1;
11698       else if (!isec->map_head.s->call_check_done)
11699         {
11700           int recur;
11701           isec->call_check_in_progress = 1;
11702           recur = toc_adjusting_stub_needed (info, isec->map_head.s);
11703           isec->call_check_in_progress = 0;
11704           if (recur != 0)
11705             ret = recur;
11706         }
11707     }
11708
11709   if (ret == 1)
11710     isec->makes_toc_func_call = 1;
11711
11712   return ret;
11713 }
11714
11715 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
11716    in the order that input sections are linked into output sections.
11717    Build lists of input sections to determine groupings between which
11718    we may insert linker stubs.  */
11719
11720 bfd_boolean
11721 ppc64_elf_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
11722 {
11723   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11724
11725   if (htab == NULL)
11726     return FALSE;
11727
11728   if ((isec->output_section->flags & SEC_CODE) != 0
11729       && isec->output_section->index <= htab->top_index)
11730     {
11731       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
11732       /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
11733 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
11734       /* This happens to make the list in reverse order,
11735          which is what we want.  */
11736       PREV_SEC (isec) = *list;
11737       *list = isec;
11738     }
11739
11740   if (htab->multi_toc_needed)
11741     {
11742       /* Analyse sections that aren't already flagged as needing a
11743          valid toc pointer.  Exclude .fixup for the linux kernel.
11744          .fixup contains branches, but only back to the function that
11745          hit an exception.  */
11746       if (!(isec->has_toc_reloc
11747             || (isec->flags & SEC_CODE) == 0
11748             || strcmp (isec->name, ".fixup") == 0
11749             || isec->call_check_done))
11750         {
11751           if (toc_adjusting_stub_needed (info, isec) < 0)
11752             return FALSE;
11753         }
11754       /* Make all sections use the TOC assigned for this object file.
11755          This will be wrong for pasted sections;  We fix that in
11756          check_pasted_section().  */
11757       if (elf_gp (isec->owner) != 0)
11758         htab->toc_curr = elf_gp (isec->owner);
11759     }
11760
11761   htab->stub_group[isec->id].toc_off = htab->toc_curr;
11762   return TRUE;
11763 }
11764
11765 /* Check that all .init and .fini sections use the same toc, if they
11766    have toc relocs.  */
11767
11768 static bfd_boolean
11769 check_pasted_section (struct bfd_link_info *info, const char *name)
11770 {
11771   asection *o = bfd_get_section_by_name (info->output_bfd, name);
11772
11773   if (o != NULL)
11774     {
11775       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11776       bfd_vma toc_off = 0;
11777       asection *i;
11778
11779       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
11780         if (i->has_toc_reloc)
11781           {
11782             if (toc_off == 0)
11783               toc_off = htab->stub_group[i->id].toc_off;
11784             else if (toc_off != htab->stub_group[i->id].toc_off)
11785               return FALSE;
11786           }
11787
11788       if (toc_off == 0)
11789         for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
11790           if (i->makes_toc_func_call)
11791             {
11792               toc_off = htab->stub_group[i->id].toc_off;
11793               break;
11794             }
11795
11796       /* Make sure the whole pasted function uses the same toc offset.  */
11797       if (toc_off != 0)
11798         for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
11799           htab->stub_group[i->id].toc_off = toc_off;
11800     }
11801   return TRUE;
11802 }
11803
11804 bfd_boolean
11805 ppc64_elf_check_init_fini (struct bfd_link_info *info)
11806 {
11807   return (check_pasted_section (info, ".init")
11808           & check_pasted_section (info, ".fini"));
11809 }
11810
11811 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
11812    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
11813    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
11814    .fini output sections respectively, because glibc splits the
11815    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
11816    the middle of a function is not a good idea.  */
11817
11818 static void
11819 group_sections (struct ppc_link_hash_table *htab,
11820                 bfd_size_type stub_group_size,
11821                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
11822 {
11823   asection **list;
11824   bfd_size_type stub14_group_size;
11825   bfd_boolean suppress_size_errors;
11826
11827   suppress_size_errors = FALSE;
11828   stub14_group_size = stub_group_size >> 10;
11829   if (stub_group_size == 1)
11830     {
11831       /* Default values.  */
11832       if (stubs_always_before_branch)
11833         {
11834           stub_group_size = 0x1e00000;
11835           stub14_group_size = 0x7800;
11836         }
11837       else
11838         {
11839           stub_group_size = 0x1c00000;
11840           stub14_group_size = 0x7000;
11841         }
11842       suppress_size_errors = TRUE;
11843     }
11844
11845   list = htab->input_list + htab->top_index;
11846   do
11847     {
11848       asection *tail = *list;
11849       while (tail != NULL)
11850         {
11851           asection *curr;
11852           asection *prev;
11853           bfd_size_type total;
11854           bfd_boolean big_sec;
11855           bfd_vma curr_toc;
11856
11857           curr = tail;
11858           total = tail->size;
11859           big_sec = total > (ppc64_elf_section_data (tail) != NULL
11860                              && ppc64_elf_section_data (tail)->has_14bit_branch
11861                              ? stub14_group_size : stub_group_size);
11862           if (big_sec && !suppress_size_errors)
11863             (*_bfd_error_handler) (_("%B section %A exceeds stub group size"),
11864                                      tail->owner, tail);
11865           curr_toc = htab->stub_group[tail->id].toc_off;
11866
11867           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
11868                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
11869                      < (ppc64_elf_section_data (prev) != NULL
11870                         && ppc64_elf_section_data (prev)->has_14bit_branch
11871                         ? stub14_group_size : stub_group_size))
11872                  && htab->stub_group[prev->id].toc_off == curr_toc)
11873             curr = prev;
11874
11875           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
11876              than stub_group_size and thus can be handled by one stub
11877              section.  (or the tail section is itself larger than
11878              stub_group_size, in which case we may be toast.)  We
11879              should really be keeping track of the total size of stubs
11880              added here, as stubs contribute to the final output
11881              section size.  That's a little tricky, and this way will
11882              only break if stubs added make the total size more than
11883              2^25, ie. for the default stub_group_size, if stubs total
11884              more than 2097152 bytes, or nearly 75000 plt call stubs.  */
11885           do
11886             {
11887               prev = PREV_SEC (tail);
11888               /* Set up this stub group.  */
11889               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
11890             }
11891           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
11892
11893           /* But wait, there's more!  Input sections up to stub_group_size
11894              bytes before the stub section can be handled by it too.
11895              Don't do this if we have a really large section after the
11896              stubs, as adding more stubs increases the chance that
11897              branches may not reach into the stub section.  */
11898           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
11899             {
11900               total = 0;
11901               while (prev != NULL
11902                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
11903                          < (ppc64_elf_section_data (prev) != NULL
11904                             && ppc64_elf_section_data (prev)->has_14bit_branch
11905                             ? stub14_group_size : stub_group_size))
11906                      && htab->stub_group[prev->id].toc_off == curr_toc)
11907                 {
11908                   tail = prev;
11909                   prev = PREV_SEC (tail);
11910                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
11911                 }
11912             }
11913           tail = prev;
11914         }
11915     }
11916   while (list-- != htab->input_list);
11917   free (htab->input_list);
11918 #undef PREV_SEC
11919 }
11920
11921 static const unsigned char glink_eh_frame_cie[] =
11922 {
11923   0, 0, 0, 16,                          /* length.  */
11924   0, 0, 0, 0,                           /* id.  */
11925   1,                                    /* CIE version.  */
11926   'z', 'R', 0,                          /* Augmentation string.  */
11927   4,                                    /* Code alignment.  */
11928   0x78,                                 /* Data alignment.  */
11929   65,                                   /* RA reg.  */
11930   1,                                    /* Augmentation size.  */
11931   DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4,     /* FDE encoding.  */
11932   DW_CFA_def_cfa, 1, 0,                 /* def_cfa: r1 offset 0.  */
11933   0, 0, 0, 0
11934 };
11935
11936 /* Stripping output sections is normally done before dynamic section
11937    symbols have been allocated.  This function is called later, and
11938    handles cases like htab->brlt which is mapped to its own output
11939    section.  */
11940
11941 static void
11942 maybe_strip_output (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
11943 {
11944   if (isec->size == 0
11945       && isec->output_section->size == 0
11946       && !(isec->output_section->flags & SEC_KEEP)
11947       && !bfd_section_removed_from_list (info->output_bfd,
11948                                          isec->output_section)
11949       && elf_section_data (isec->output_section)->dynindx == 0)
11950     {
11951       isec->output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
11952       bfd_section_list_remove (info->output_bfd, isec->output_section);
11953       info->output_bfd->section_count--;
11954     }
11955 }
11956
11957 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
11958
11959    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
11960    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
11961    instruction.  */
11962
11963 bfd_boolean
11964 ppc64_elf_size_stubs (struct bfd_link_info *info)
11965 {
11966   bfd_size_type stub_group_size;
11967   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
11968   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11969
11970   if (htab == NULL)
11971     return FALSE;
11972
11973   if (htab->params->plt_thread_safe == -1 && !info->executable)
11974     htab->params->plt_thread_safe = 1;
11975   if (!htab->opd_abi)
11976     htab->params->plt_thread_safe = 0;
11977   else if (htab->params->plt_thread_safe == -1)
11978     {
11979       static const char *const thread_starter[] =
11980         {
11981           "pthread_create",
11982           /* libstdc++ */
11983           "_ZNSt6thread15_M_start_threadESt10shared_ptrINS_10_Impl_baseEE",
11984           /* librt */
11985           "aio_init", "aio_read", "aio_write", "aio_fsync", "lio_listio",
11986           "mq_notify", "create_timer",
11987           /* libanl */
11988           "getaddrinfo_a",
11989           /* libgomp */
11990           "GOMP_parallel",
11991           "GOMP_parallel_start",
11992           "GOMP_parallel_loop_static",
11993           "GOMP_parallel_loop_static_start",
11994           "GOMP_parallel_loop_dynamic",
11995           "GOMP_parallel_loop_dynamic_start",
11996           "GOMP_parallel_loop_guided",
11997           "GOMP_parallel_loop_guided_start",
11998           "GOMP_parallel_loop_runtime",
11999           "GOMP_parallel_loop_runtime_start",
12000           "GOMP_parallel_sections",
12001           "GOMP_parallel_sections_start",
12002           /* libgo */
12003           "__go_go",
12004         };
12005       unsigned i;
12006
12007       for (i = 0; i < sizeof (thread_starter)/ sizeof (thread_starter[0]); i++)
12008         {
12009           struct elf_link_hash_entry *h;
12010           h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, thread_starter[i],
12011                                     FALSE, FALSE, TRUE);
12012           htab->params->plt_thread_safe = h != NULL && h->ref_regular;
12013           if (htab->params->plt_thread_safe)
12014             break;
12015         }
12016     }
12017   stubs_always_before_branch = htab->params->group_size < 0;
12018   if (htab->params->group_size < 0)
12019     stub_group_size = -htab->params->group_size;
12020   else
12021     stub_group_size = htab->params->group_size;
12022
12023   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_before_branch);
12024
12025   while (1)
12026     {
12027       bfd *input_bfd;
12028       unsigned int bfd_indx;
12029       asection *stub_sec;
12030
12031       htab->stub_iteration += 1;
12032
12033       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
12034            input_bfd != NULL;
12035            input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
12036         {
12037           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12038           asection *section;
12039           Elf_Internal_Sym *local_syms = NULL;
12040
12041           if (!is_ppc64_elf (input_bfd))
12042             continue;
12043
12044           /* We'll need the symbol table in a second.  */
12045           symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
12046           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
12047             continue;
12048
12049           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
12050           for (section = input_bfd->sections;
12051                section != NULL;
12052                section = section->next)
12053             {
12054               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
12055
12056               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
12057                  to do.  */
12058               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
12059                   || (section->flags & SEC_ALLOC) == 0
12060                   || (section->flags & SEC_LOAD) == 0
12061                   || (section->flags & SEC_CODE) == 0
12062                   || section->reloc_count == 0)
12063                 continue;
12064
12065               /* If this section is a link-once section that will be
12066                  discarded, then don't create any stubs.  */
12067               if (section->output_section == NULL
12068                   || section->output_section->owner != info->output_bfd)
12069                 continue;
12070
12071               /* Get the relocs.  */
12072               internal_relocs
12073                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
12074                                              info->keep_memory);
12075               if (internal_relocs == NULL)
12076                 goto error_ret_free_local;
12077
12078               /* Now examine each relocation.  */
12079               irela = internal_relocs;
12080               irelaend = irela + section->reloc_count;
12081               for (; irela < irelaend; irela++)
12082                 {
12083                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
12084                   unsigned int r_indx;
12085                   enum ppc_stub_type stub_type;
12086                   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
12087                   asection *sym_sec, *code_sec;
12088                   bfd_vma sym_value, code_value;
12089                   bfd_vma destination;
12090                   unsigned long local_off;
12091                   bfd_boolean ok_dest;
12092                   struct ppc_link_hash_entry *hash;
12093                   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
12094                   struct elf_link_hash_entry *h;
12095                   Elf_Internal_Sym *sym;
12096                   char *stub_name;
12097                   const asection *id_sec;
12098                   struct _opd_sec_data *opd;
12099                   struct plt_entry *plt_ent;
12100
12101                   r_type = ELF64_R_TYPE (irela->r_info);
12102                   r_indx = ELF64_R_SYM (irela->r_info);
12103
12104                   if (r_type >= R_PPC64_max)
12105                     {
12106                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12107                       goto error_ret_free_internal;
12108                     }
12109
12110                   /* Only look for stubs on branch instructions.  */
12111                   if (r_type != R_PPC64_REL24
12112                       && r_type != R_PPC64_REL14
12113                       && r_type != R_PPC64_REL14_BRTAKEN
12114                       && r_type != R_PPC64_REL14_BRNTAKEN)
12115                     continue;
12116
12117                   /* Now determine the call target, its name, value,
12118                      section.  */
12119                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
12120                                   r_indx, input_bfd))
12121                     goto error_ret_free_internal;
12122                   hash = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
12123
12124                   ok_dest = FALSE;
12125                   fdh = NULL;
12126                   sym_value = 0;
12127                   if (hash == NULL)
12128                     {
12129                       sym_value = sym->st_value;
12130                       ok_dest = TRUE;
12131                     }
12132                   else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
12133                            || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
12134                     {
12135                       sym_value = hash->elf.root.u.def.value;
12136                       if (sym_sec->output_section != NULL)
12137                         ok_dest = TRUE;
12138                     }
12139                   else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
12140                            || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
12141                     {
12142                       /* Recognise an old ABI func code entry sym, and
12143                          use the func descriptor sym instead if it is
12144                          defined.  */
12145                       if (hash->elf.root.root.string[0] == '.'
12146                           && (fdh = lookup_fdh (hash, htab)) != NULL)
12147                         {
12148                           if (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
12149                               || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
12150                             {
12151                               sym_sec = fdh->elf.root.u.def.section;
12152                               sym_value = fdh->elf.root.u.def.value;
12153                               if (sym_sec->output_section != NULL)
12154                                 ok_dest = TRUE;
12155                             }
12156                           else
12157                             fdh = NULL;
12158                         }
12159                     }
12160                   else
12161                     {
12162                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12163                       goto error_ret_free_internal;
12164                     }
12165
12166                   destination = 0;
12167                   local_off = 0;
12168                   if (ok_dest)
12169                     {
12170                       sym_value += irela->r_addend;
12171                       destination = (sym_value
12172                                      + sym_sec->output_offset
12173                                      + sym_sec->output_section->vma);
12174                       local_off = PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (hash
12175                                                             ? hash->elf.other
12176                                                             : sym->st_other);
12177                     }
12178
12179                   code_sec = sym_sec;
12180                   code_value = sym_value;
12181                   opd = get_opd_info (sym_sec);
12182                   if (opd != NULL)
12183                     {
12184                       bfd_vma dest;
12185
12186                       if (hash == NULL && opd->adjust != NULL)
12187                         {
12188                           long adjust = opd->adjust[OPD_NDX (sym_value)];
12189                           if (adjust == -1)
12190                             continue;
12191                           code_value += adjust;
12192                           sym_value += adjust;
12193                         }
12194                       dest = opd_entry_value (sym_sec, sym_value,
12195                                               &code_sec, &code_value, FALSE);
12196                       if (dest != (bfd_vma) -1)
12197                         {
12198                           destination = dest;
12199                           if (fdh != NULL)
12200                             {
12201                               /* Fixup old ABI sym to point at code
12202                                  entry.  */
12203                               hash->elf.root.type = bfd_link_hash_defweak;
12204                               hash->elf.root.u.def.section = code_sec;
12205                               hash->elf.root.u.def.value = code_value;
12206                             }
12207                         }
12208                     }
12209
12210                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
12211                   plt_ent = NULL;
12212                   stub_type = ppc_type_of_stub (section, irela, &hash,
12213                                                 &plt_ent, destination,
12214                                                 local_off);
12215
12216                   if (stub_type != ppc_stub_plt_call)
12217                     {
12218                       /* Check whether we need a TOC adjusting stub.
12219                          Since the linker pastes together pieces from
12220                          different object files when creating the
12221                          _init and _fini functions, it may be that a
12222                          call to what looks like a local sym is in
12223                          fact a call needing a TOC adjustment.  */
12224                       if (code_sec != NULL
12225                           && code_sec->output_section != NULL
12226                           && (htab->stub_group[code_sec->id].toc_off
12227                               != htab->stub_group[section->id].toc_off)
12228                           && (code_sec->has_toc_reloc
12229                               || code_sec->makes_toc_func_call))
12230                         stub_type = ppc_stub_long_branch_r2off;
12231                     }
12232
12233                   if (stub_type == ppc_stub_none)
12234                     continue;
12235
12236                   /* __tls_get_addr calls might be eliminated.  */
12237                   if (stub_type != ppc_stub_plt_call
12238                       && hash != NULL
12239                       && (hash == htab->tls_get_addr
12240                           || hash == htab->tls_get_addr_fd)
12241                       && section->has_tls_reloc
12242                       && irela != internal_relocs)
12243                     {
12244                       /* Get tls info.  */
12245                       unsigned char *tls_mask;
12246
12247                       if (!get_tls_mask (&tls_mask, NULL, NULL, &local_syms,
12248                                          irela - 1, input_bfd))
12249                         goto error_ret_free_internal;
12250                       if (*tls_mask != 0)
12251                         continue;
12252                     }
12253
12254                   if (stub_type == ppc_stub_plt_call
12255                       && irela + 1 < irelaend
12256                       && irela[1].r_offset == irela->r_offset + 4
12257                       && ELF64_R_TYPE (irela[1].r_info) == R_PPC64_TOCSAVE)
12258                     {
12259                       if (!tocsave_find (htab, INSERT,
12260                                          &local_syms, irela + 1, input_bfd))
12261                         goto error_ret_free_internal;
12262                     }
12263                   else if (stub_type == ppc_stub_plt_call)
12264                     stub_type = ppc_stub_plt_call_r2save;
12265
12266                   /* Support for grouping stub sections.  */
12267                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
12268
12269                   /* Get the name of this stub.  */
12270                   stub_name = ppc_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, irela);
12271                   if (!stub_name)
12272                     goto error_ret_free_internal;
12273
12274                   stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
12275                                                      stub_name, FALSE, FALSE);
12276                   if (stub_entry != NULL)
12277                     {
12278                       /* The proper stub has already been created.  */
12279                       free (stub_name);
12280                       if (stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
12281                         stub_entry->stub_type = stub_type;
12282                       continue;
12283                     }
12284
12285                   stub_entry = ppc_add_stub (stub_name, section, info);
12286                   if (stub_entry == NULL)
12287                     {
12288                       free (stub_name);
12289                     error_ret_free_internal:
12290                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
12291                         free (internal_relocs);
12292                     error_ret_free_local:
12293                       if (local_syms != NULL
12294                           && (symtab_hdr->contents
12295                               != (unsigned char *) local_syms))
12296                         free (local_syms);
12297                       return FALSE;
12298                     }
12299
12300                   stub_entry->stub_type = stub_type;
12301                   if (stub_type != ppc_stub_plt_call
12302                       && stub_type != ppc_stub_plt_call_r2save)
12303                     {
12304                       stub_entry->target_value = code_value;
12305                       stub_entry->target_section = code_sec;
12306                     }
12307                   else
12308                     {
12309                       stub_entry->target_value = sym_value;
12310                       stub_entry->target_section = sym_sec;
12311                     }
12312                   stub_entry->h = hash;
12313                   stub_entry->plt_ent = plt_ent;
12314                   stub_entry->other = hash ? hash->elf.other : sym->st_other;
12315
12316                   if (stub_entry->h != NULL)
12317                     htab->stub_globals += 1;
12318                 }
12319
12320               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
12321               if (elf_section_data (section)->relocs != internal_relocs)
12322                 free (internal_relocs);
12323             }
12324
12325           if (local_syms != NULL
12326               && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
12327             {
12328               if (!info->keep_memory)
12329                 free (local_syms);
12330               else
12331                 symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
12332             }
12333         }
12334
12335       /* We may have added some stubs.  Find out the new size of the
12336          stub sections.  */
12337       for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12338            stub_sec != NULL;
12339            stub_sec = stub_sec->next)
12340         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12341           {
12342             stub_sec->rawsize = stub_sec->size;
12343             stub_sec->size = 0;
12344             stub_sec->reloc_count = 0;
12345             stub_sec->flags &= ~SEC_RELOC;
12346           }
12347
12348       htab->brlt->size = 0;
12349       htab->brlt->reloc_count = 0;
12350       htab->brlt->flags &= ~SEC_RELOC;
12351       if (htab->relbrlt != NULL)
12352         htab->relbrlt->size = 0;
12353
12354       bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, ppc_size_one_stub, info);
12355
12356       if (info->emitrelocations
12357           && htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
12358         {
12359           htab->glink->reloc_count = 1;
12360           htab->glink->flags |= SEC_RELOC;
12361         }
12362
12363       if (htab->glink_eh_frame != NULL
12364           && !bfd_is_abs_section (htab->glink_eh_frame->output_section)
12365           && htab->glink_eh_frame->output_section->size != 0)
12366         {
12367           size_t size = 0, align;
12368
12369           for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12370                stub_sec != NULL;
12371                stub_sec = stub_sec->next)
12372             if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12373               size += 24;
12374           if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
12375             size += 24;
12376           if (size != 0)
12377             size += sizeof (glink_eh_frame_cie);
12378           align = 1;
12379           align <<= htab->glink_eh_frame->output_section->alignment_power;
12380           align -= 1;
12381           size = (size + align) & ~align;
12382           htab->glink_eh_frame->rawsize = htab->glink_eh_frame->size;
12383           htab->glink_eh_frame->size = size;
12384         }
12385
12386       if (htab->params->plt_stub_align != 0)
12387         for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12388              stub_sec != NULL;
12389              stub_sec = stub_sec->next)
12390           if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12391             stub_sec->size = ((stub_sec->size
12392                                + (1 << htab->params->plt_stub_align) - 1)
12393                               & (-1 << htab->params->plt_stub_align));
12394
12395       for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12396            stub_sec != NULL;
12397            stub_sec = stub_sec->next)
12398         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
12399             && stub_sec->rawsize != stub_sec->size)
12400           break;
12401
12402       /* Exit from this loop when no stubs have been added, and no stubs
12403          have changed size.  */
12404       if (stub_sec == NULL
12405           && (htab->glink_eh_frame == NULL
12406               || htab->glink_eh_frame->rawsize == htab->glink_eh_frame->size))
12407         break;
12408
12409       /* Ask the linker to do its stuff.  */
12410       (*htab->params->layout_sections_again) ();
12411     }
12412
12413   if (htab->glink_eh_frame != NULL
12414       && htab->glink_eh_frame->size != 0)
12415     {
12416       bfd_vma val;
12417       bfd_byte *p, *last_fde;
12418       size_t last_fde_len, size, align, pad;
12419       asection *stub_sec;
12420
12421       p = bfd_zalloc (htab->glink_eh_frame->owner, htab->glink_eh_frame->size);
12422       if (p == NULL)
12423         return FALSE;
12424       htab->glink_eh_frame->contents = p;
12425       last_fde = p;
12426
12427       memcpy (p, glink_eh_frame_cie, sizeof (glink_eh_frame_cie));
12428       /* CIE length (rewrite in case little-endian).  */
12429       last_fde_len = sizeof (glink_eh_frame_cie) - 4;
12430       bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len, p);
12431       p += sizeof (glink_eh_frame_cie);
12432
12433       for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12434            stub_sec != NULL;
12435            stub_sec = stub_sec->next)
12436         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12437           {
12438             last_fde = p;
12439             last_fde_len = 20;
12440             /* FDE length.  */
12441             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, 20, p);
12442             p += 4;
12443             /* CIE pointer.  */
12444             val = p - htab->glink_eh_frame->contents;
12445             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
12446             p += 4;
12447             /* Offset to stub section, written later.  */
12448             p += 4;
12449             /* stub section size.  */
12450             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, stub_sec->size, p);
12451             p += 4;
12452             /* Augmentation.  */
12453             p += 1;
12454             /* Pad.  */
12455             p += 7;
12456           }
12457       if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
12458         {
12459           last_fde = p;
12460           last_fde_len = 20;
12461           /* FDE length.  */
12462           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, 20, p);
12463           p += 4;
12464           /* CIE pointer.  */
12465           val = p - htab->glink_eh_frame->contents;
12466           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
12467           p += 4;
12468           /* Offset to .glink, written later.  */
12469           p += 4;
12470           /* .glink size.  */
12471           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, htab->glink->size - 8, p);
12472           p += 4;
12473           /* Augmentation.  */
12474           p += 1;
12475
12476           *p++ = DW_CFA_advance_loc + 1;
12477           *p++ = DW_CFA_register;
12478           *p++ = 65;
12479           *p++ = 12;
12480           *p++ = DW_CFA_advance_loc + 4;
12481           *p++ = DW_CFA_restore_extended;
12482           *p++ = 65;
12483         }
12484       /* Subsume any padding into the last FDE if user .eh_frame
12485          sections are aligned more than glink_eh_frame.  Otherwise any
12486          zero padding will be seen as a terminator.  */
12487       size = p - htab->glink_eh_frame->contents;
12488       align = 1;
12489       align <<= htab->glink_eh_frame->output_section->alignment_power;
12490       align -= 1;
12491       pad = ((size + align) & ~align) - size;
12492       htab->glink_eh_frame->size = size + pad;
12493       bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len + pad, last_fde);
12494     }
12495
12496   maybe_strip_output (info, htab->brlt);
12497   if (htab->glink_eh_frame != NULL)
12498     maybe_strip_output (info, htab->glink_eh_frame);
12499
12500   return TRUE;
12501 }
12502
12503 /* Called after we have determined section placement.  If sections
12504    move, we'll be called again.  Provide a value for TOCstart.  */
12505
12506 bfd_vma
12507 ppc64_elf_set_toc (struct bfd_link_info *info, bfd *obfd)
12508 {
12509   asection *s;
12510   bfd_vma TOCstart;
12511
12512   /* The TOC consists of sections .got, .toc, .tocbss, .plt in that
12513      order.  The TOC starts where the first of these sections starts.  */
12514   s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
12515   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
12516     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".toc");
12517   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
12518     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".tocbss");
12519   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
12520     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
12521   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
12522     {
12523       /* This may happen for
12524          o  references to TOC base (SYM@toc / TOC[tc0]) without a
12525          .toc directive
12526          o  bad linker script
12527          o --gc-sections and empty TOC sections
12528
12529          FIXME: Warn user?  */
12530
12531       /* Look for a likely section.  We probably won't even be
12532          using TOCstart.  */
12533       for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12534         if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA | SEC_READONLY
12535                          | SEC_EXCLUDE))
12536             == (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA))
12537           break;
12538       if (s == NULL)
12539         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12540           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA | SEC_EXCLUDE))
12541               == (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA))
12542             break;
12543       if (s == NULL)
12544         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12545           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_EXCLUDE))
12546               == SEC_ALLOC)
12547             break;
12548       if (s == NULL)
12549         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12550           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_EXCLUDE)) == SEC_ALLOC)
12551             break;
12552     }
12553
12554   TOCstart = 0;
12555   if (s != NULL)
12556     TOCstart = s->output_section->vma + s->output_offset;
12557
12558   _bfd_set_gp_value (obfd, TOCstart);
12559
12560   if (info != NULL && s != NULL)
12561     {
12562       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12563
12564       if (htab != NULL)
12565         {
12566           if (htab->elf.hgot != NULL)
12567             {
12568               htab->elf.hgot->root.u.def.value = TOC_BASE_OFF;
12569               htab->elf.hgot->root.u.def.section = s;
12570             }
12571         }
12572       else
12573         {
12574           struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
12575           _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, obfd, ".TOC.", BSF_GLOBAL,
12576                                             s, TOC_BASE_OFF, NULL, FALSE,
12577                                             FALSE, &bh);
12578         }
12579     }
12580   return TOCstart;
12581 }
12582
12583 /* Called via elf_link_hash_traverse from ppc64_elf_build_stubs to
12584    write out any global entry stubs.  */
12585
12586 static bfd_boolean
12587 build_global_entry_stubs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12588 {
12589   struct bfd_link_info *info;
12590   struct ppc_link_hash_table *htab;
12591   struct plt_entry *pent;
12592   asection *s;
12593
12594   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
12595     return TRUE;
12596
12597   if (!h->pointer_equality_needed)
12598     return TRUE;
12599
12600   if (h->def_regular)
12601     return TRUE;
12602
12603   info = inf;
12604   htab = ppc_hash_table (info);
12605   if (htab == NULL)
12606     return FALSE;
12607
12608   s = htab->glink;
12609   for (pent = h->plt.plist; pent != NULL; pent = pent->next)
12610     if (pent->plt.offset != (bfd_vma) -1
12611         && pent->addend == 0)
12612       {
12613         bfd_byte *p;
12614         asection *plt;
12615         bfd_vma off;
12616
12617         p = s->contents + h->root.u.def.value;
12618         plt = htab->elf.splt;
12619         if (!htab->elf.dynamic_sections_created
12620             || h->dynindx == -1)
12621           plt = htab->elf.iplt;
12622         off = pent->plt.offset + plt->output_offset + plt->output_section->vma;
12623         off -= h->root.u.def.value + s->output_offset + s->output_section->vma;
12624
12625         if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 3) != 0)
12626           {
12627             info->callbacks->einfo
12628               (_("%P: linkage table error against `%T'\n"),
12629                h->root.root.string);
12630             bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12631             htab->stub_error = TRUE;
12632           }
12633
12634         htab->stub_count[ppc_stub_global_entry - 1] += 1;
12635         if (htab->params->emit_stub_syms)
12636           {
12637             size_t len = strlen (h->root.root.string);
12638             char *name = bfd_malloc (sizeof "12345678.global_entry." + len);
12639
12640             if (name == NULL)
12641               return FALSE;
12642
12643             sprintf (name, "%08x.global_entry.%s", s->id, h->root.root.string);
12644             h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, name, TRUE, FALSE, FALSE);
12645             if (h == NULL)
12646               return FALSE;
12647             if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
12648               {
12649                 h->root.type = bfd_link_hash_defined;
12650                 h->root.u.def.section = s;
12651                 h->root.u.def.value = p - s->contents;
12652                 h->ref_regular = 1;
12653                 h->def_regular = 1;
12654                 h->ref_regular_nonweak = 1;
12655                 h->forced_local = 1;
12656                 h->non_elf = 0;
12657                 h->root.linker_def = 1;
12658               }
12659           }
12660
12661         if (PPC_HA (off) != 0)
12662           {
12663             bfd_put_32 (s->owner, ADDIS_R12_R12 | PPC_HA (off), p);
12664             p += 4;
12665           }
12666         bfd_put_32 (s->owner, LD_R12_0R12 | PPC_LO (off), p);
12667         p += 4;
12668         bfd_put_32 (s->owner, MTCTR_R12, p);
12669         p += 4;
12670         bfd_put_32 (s->owner, BCTR, p);
12671         break;
12672       }
12673   return TRUE;
12674 }
12675
12676 /* Build all the stubs associated with the current output file.
12677    The stubs are kept in a hash table attached to the main linker
12678    hash table.  This function is called via gldelf64ppc_finish.  */
12679
12680 bfd_boolean
12681 ppc64_elf_build_stubs (struct bfd_link_info *info,
12682                        char **stats)
12683 {
12684   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12685   asection *stub_sec;
12686   bfd_byte *p;
12687   int stub_sec_count = 0;
12688
12689   if (htab == NULL)
12690     return FALSE;
12691
12692   /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
12693   for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12694        stub_sec != NULL;
12695        stub_sec = stub_sec->next)
12696     if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
12697         && stub_sec->size != 0)
12698       {
12699         stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->params->stub_bfd, stub_sec->size);
12700         if (stub_sec->contents == NULL)
12701           return FALSE;
12702         /* We want to check that built size is the same as calculated
12703            size.  rawsize is a convenient location to use.  */
12704         stub_sec->rawsize = stub_sec->size;
12705         stub_sec->size = 0;
12706       }
12707
12708   if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
12709     {
12710       unsigned int indx;
12711       bfd_vma plt0;
12712
12713       /* Build the .glink plt call stub.  */
12714       if (htab->params->emit_stub_syms)
12715         {
12716           struct elf_link_hash_entry *h;
12717           h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__glink_PLTresolve",
12718                                     TRUE, FALSE, FALSE);
12719           if (h == NULL)
12720             return FALSE;
12721           if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
12722             {
12723               h->root.type = bfd_link_hash_defined;
12724               h->root.u.def.section = htab->glink;
12725               h->root.u.def.value = 8;
12726               h->ref_regular = 1;
12727               h->def_regular = 1;
12728               h->ref_regular_nonweak = 1;
12729               h->forced_local = 1;
12730               h->non_elf = 0;
12731               h->root.linker_def = 1;
12732             }
12733         }
12734       plt0 = (htab->elf.splt->output_section->vma
12735               + htab->elf.splt->output_offset
12736               - 16);
12737       if (info->emitrelocations)
12738         {
12739           Elf_Internal_Rela *r = get_relocs (htab->glink, 1);
12740           if (r == NULL)
12741             return FALSE;
12742           r->r_offset = (htab->glink->output_offset
12743                          + htab->glink->output_section->vma);
12744           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL64);
12745           r->r_addend = plt0;
12746         }
12747       p = htab->glink->contents;
12748       plt0 -= htab->glink->output_section->vma + htab->glink->output_offset;
12749       bfd_put_64 (htab->glink->owner, plt0, p);
12750       p += 8;
12751       if (htab->opd_abi)
12752         {
12753           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R12, p);
12754           p += 4;
12755           bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCL_20_31, p);
12756           p += 4;
12757           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R11, p);
12758           p += 4;
12759           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_0R11 | (-16 & 0xfffc), p);
12760           p += 4;
12761           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTLR_R12, p);
12762           p += 4;
12763           bfd_put_32 (htab->glink->owner, ADD_R11_R2_R11, p);
12764           p += 4;
12765           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R12_0R11, p);
12766           p += 4;
12767           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_0R11 | 8, p);
12768           p += 4;
12769           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTCTR_R12, p);
12770           p += 4;
12771           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R11_0R11 | 16, p);
12772           p += 4;
12773         }
12774       else
12775         {
12776           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R0, p);
12777           p += 4;
12778           bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCL_20_31, p);
12779           p += 4;
12780           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R11, p);
12781           p += 4;
12782           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_0R11 | (-16 & 0xfffc), p);
12783           p += 4;
12784           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTLR_R0, p);
12785           p += 4;
12786           bfd_put_32 (htab->glink->owner, SUB_R12_R12_R11, p);
12787           p += 4;
12788           bfd_put_32 (htab->glink->owner, ADD_R11_R2_R11, p);
12789           p += 4;
12790           bfd_put_32 (htab->glink->owner, ADDI_R0_R12 | (-48 & 0xffff), p);
12791           p += 4;
12792           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R12_0R11, p);
12793           p += 4;
12794           bfd_put_32 (htab->glink->owner, SRDI_R0_R0_2, p);
12795           p += 4;
12796           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTCTR_R12, p);
12797           p += 4;
12798           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R11_0R11 | 8, p);
12799           p += 4;
12800         }
12801       bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCTR, p);
12802       p += 4;
12803       while (p - htab->glink->contents < GLINK_CALL_STUB_SIZE)
12804         {
12805           bfd_put_32 (htab->glink->owner, NOP, p);
12806           p += 4;
12807         }
12808
12809       /* Build the .glink lazy link call stubs.  */
12810       indx = 0;
12811       while (p < htab->glink->contents + htab->glink->rawsize)
12812         {
12813           if (htab->opd_abi)
12814             {
12815               if (indx < 0x8000)
12816                 {
12817                   bfd_put_32 (htab->glink->owner, LI_R0_0 | indx, p);
12818                   p += 4;
12819                 }
12820               else
12821                 {
12822                   bfd_put_32 (htab->glink->owner, LIS_R0_0 | PPC_HI (indx), p);
12823                   p += 4;
12824                   bfd_put_32 (htab->glink->owner, ORI_R0_R0_0 | PPC_LO (indx),
12825                               p);
12826                   p += 4;
12827                 }
12828             }
12829           bfd_put_32 (htab->glink->owner,
12830                       B_DOT | ((htab->glink->contents - p + 8) & 0x3fffffc), p);
12831           indx++;
12832           p += 4;
12833         }
12834
12835       /* Build .glink global entry stubs.  */
12836       if (htab->glink->size > htab->glink->rawsize)
12837         elf_link_hash_traverse (&htab->elf, build_global_entry_stubs, info);
12838     }
12839
12840   if (htab->brlt != NULL && htab->brlt->size != 0)
12841     {
12842       htab->brlt->contents = bfd_zalloc (htab->brlt->owner,
12843                                          htab->brlt->size);
12844       if (htab->brlt->contents == NULL)
12845         return FALSE;
12846     }
12847   if (htab->relbrlt != NULL && htab->relbrlt->size != 0)
12848     {
12849       htab->relbrlt->contents = bfd_zalloc (htab->relbrlt->owner,
12850                                             htab->relbrlt->size);
12851       if (htab->relbrlt->contents == NULL)
12852         return FALSE;
12853     }
12854
12855   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
12856   bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, ppc_build_one_stub, info);
12857
12858   if (htab->relbrlt != NULL)
12859     htab->relbrlt->reloc_count = 0;
12860
12861   if (htab->params->plt_stub_align != 0)
12862     for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12863          stub_sec != NULL;
12864          stub_sec = stub_sec->next)
12865       if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12866         stub_sec->size = ((stub_sec->size
12867                            + (1 << htab->params->plt_stub_align) - 1)
12868                           & (-1 << htab->params->plt_stub_align));
12869
12870   for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
12871        stub_sec != NULL;
12872        stub_sec = stub_sec->next)
12873     if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
12874       {
12875         stub_sec_count += 1;
12876         if (stub_sec->rawsize != stub_sec->size)
12877           break;
12878       }
12879
12880   /* Note that the glink_eh_frame check here is not only testing that
12881      the generated size matched the calculated size but also that
12882      bfd_elf_discard_info didn't make any changes to the section.  */
12883   if (stub_sec != NULL
12884       || (htab->glink_eh_frame != NULL
12885           && htab->glink_eh_frame->rawsize != htab->glink_eh_frame->size))
12886     {
12887       htab->stub_error = TRUE;
12888       info->callbacks->einfo (_("%P: stubs don't match calculated size\n"));
12889     }
12890
12891   if (htab->stub_error)
12892     return FALSE;
12893
12894   if (stats != NULL)
12895     {
12896       *stats = bfd_malloc (500);
12897       if (*stats == NULL)
12898         return FALSE;
12899
12900       sprintf (*stats, _("linker stubs in %u group%s\n"
12901                          "  branch       %lu\n"
12902                          "  toc adjust   %lu\n"
12903                          "  long branch  %lu\n"
12904                          "  long toc adj %lu\n"
12905                          "  plt call     %lu\n"
12906                          "  plt call toc %lu\n"
12907                          "  global entry %lu"),
12908                stub_sec_count,
12909                stub_sec_count == 1 ? "" : "s",
12910                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch - 1],
12911                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch_r2off - 1],
12912                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch - 1],
12913                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch_r2off - 1],
12914                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call - 1],
12915                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call_r2save - 1],
12916                htab->stub_count[ppc_stub_global_entry - 1]);
12917     }
12918   return TRUE;
12919 }
12920
12921 /* This function undoes the changes made by add_symbol_adjust.  */
12922
12923 static bfd_boolean
12924 undo_symbol_twiddle (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
12925 {
12926   struct ppc_link_hash_entry *eh;
12927
12928   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
12929     return TRUE;
12930
12931   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
12932   if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak || !eh->was_undefined)
12933     return TRUE;
12934
12935   eh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefined;
12936   return TRUE;
12937 }
12938
12939 void
12940 ppc64_elf_restore_symbols (struct bfd_link_info *info)
12941 {
12942   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12943
12944   if (htab != NULL)
12945     elf_link_hash_traverse (&htab->elf, undo_symbol_twiddle, info);
12946 }
12947
12948 /* What to do when ld finds relocations against symbols defined in
12949    discarded sections.  */
12950
12951 static unsigned int
12952 ppc64_elf_action_discarded (asection *sec)
12953 {
12954   if (strcmp (".opd", sec->name) == 0)
12955     return 0;
12956
12957   if (strcmp (".toc", sec->name) == 0)
12958     return 0;
12959
12960   if (strcmp (".toc1", sec->name) == 0)
12961     return 0;
12962
12963   return _bfd_elf_default_action_discarded (sec);
12964 }
12965
12966 /* The RELOCATE_SECTION function is called by the ELF backend linker
12967    to handle the relocations for a section.
12968
12969    The relocs are always passed as Rela structures; if the section
12970    actually uses Rel structures, the r_addend field will always be
12971    zero.
12972
12973    This function is responsible for adjust the section contents as
12974    necessary, and (if using Rela relocs and generating a
12975    relocatable output file) adjusting the reloc addend as
12976    necessary.
12977
12978    This function does not have to worry about setting the reloc
12979    address or the reloc symbol index.
12980
12981    LOCAL_SYMS is a pointer to the swapped in local symbols.
12982
12983    LOCAL_SECTIONS is an array giving the section in the input file
12984    corresponding to the st_shndx field of each local symbol.
12985
12986    The global hash table entry for the global symbols can be found
12987    via elf_sym_hashes (input_bfd).
12988
12989    When generating relocatable output, this function must handle
12990    STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The output symbol is
12991    going to be the section symbol corresponding to the output
12992    section, which means that the addend must be adjusted
12993    accordingly.  */
12994
12995 static bfd_boolean
12996 ppc64_elf_relocate_section (bfd *output_bfd,
12997                             struct bfd_link_info *info,
12998                             bfd *input_bfd,
12999                             asection *input_section,
13000                             bfd_byte *contents,
13001                             Elf_Internal_Rela *relocs,
13002                             Elf_Internal_Sym *local_syms,
13003                             asection **local_sections)
13004 {
13005   struct ppc_link_hash_table *htab;
13006   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13007   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13008   Elf_Internal_Rela *rel;
13009   Elf_Internal_Rela *relend;
13010   Elf_Internal_Rela outrel;
13011   bfd_byte *loc;
13012   struct got_entry **local_got_ents;
13013   bfd_vma TOCstart;
13014   bfd_boolean ret = TRUE;
13015   bfd_boolean is_opd;
13016   /* Assume 'at' branch hints.  */
13017   bfd_boolean is_isa_v2 = TRUE;
13018   bfd_vma d_offset = (bfd_big_endian (output_bfd) ? 2 : 0);
13019
13020   /* Initialize howto table if needed.  */
13021   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
13022     ppc_howto_init ();
13023
13024   htab = ppc_hash_table (info);
13025   if (htab == NULL)
13026     return FALSE;
13027
13028   /* Don't relocate stub sections.  */
13029   if (input_section->owner == htab->params->stub_bfd)
13030     return TRUE;
13031
13032   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (input_bfd));
13033
13034   local_got_ents = elf_local_got_ents (input_bfd);
13035   TOCstart = elf_gp (output_bfd);
13036   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
13037   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
13038   is_opd = ppc64_elf_section_data (input_section)->sec_type == sec_opd;
13039
13040   rel = relocs;
13041   relend = relocs + input_section->reloc_count;
13042   for (; rel < relend; rel++)
13043     {
13044       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
13045       bfd_vma addend;
13046       bfd_reloc_status_type r;
13047       Elf_Internal_Sym *sym;
13048       asection *sec;
13049       struct elf_link_hash_entry *h_elf;
13050       struct ppc_link_hash_entry *h;
13051       struct ppc_link_hash_entry *fdh;
13052       const char *sym_name;
13053       unsigned long r_symndx, toc_symndx;
13054       bfd_vma toc_addend;
13055       unsigned char tls_mask, tls_gd, tls_type;
13056       unsigned char sym_type;
13057       bfd_vma relocation;
13058       bfd_boolean unresolved_reloc;
13059       bfd_boolean warned;
13060       enum { DEST_NORMAL, DEST_OPD, DEST_STUB } reloc_dest;
13061       unsigned int insn;
13062       unsigned int mask;
13063       struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
13064       bfd_vma max_br_offset;
13065       bfd_vma from;
13066       const Elf_Internal_Rela orig_rel = *rel;
13067       reloc_howto_type *howto;
13068       struct reloc_howto_struct alt_howto;
13069
13070       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
13071       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
13072
13073       /* For old style R_PPC64_TOC relocs with a zero symbol, use the
13074          symbol of the previous ADDR64 reloc.  The symbol gives us the
13075          proper TOC base to use.  */
13076       if (rel->r_info == ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC)
13077           && rel != relocs
13078           && ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_ADDR64
13079           && is_opd)
13080         r_symndx = ELF64_R_SYM (rel[-1].r_info);
13081
13082       sym = NULL;
13083       sec = NULL;
13084       h_elf = NULL;
13085       sym_name = NULL;
13086       unresolved_reloc = FALSE;
13087       warned = FALSE;
13088
13089       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13090         {
13091           /* It's a local symbol.  */
13092           struct _opd_sec_data *opd;
13093
13094           sym = local_syms + r_symndx;
13095           sec = local_sections[r_symndx];
13096           sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym, sec);
13097           sym_type = ELF64_ST_TYPE (sym->st_info);
13098           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
13099           opd = get_opd_info (sec);
13100           if (opd != NULL && opd->adjust != NULL)
13101             {
13102               long adjust = opd->adjust[OPD_NDX (sym->st_value
13103                                                  + rel->r_addend)];
13104               if (adjust == -1)
13105                 relocation = 0;
13106               else
13107                 {
13108                   /* If this is a relocation against the opd section sym
13109                      and we have edited .opd, adjust the reloc addend so
13110                      that ld -r and ld --emit-relocs output is correct.
13111                      If it is a reloc against some other .opd symbol,
13112                      then the symbol value will be adjusted later.  */
13113                   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
13114                     rel->r_addend += adjust;
13115                   else
13116                     relocation += adjust;
13117                 }
13118             }
13119         }
13120       else
13121         {
13122           bfd_boolean ignored;
13123
13124           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
13125                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
13126                                    h_elf, sec, relocation,
13127                                    unresolved_reloc, warned, ignored);
13128           sym_name = h_elf->root.root.string;
13129           sym_type = h_elf->type;
13130           if (sec != NULL
13131               && sec->owner == output_bfd
13132               && strcmp (sec->name, ".opd") == 0)
13133             {
13134               /* This is a symbol defined in a linker script.  All
13135                  such are defined in output sections, even those
13136                  defined by simple assignment from a symbol defined in
13137                  an input section.  Transfer the symbol to an
13138                  appropriate input .opd section, so that a branch to
13139                  this symbol will be mapped to the location specified
13140                  by the opd entry.  */
13141               struct bfd_link_order *lo;
13142               for (lo = sec->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
13143                 if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
13144                   {
13145                     asection *isec = lo->u.indirect.section;
13146                     if (h_elf->root.u.def.value >= isec->output_offset
13147                         && h_elf->root.u.def.value < (isec->output_offset
13148                                                       + isec->size))
13149                       {
13150                         h_elf->root.u.def.value -= isec->output_offset;
13151                         h_elf->root.u.def.section = isec;
13152                         sec = isec;
13153                         break;
13154                       }
13155                   }
13156             }
13157         }
13158       h = (struct ppc_link_hash_entry *) h_elf;
13159
13160       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
13161         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
13162                                          rel, 1, relend,
13163                                          ppc64_elf_howto_table[r_type], 0,
13164                                          contents);
13165
13166       if (info->relocatable)
13167         continue;
13168
13169       if (h != NULL && &h->elf == htab->elf.hgot)
13170         {
13171           relocation = (TOCstart
13172                         + htab->stub_group[input_section->id].toc_off);
13173           sec = bfd_abs_section_ptr;
13174           unresolved_reloc = FALSE;
13175         }
13176
13177       /* TLS optimizations.  Replace instruction sequences and relocs
13178          based on information we collected in tls_optimize.  We edit
13179          RELOCS so that --emit-relocs will output something sensible
13180          for the final instruction stream.  */
13181       tls_mask = 0;
13182       tls_gd = 0;
13183       toc_symndx = 0;
13184       if (h != NULL)
13185         tls_mask = h->tls_mask;
13186       else if (local_got_ents != NULL)
13187         {
13188           struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
13189             (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
13190           unsigned char *lgot_masks = (unsigned char *)
13191             (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
13192           tls_mask = lgot_masks[r_symndx];
13193         }
13194       if (tls_mask == 0
13195           && (r_type == R_PPC64_TLS
13196               || r_type == R_PPC64_TLSGD
13197               || r_type == R_PPC64_TLSLD))
13198         {
13199           /* Check for toc tls entries.  */
13200           unsigned char *toc_tls;
13201
13202           if (!get_tls_mask (&toc_tls, &toc_symndx, &toc_addend,
13203                              &local_syms, rel, input_bfd))
13204             return FALSE;
13205
13206           if (toc_tls)
13207             tls_mask = *toc_tls;
13208         }
13209
13210       /* Check that tls relocs are used with tls syms, and non-tls
13211          relocs are used with non-tls syms.  */
13212       if (r_symndx != STN_UNDEF
13213           && r_type != R_PPC64_NONE
13214           && (h == NULL
13215               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
13216               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
13217           && (IS_PPC64_TLS_RELOC (r_type)
13218               != (sym_type == STT_TLS
13219                   || (sym_type == STT_SECTION
13220                       && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))))
13221         {
13222           if (tls_mask != 0
13223               && (r_type == R_PPC64_TLS
13224                   || r_type == R_PPC64_TLSGD
13225                   || r_type == R_PPC64_TLSLD))
13226             /* R_PPC64_TLS is OK against a symbol in the TOC.  */
13227             ;
13228           else
13229             info->callbacks->einfo
13230               (!IS_PPC64_TLS_RELOC (r_type)
13231                ? _("%P: %H: %s used with TLS symbol `%T'\n")
13232                : _("%P: %H: %s used with non-TLS symbol `%T'\n"),
13233                input_bfd, input_section, rel->r_offset,
13234                ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
13235                sym_name);
13236         }
13237
13238       /* Ensure reloc mapping code below stays sane.  */
13239       if (R_PPC64_TOC16_LO_DS != R_PPC64_TOC16_DS + 1
13240           || R_PPC64_TOC16_LO != R_PPC64_TOC16 + 1
13241           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16 & 3)    != (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)
13242           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO & 3)
13243           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI & 3)
13244           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA & 3)
13245           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16 & 3)    != (R_PPC64_GOT_TPREL16_DS & 3)
13246           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS & 3)
13247           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_HI & 3)
13248           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_HA & 3))
13249         abort ();
13250
13251       switch (r_type)
13252         {
13253         default:
13254           break;
13255
13256         case R_PPC64_LO_DS_OPT:
13257           insn = bfd_get_32 (output_bfd, contents + rel->r_offset - d_offset);
13258           if ((insn & (0x3f << 26)) != 58u << 26)
13259             abort ();
13260           insn += (14u << 26) - (58u << 26);
13261           bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset - d_offset);
13262           r_type = R_PPC64_TOC16_LO;
13263           rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13264           break;
13265
13266         case R_PPC64_TOC16:
13267         case R_PPC64_TOC16_LO:
13268         case R_PPC64_TOC16_DS:
13269         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
13270           {
13271             /* Check for toc tls entries.  */
13272             unsigned char *toc_tls;
13273             int retval;
13274
13275             retval = get_tls_mask (&toc_tls, &toc_symndx, &toc_addend,
13276                                    &local_syms, rel, input_bfd);
13277             if (retval == 0)
13278               return FALSE;
13279
13280             if (toc_tls)
13281               {
13282                 tls_mask = *toc_tls;
13283                 if (r_type == R_PPC64_TOC16_DS
13284                     || r_type == R_PPC64_TOC16_LO_DS)
13285                   {
13286                     if (tls_mask != 0
13287                         && (tls_mask & (TLS_DTPREL | TLS_TPREL)) == 0)
13288                       goto toctprel;
13289                   }
13290                 else
13291                   {
13292                     /* If we found a GD reloc pair, then we might be
13293                        doing a GD->IE transition.  */
13294                     if (retval == 2)
13295                       {
13296                         tls_gd = TLS_TPRELGD;
13297                         if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
13298                           goto tls_ldgd_opt;
13299                       }
13300                     else if (retval == 3)
13301                       {
13302                         if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
13303                           goto tls_ldgd_opt;
13304                       }
13305                   }
13306               }
13307           }
13308           break;
13309
13310         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
13311         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
13312           if (tls_mask != 0
13313               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
13314             {
13315               rel->r_offset -= d_offset;
13316               bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
13317               r_type = R_PPC64_NONE;
13318               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13319             }
13320           break;
13321
13322         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
13323         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
13324           if (tls_mask != 0
13325               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
13326             {
13327             toctprel:
13328               insn = bfd_get_32 (output_bfd, contents + rel->r_offset - d_offset);
13329               insn &= 31 << 21;
13330               insn |= 0x3c0d0000;       /* addis 0,13,0 */
13331               bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset - d_offset);
13332               r_type = R_PPC64_TPREL16_HA;
13333               if (toc_symndx != 0)
13334                 {
13335                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (toc_symndx, r_type);
13336                   rel->r_addend = toc_addend;
13337                   /* We changed the symbol.  Start over in order to
13338                      get h, sym, sec etc. right.  */
13339                   rel--;
13340                   continue;
13341                 }
13342               else
13343                 rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13344             }
13345           break;
13346
13347         case R_PPC64_TLS:
13348           if (tls_mask != 0
13349               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
13350             {
13351               insn = bfd_get_32 (output_bfd, contents + rel->r_offset);
13352               insn = _bfd_elf_ppc_at_tls_transform (insn, 13);
13353               if (insn == 0)
13354                 abort ();
13355               bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
13356               /* Was PPC64_TLS which sits on insn boundary, now
13357                  PPC64_TPREL16_LO which is at low-order half-word.  */
13358               rel->r_offset += d_offset;
13359               r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
13360               if (toc_symndx != 0)
13361                 {
13362                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (toc_symndx, r_type);
13363                   rel->r_addend = toc_addend;
13364                   /* We changed the symbol.  Start over in order to
13365                      get h, sym, sec etc. right.  */
13366                   rel--;
13367                   continue;
13368                 }
13369               else
13370                 rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13371             }
13372           break;
13373
13374         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
13375         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
13376           tls_gd = TLS_TPRELGD;
13377           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
13378             goto tls_gdld_hi;
13379           break;
13380
13381         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
13382         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
13383           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
13384             {
13385             tls_gdld_hi:
13386               if ((tls_mask & tls_gd) != 0)
13387                 r_type = (((r_type - (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)) & 3)
13388                           + R_PPC64_GOT_TPREL16_DS);
13389               else
13390                 {
13391                   rel->r_offset -= d_offset;
13392                   bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
13393                   r_type = R_PPC64_NONE;
13394                 }
13395               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13396             }
13397           break;
13398
13399         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
13400         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
13401           tls_gd = TLS_TPRELGD;
13402           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
13403             goto tls_ldgd_opt;
13404           break;
13405
13406         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
13407         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
13408           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
13409             {
13410               unsigned int insn1, insn2, insn3;
13411               bfd_vma offset;
13412
13413             tls_ldgd_opt:
13414               offset = (bfd_vma) -1;
13415               /* If not using the newer R_PPC64_TLSGD/LD to mark
13416                  __tls_get_addr calls, we must trust that the call
13417                  stays with its arg setup insns, ie. that the next
13418                  reloc is the __tls_get_addr call associated with
13419                  the current reloc.  Edit both insns.  */
13420               if (input_section->has_tls_get_addr_call
13421                   && rel + 1 < relend
13422                   && branch_reloc_hash_match (input_bfd, rel + 1,
13423                                               htab->tls_get_addr,
13424                                               htab->tls_get_addr_fd))
13425                 offset = rel[1].r_offset;
13426               /* We read the low GOT_TLS (or TOC16) insn because we
13427                  need to keep the destination reg.  It may be
13428                  something other than the usual r3, and moved to r3
13429                  before the call by intervening code.  */
13430               insn1 = bfd_get_32 (output_bfd,
13431                                   contents + rel->r_offset - d_offset);
13432               if ((tls_mask & tls_gd) != 0)
13433                 {
13434                   /* IE */
13435                   insn1 &= (0x1f << 21) | (0x1f << 16);
13436                   insn1 |= 58 << 26;    /* ld */
13437                   insn2 = 0x7c636a14;   /* add 3,3,13 */
13438                   if (offset != (bfd_vma) -1)
13439                     rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
13440                   if ((tls_mask & TLS_EXPLICIT) == 0)
13441                     r_type = (((r_type - (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)) & 3)
13442                               + R_PPC64_GOT_TPREL16_DS);
13443                   else
13444                     r_type += R_PPC64_TOC16_DS - R_PPC64_TOC16;
13445                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13446                 }
13447               else
13448                 {
13449                   /* LE */
13450                   insn1 &= 0x1f << 21;
13451                   insn1 |= 0x3c0d0000;  /* addis r,13,0 */
13452                   insn2 = 0x38630000;   /* addi 3,3,0 */
13453                   if (tls_gd == 0)
13454                     {
13455                       /* Was an LD reloc.  */
13456                       if (toc_symndx)
13457                         sec = local_sections[toc_symndx];
13458                       for (r_symndx = 0;
13459                            r_symndx < symtab_hdr->sh_info;
13460                            r_symndx++)
13461                         if (local_sections[r_symndx] == sec)
13462                           break;
13463                       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
13464                         r_symndx = STN_UNDEF;
13465                       rel->r_addend = htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
13466                       if (r_symndx != STN_UNDEF)
13467                         rel->r_addend -= (local_syms[r_symndx].st_value
13468                                           + sec->output_offset
13469                                           + sec->output_section->vma);
13470                     }
13471                   else if (toc_symndx != 0)
13472                     {
13473                       r_symndx = toc_symndx;
13474                       rel->r_addend = toc_addend;
13475                     }
13476                   r_type = R_PPC64_TPREL16_HA;
13477                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13478                   if (offset != (bfd_vma) -1)
13479                     {
13480                       rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx,
13481                                                     R_PPC64_TPREL16_LO);
13482                       rel[1].r_offset = offset + d_offset;
13483                       rel[1].r_addend = rel->r_addend;
13484                     }
13485                 }
13486               bfd_put_32 (output_bfd, insn1,
13487                           contents + rel->r_offset - d_offset);
13488               if (offset != (bfd_vma) -1)
13489                 {
13490                   insn3 = bfd_get_32 (output_bfd,
13491                                       contents + offset + 4);
13492                   if (insn3 == NOP
13493                       || insn3 == CROR_151515 || insn3 == CROR_313131)
13494                     {
13495                       rel[1].r_offset += 4;
13496                       bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset + 4);
13497                       insn2 = NOP;
13498                     }
13499                   bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset);
13500                 }
13501               if ((tls_mask & tls_gd) == 0
13502                   && (tls_gd == 0 || toc_symndx != 0))
13503                 {
13504                   /* We changed the symbol.  Start over in order
13505                      to get h, sym, sec etc. right.  */
13506                   rel--;
13507                   continue;
13508                 }
13509             }
13510           break;
13511
13512         case R_PPC64_TLSGD:
13513           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
13514             {
13515               unsigned int insn2, insn3;
13516               bfd_vma offset = rel->r_offset;
13517
13518               if ((tls_mask & TLS_TPRELGD) != 0)
13519                 {
13520                   /* IE */
13521                   r_type = R_PPC64_NONE;
13522                   insn2 = 0x7c636a14;   /* add 3,3,13 */
13523                 }
13524               else
13525                 {
13526                   /* LE */
13527                   if (toc_symndx != 0)
13528                     {
13529                       r_symndx = toc_symndx;
13530                       rel->r_addend = toc_addend;
13531                     }
13532                   r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
13533                   rel->r_offset = offset + d_offset;
13534                   insn2 = 0x38630000;   /* addi 3,3,0 */
13535                 }
13536               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13537               /* Zap the reloc on the _tls_get_addr call too.  */
13538               BFD_ASSERT (offset == rel[1].r_offset);
13539               rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
13540               insn3 = bfd_get_32 (output_bfd,
13541                                   contents + offset + 4);
13542               if (insn3 == NOP
13543                   || insn3 == CROR_151515 || insn3 == CROR_313131)
13544                 {
13545                   rel->r_offset += 4;
13546                   bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset + 4);
13547                   insn2 = NOP;
13548                 }
13549               bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset);
13550               if ((tls_mask & TLS_TPRELGD) == 0 && toc_symndx != 0)
13551                 {
13552                   rel--;
13553                   continue;
13554                 }
13555             }
13556           break;
13557
13558         case R_PPC64_TLSLD:
13559           if (tls_mask != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
13560             {
13561               unsigned int insn2, insn3;
13562               bfd_vma offset = rel->r_offset;
13563
13564               if (toc_symndx)
13565                 sec = local_sections[toc_symndx];
13566               for (r_symndx = 0;
13567                    r_symndx < symtab_hdr->sh_info;
13568                    r_symndx++)
13569                 if (local_sections[r_symndx] == sec)
13570                   break;
13571               if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
13572                 r_symndx = STN_UNDEF;
13573               rel->r_addend = htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
13574               if (r_symndx != STN_UNDEF)
13575                 rel->r_addend -= (local_syms[r_symndx].st_value
13576                                   + sec->output_offset
13577                                   + sec->output_section->vma);
13578
13579               r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
13580               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13581               rel->r_offset = offset + d_offset;
13582               /* Zap the reloc on the _tls_get_addr call too.  */
13583               BFD_ASSERT (offset == rel[1].r_offset);
13584               rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
13585               insn2 = 0x38630000;       /* addi 3,3,0 */
13586               insn3 = bfd_get_32 (output_bfd,
13587                                   contents + offset + 4);
13588               if (insn3 == NOP
13589                   || insn3 == CROR_151515 || insn3 == CROR_313131)
13590                 {
13591                   rel->r_offset += 4;
13592                   bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset + 4);
13593                   insn2 = NOP;
13594                 }
13595               bfd_put_32 (output_bfd, insn2, contents + offset);
13596               rel--;
13597               continue;
13598             }
13599           break;
13600
13601         case R_PPC64_DTPMOD64:
13602           if (rel + 1 < relend
13603               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64)
13604               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
13605             {
13606               if ((tls_mask & TLS_GD) == 0)
13607                 {
13608                   rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_NONE);
13609                   if ((tls_mask & TLS_TPRELGD) != 0)
13610                     r_type = R_PPC64_TPREL64;
13611                   else
13612                     {
13613                       bfd_put_64 (output_bfd, 1, contents + rel->r_offset);
13614                       r_type = R_PPC64_NONE;
13615                     }
13616                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13617                 }
13618             }
13619           else
13620             {
13621               if ((tls_mask & TLS_LD) == 0)
13622                 {
13623                   bfd_put_64 (output_bfd, 1, contents + rel->r_offset);
13624                   r_type = R_PPC64_NONE;
13625                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13626                 }
13627             }
13628           break;
13629
13630         case R_PPC64_TPREL64:
13631           if ((tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
13632             {
13633               r_type = R_PPC64_NONE;
13634               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13635             }
13636           break;
13637
13638         case R_PPC64_REL16_HA:
13639           /* If we are generating a non-PIC executable, edit
13640              .  0:      addis 2,12,.TOC.-0b@ha
13641              .          addi 2,2,.TOC.-0b@l
13642              used by ELFv2 global entry points to set up r2, to
13643              .          lis 2,.TOC.@ha
13644              .          addi 2,2,.TOC.@l
13645              if .TOC. is in range.  */
13646           if (!info->shared
13647               && !info->traditional_format
13648               && h != NULL && &h->elf == htab->elf.hgot
13649               && rel + 1 < relend
13650               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_REL16_LO)
13651               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 4
13652               && rel[1].r_addend == rel->r_addend + 4
13653               && relocation + 0x80008000 <= 0xffffffff)
13654             {
13655               unsigned int insn1, insn2;
13656               bfd_vma offset = rel->r_offset - d_offset;
13657               insn1 = bfd_get_32 (output_bfd, contents + offset);
13658               insn2 = bfd_get_32 (output_bfd, contents + offset + 4);
13659               if ((insn1 & 0xffff0000) == 0x3c4c0000 /* addis 2,12 */
13660                   && (insn2 & 0xffff0000) == 0x38420000 /* addi 2,2 */)
13661                 {
13662                   r_type = R_PPC64_ADDR16_HA;
13663                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
13664                   rel->r_addend -= d_offset;
13665                   rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_ADDR16_LO);
13666                   rel[1].r_addend -= d_offset + 4;
13667                   bfd_put_32 (output_bfd, 0x3c400000, contents + offset);
13668                 }
13669             }
13670           break;
13671         }
13672
13673       /* Handle other relocations that tweak non-addend part of insn.  */
13674       insn = 0;
13675       max_br_offset = 1 << 25;
13676       addend = rel->r_addend;
13677       reloc_dest = DEST_NORMAL;
13678       switch (r_type)
13679         {
13680         default:
13681           break;
13682
13683         case R_PPC64_TOCSAVE:
13684           if (relocation + addend == (rel->r_offset
13685                                       + input_section->output_offset
13686                                       + input_section->output_section->vma)
13687               && tocsave_find (htab, NO_INSERT,
13688                                &local_syms, rel, input_bfd))
13689             {
13690               insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
13691               if (insn == NOP
13692                   || insn == CROR_151515 || insn == CROR_313131)
13693                 bfd_put_32 (input_bfd,
13694                             STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab),
13695                             contents + rel->r_offset);
13696             }
13697           break;
13698
13699           /* Branch taken prediction relocations.  */
13700         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
13701         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
13702           insn = 0x01 << 21; /* 'y' or 't' bit, lowest bit of BO field.  */
13703           /* Fall thru.  */
13704
13705           /* Branch not taken prediction relocations.  */
13706         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
13707         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
13708           insn |= bfd_get_32 (output_bfd,
13709                               contents + rel->r_offset) & ~(0x01 << 21);
13710           /* Fall thru.  */
13711
13712         case R_PPC64_REL14:
13713           max_br_offset = 1 << 15;
13714           /* Fall thru.  */
13715
13716         case R_PPC64_REL24:
13717           /* Calls to functions with a different TOC, such as calls to
13718              shared objects, need to alter the TOC pointer.  This is
13719              done using a linkage stub.  A REL24 branching to these
13720              linkage stubs needs to be followed by a nop, as the nop
13721              will be replaced with an instruction to restore the TOC
13722              base pointer.  */
13723           fdh = h;
13724           if (h != NULL
13725               && h->oh != NULL
13726               && h->oh->is_func_descriptor)
13727             fdh = ppc_follow_link (h->oh);
13728           stub_entry = ppc_get_stub_entry (input_section, sec, fdh, &orig_rel,
13729                                            htab);
13730           if (stub_entry != NULL
13731               && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
13732                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save
13733                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_r2off
13734                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off))
13735             {
13736               bfd_boolean can_plt_call = FALSE;
13737
13738               /* All of these stubs will modify r2, so there must be a
13739                  branch and link followed by a nop.  The nop is
13740                  replaced by an insn to restore r2.  */
13741               if (rel->r_offset + 8 <= input_section->size)
13742                 {
13743                   unsigned long br;
13744
13745                   br = bfd_get_32 (input_bfd,
13746                                    contents + rel->r_offset);
13747                   if ((br & 1) != 0)
13748                     {
13749                       unsigned long nop;
13750
13751                       nop = bfd_get_32 (input_bfd,
13752                                         contents + rel->r_offset + 4);
13753                       if (nop == NOP
13754                           || nop == CROR_151515 || nop == CROR_313131)
13755                         {
13756                           if (h != NULL
13757                               && (h == htab->tls_get_addr_fd
13758                                   || h == htab->tls_get_addr)
13759                               && !htab->params->no_tls_get_addr_opt)
13760                             {
13761                               /* Special stub used, leave nop alone.  */
13762                             }
13763                           else
13764                             bfd_put_32 (input_bfd,
13765                                         LD_R2_0R1 + STK_TOC (htab),
13766                                         contents + rel->r_offset + 4);
13767                           can_plt_call = TRUE;
13768                         }
13769                     }
13770                 }
13771
13772               if (!can_plt_call && h != NULL)
13773                 {
13774                   const char *name = h->elf.root.root.string;
13775
13776                   if (*name == '.')
13777                     ++name;
13778
13779                   if (strncmp (name, "__libc_start_main", 17) == 0
13780                       && (name[17] == 0 || name[17] == '@'))
13781                     {
13782                       /* Allow crt1 branch to go via a toc adjusting
13783                          stub.  Other calls that never return could do
13784                          the same, if we could detect such.  */
13785                       can_plt_call = TRUE;
13786                     }
13787                 }
13788
13789               if (!can_plt_call)
13790                 {
13791                   /* g++ as of 20130507 emits self-calls without a
13792                      following nop.  This is arguably wrong since we
13793                      have conflicting information.  On the one hand a
13794                      global symbol and on the other a local call
13795                      sequence, but don't error for this special case.
13796                      It isn't possible to cheaply verify we have
13797                      exactly such a call.  Allow all calls to the same
13798                      section.  */
13799                   asection *code_sec = sec;
13800
13801                   if (get_opd_info (sec) != NULL)
13802                     {
13803                       bfd_vma off = (relocation + addend
13804                                      - sec->output_section->vma
13805                                      - sec->output_offset);
13806
13807                       opd_entry_value (sec, off, &code_sec, NULL, FALSE);
13808                     }
13809                   if (code_sec == input_section)
13810                     can_plt_call = TRUE;
13811                 }
13812
13813               if (!can_plt_call)
13814                 {
13815                   if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
13816                       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13817                     info->callbacks->einfo
13818                       (_("%P: %H: call to `%T' lacks nop, can't restore toc; "
13819                          "recompile with -fPIC\n"),
13820                        input_bfd, input_section, rel->r_offset, sym_name);
13821                   else
13822                     info->callbacks->einfo
13823                       (_("%P: %H: call to `%T' lacks nop, can't restore toc; "
13824                          "(-mcmodel=small toc adjust stub)\n"),
13825                        input_bfd, input_section, rel->r_offset, sym_name);
13826
13827                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
13828                   ret = FALSE;
13829                 }
13830
13831               if (can_plt_call
13832                   && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
13833                       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save))
13834                 unresolved_reloc = FALSE;
13835             }
13836
13837           if ((stub_entry == NULL
13838                || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch
13839                || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch)
13840               && get_opd_info (sec) != NULL)
13841             {
13842               /* The branch destination is the value of the opd entry. */
13843               bfd_vma off = (relocation + addend
13844                              - sec->output_section->vma
13845                              - sec->output_offset);
13846               bfd_vma dest = opd_entry_value (sec, off, NULL, NULL, FALSE);
13847               if (dest != (bfd_vma) -1)
13848                 {
13849                   relocation = dest;
13850                   addend = 0;
13851                   reloc_dest = DEST_OPD;
13852                 }
13853             }
13854
13855           /* If the branch is out of reach we ought to have a long
13856              branch stub.  */
13857           from = (rel->r_offset
13858                   + input_section->output_offset
13859                   + input_section->output_section->vma);
13860
13861           relocation += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (fdh
13862                                                   ? fdh->elf.other
13863                                                   : sym->st_other);
13864
13865           if (stub_entry != NULL
13866               && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch
13867                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch)
13868               && (r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
13869                   || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN
13870                   || (relocation + addend - from + max_br_offset
13871                       < 2 * max_br_offset)))
13872             /* Don't use the stub if this branch is in range.  */
13873             stub_entry = NULL;
13874
13875           if (stub_entry != NULL)
13876             {
13877               /* Munge up the value and addend so that we call the stub
13878                  rather than the procedure directly.  */
13879               relocation = (stub_entry->stub_offset
13880                             + stub_entry->stub_sec->output_offset
13881                             + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
13882               addend = 0;
13883               reloc_dest = DEST_STUB;
13884
13885               if ((stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
13886                    || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13887                   && (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
13888                       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13889                   && rel + 1 < relend
13890                   && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 4
13891                   && ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_TOCSAVE)
13892                 relocation += 4;
13893             }
13894
13895           if (insn != 0)
13896             {
13897               if (is_isa_v2)
13898                 {
13899                   /* Set 'a' bit.  This is 0b00010 in BO field for branch
13900                      on CR(BI) insns (BO == 001at or 011at), and 0b01000
13901                      for branch on CTR insns (BO == 1a00t or 1a01t).  */
13902                   if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x04 << 21))
13903                     insn |= 0x02 << 21;
13904                   else if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x10 << 21))
13905                     insn |= 0x08 << 21;
13906                   else
13907                     break;
13908                 }
13909               else
13910                 {
13911                   /* Invert 'y' bit if not the default.  */
13912                   if ((bfd_signed_vma) (relocation + addend - from) < 0)
13913                     insn ^= 0x01 << 21;
13914                 }
13915
13916               bfd_put_32 (output_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
13917             }
13918
13919           /* NOP out calls to undefined weak functions.
13920              We can thus call a weak function without first
13921              checking whether the function is defined.  */
13922           else if (h != NULL
13923                    && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
13924                    && h->elf.dynindx == -1
13925                    && r_type == R_PPC64_REL24
13926                    && relocation == 0
13927                    && addend == 0)
13928             {
13929               bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
13930               continue;
13931             }
13932           break;
13933         }
13934
13935       /* Set `addend'.  */
13936       tls_type = 0;
13937       switch (r_type)
13938         {
13939         default:
13940           info->callbacks->einfo
13941             (_("%P: %B: unknown relocation type %d for `%T'\n"),
13942              input_bfd, (int) r_type, sym_name);
13943
13944           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
13945           ret = FALSE;
13946           continue;
13947
13948         case R_PPC64_NONE:
13949         case R_PPC64_TLS:
13950         case R_PPC64_TLSGD:
13951         case R_PPC64_TLSLD:
13952         case R_PPC64_TOCSAVE:
13953         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
13954         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
13955           continue;
13956
13957           /* GOT16 relocations.  Like an ADDR16 using the symbol's
13958              address in the GOT as relocation value instead of the
13959              symbol's value itself.  Also, create a GOT entry for the
13960              symbol and put the symbol value there.  */
13961         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
13962         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
13963         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
13964         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
13965           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
13966           goto dogot;
13967
13968         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
13969         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
13970         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
13971         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
13972           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
13973           goto dogot;
13974
13975         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
13976         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
13977         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
13978         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
13979           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
13980           goto dogot;
13981
13982         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
13983         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
13984         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
13985         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
13986           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
13987           goto dogot;
13988
13989         case R_PPC64_GOT16:
13990         case R_PPC64_GOT16_LO:
13991         case R_PPC64_GOT16_HI:
13992         case R_PPC64_GOT16_HA:
13993         case R_PPC64_GOT16_DS:
13994         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
13995         dogot:
13996           {
13997             /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
13998                offset table.  */
13999             asection *got;
14000             bfd_vma *offp;
14001             bfd_vma off;
14002             unsigned long indx = 0;
14003             struct got_entry *ent;
14004
14005             if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD)
14006                 && (h == NULL
14007                     || !h->elf.def_dynamic))
14008               ent = ppc64_tlsld_got (input_bfd);
14009             else
14010               {
14011
14012                 if (h != NULL)
14013                   {
14014                     bfd_boolean dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
14015                     if (!WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared,
14016                                                           &h->elf)
14017                         || (info->shared
14018                             && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf)))
14019                       /* This is actually a static link, or it is a
14020                          -Bsymbolic link and the symbol is defined
14021                          locally, or the symbol was forced to be local
14022                          because of a version file.  */
14023                       ;
14024                     else
14025                       {
14026                         BFD_ASSERT (h->elf.dynindx != -1);
14027                         indx = h->elf.dynindx;
14028                         unresolved_reloc = FALSE;
14029                       }
14030                     ent = h->elf.got.glist;
14031                   }
14032                 else
14033                   {
14034                     if (local_got_ents == NULL)
14035                       abort ();
14036                     ent = local_got_ents[r_symndx];
14037                   }
14038
14039                 for (; ent != NULL; ent = ent->next)
14040                   if (ent->addend == orig_rel.r_addend
14041                       && ent->owner == input_bfd
14042                       && ent->tls_type == tls_type)
14043                     break;
14044               }
14045
14046             if (ent == NULL)
14047               abort ();
14048             if (ent->is_indirect)
14049               ent = ent->got.ent;
14050             offp = &ent->got.offset;
14051             got = ppc64_elf_tdata (ent->owner)->got;
14052             if (got == NULL)
14053               abort ();
14054
14055             /* The offset must always be a multiple of 8.  We use the
14056                least significant bit to record whether we have already
14057                processed this entry.  */
14058             off = *offp;
14059             if ((off & 1) != 0)
14060               off &= ~1;
14061             else
14062               {
14063                 /* Generate relocs for the dynamic linker, except in
14064                    the case of TLSLD where we'll use one entry per
14065                    module.  */
14066                 asection *relgot;
14067                 bfd_boolean ifunc;
14068
14069                 *offp = off | 1;
14070                 relgot = NULL;
14071                 ifunc = (h != NULL
14072                          ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
14073                          : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC);
14074                 if (ifunc)
14075                   relgot = htab->elf.irelplt;
14076                 else if ((info->shared || indx != 0)
14077                          && (h == NULL
14078                              || (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD)
14079                                  && !h->elf.def_dynamic)
14080                              || ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
14081                              || h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak))
14082                   relgot = ppc64_elf_tdata (ent->owner)->relgot;
14083                 if (relgot != NULL)
14084                   {
14085                     outrel.r_offset = (got->output_section->vma
14086                                        + got->output_offset
14087                                        + off);
14088                     outrel.r_addend = addend;
14089                     if (tls_type & (TLS_LD | TLS_GD))
14090                       {
14091                         outrel.r_addend = 0;
14092                         outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPMOD64);
14093                         if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_GD))
14094                           {
14095                             loc = relgot->contents;
14096                             loc += (relgot->reloc_count++
14097                                     * sizeof (Elf64_External_Rela));
14098                             bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd,
14099                                                        &outrel, loc);
14100                             outrel.r_offset += 8;
14101                             outrel.r_addend = addend;
14102                             outrel.r_info
14103                               = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPREL64);
14104                           }
14105                       }
14106                     else if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_DTPREL))
14107                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPREL64);
14108                     else if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_TPREL))
14109                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_TPREL64);
14110                     else if (indx != 0)
14111                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_GLOB_DAT);
14112                     else
14113                       {
14114                         if (ifunc)
14115                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
14116                         else
14117                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
14118
14119                         /* Write the .got section contents for the sake
14120                            of prelink.  */
14121                         loc = got->contents + off;
14122                         bfd_put_64 (output_bfd, outrel.r_addend + relocation,
14123                                     loc);
14124                       }
14125
14126                     if (indx == 0 && tls_type != (TLS_TLS | TLS_LD))
14127                       {
14128                         outrel.r_addend += relocation;
14129                         if (tls_type & (TLS_GD | TLS_DTPREL | TLS_TPREL))
14130                           {
14131                             if (htab->elf.tls_sec == NULL)
14132                               outrel.r_addend = 0;
14133                             else
14134                               outrel.r_addend -= htab->elf.tls_sec->vma;
14135                           }
14136                       }
14137                     loc = relgot->contents;
14138                     loc += (relgot->reloc_count++
14139                             * sizeof (Elf64_External_Rela));
14140                     bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
14141                   }
14142
14143                 /* Init the .got section contents here if we're not
14144                    emitting a reloc.  */
14145                 else
14146                   {
14147                     relocation += addend;
14148                     if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD))
14149                       relocation = 1;
14150                     else if (tls_type != 0)
14151                       {
14152                         if (htab->elf.tls_sec == NULL)
14153                           relocation = 0;
14154                         else
14155                           {
14156                             relocation -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
14157                             if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_TPREL))
14158                               relocation += DTP_OFFSET - TP_OFFSET;
14159                           }
14160
14161                         if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_GD))
14162                           {
14163                             bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
14164                                         got->contents + off + 8);
14165                             relocation = 1;
14166                           }
14167                       }
14168
14169                     bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
14170                                 got->contents + off);
14171                   }
14172               }
14173
14174             if (off >= (bfd_vma) -2)
14175               abort ();
14176
14177             relocation = got->output_section->vma + got->output_offset + off;
14178             addend = -(TOCstart + htab->stub_group[input_section->id].toc_off);
14179           }
14180           break;
14181
14182         case R_PPC64_PLT16_HA:
14183         case R_PPC64_PLT16_HI:
14184         case R_PPC64_PLT16_LO:
14185         case R_PPC64_PLT32:
14186         case R_PPC64_PLT64:
14187           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
14188              procedure linkage table.  */
14189
14190           /* Resolve a PLT reloc against a local symbol directly,
14191              without using the procedure linkage table.  */
14192           if (h == NULL)
14193             break;
14194
14195           /* It's possible that we didn't make a PLT entry for this
14196              symbol.  This happens when statically linking PIC code,
14197              or when using -Bsymbolic.  Go find a match if there is a
14198              PLT entry.  */
14199           if (htab->elf.splt != NULL)
14200             {
14201               struct plt_entry *ent;
14202               for (ent = h->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
14203                 if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1
14204                     && ent->addend == orig_rel.r_addend)
14205                   {
14206                     relocation = (htab->elf.splt->output_section->vma
14207                                   + htab->elf.splt->output_offset
14208                                   + ent->plt.offset);
14209                     unresolved_reloc = FALSE;
14210                     break;
14211                   }
14212             }
14213           break;
14214
14215         case R_PPC64_TOC:
14216           /* Relocation value is TOC base.  */
14217           relocation = TOCstart;
14218           if (r_symndx == STN_UNDEF)
14219             relocation += htab->stub_group[input_section->id].toc_off;
14220           else if (unresolved_reloc)
14221             ;
14222           else if (sec != NULL && sec->id <= htab->top_id)
14223             relocation += htab->stub_group[sec->id].toc_off;
14224           else
14225             unresolved_reloc = TRUE;
14226           goto dodyn;
14227
14228           /* TOC16 relocs.  We want the offset relative to the TOC base,
14229              which is the address of the start of the TOC plus 0x8000.
14230              The TOC consists of sections .got, .toc, .tocbss, and .plt,
14231              in this order.  */
14232         case R_PPC64_TOC16:
14233         case R_PPC64_TOC16_LO:
14234         case R_PPC64_TOC16_HI:
14235         case R_PPC64_TOC16_DS:
14236         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
14237         case R_PPC64_TOC16_HA:
14238           addend -= TOCstart + htab->stub_group[input_section->id].toc_off;
14239           break;
14240
14241           /* Relocate against the beginning of the section.  */
14242         case R_PPC64_SECTOFF:
14243         case R_PPC64_SECTOFF_LO:
14244         case R_PPC64_SECTOFF_HI:
14245         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
14246         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
14247         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
14248           if (sec != NULL)
14249             addend -= sec->output_section->vma;
14250           break;
14251
14252         case R_PPC64_REL16:
14253         case R_PPC64_REL16_LO:
14254         case R_PPC64_REL16_HI:
14255         case R_PPC64_REL16_HA:
14256           break;
14257
14258         case R_PPC64_REL14:
14259         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
14260         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
14261         case R_PPC64_REL24:
14262           break;
14263
14264         case R_PPC64_TPREL16:
14265         case R_PPC64_TPREL16_LO:
14266         case R_PPC64_TPREL16_HI:
14267         case R_PPC64_TPREL16_HA:
14268         case R_PPC64_TPREL16_DS:
14269         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
14270         case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
14271         case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
14272         case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
14273         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
14274         case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
14275         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
14276           if (h != NULL
14277               && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
14278               && h->elf.dynindx == -1)
14279             {
14280               /* Make this relocation against an undefined weak symbol
14281                  resolve to zero.  This is really just a tweak, since
14282                  code using weak externs ought to check that they are
14283                  defined before using them.  */
14284               bfd_byte *p = contents + rel->r_offset - d_offset;
14285
14286               insn = bfd_get_32 (output_bfd, p);
14287               insn = _bfd_elf_ppc_at_tprel_transform (insn, 13);
14288               if (insn != 0)
14289                 bfd_put_32 (output_bfd, insn, p);
14290               break;
14291             }
14292           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
14293             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + TP_OFFSET;
14294           if (info->shared)
14295             /* The TPREL16 relocs shouldn't really be used in shared
14296                libs as they will result in DT_TEXTREL being set, but
14297                support them anyway.  */
14298             goto dodyn;
14299           break;
14300
14301         case R_PPC64_DTPREL16:
14302         case R_PPC64_DTPREL16_LO:
14303         case R_PPC64_DTPREL16_HI:
14304         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
14305         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
14306         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
14307         case R_PPC64_DTPREL16_HIGH:
14308         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHA:
14309         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHER:
14310         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
14311         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:
14312         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
14313           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
14314             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
14315           break;
14316
14317         case R_PPC64_ADDR64_LOCAL:
14318           addend += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (h != NULL
14319                                               ? h->elf.other
14320                                               : sym->st_other);
14321           break;
14322
14323         case R_PPC64_DTPMOD64:
14324           relocation = 1;
14325           addend = 0;
14326           goto dodyn;
14327
14328         case R_PPC64_TPREL64:
14329           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
14330             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + TP_OFFSET;
14331           goto dodyn;
14332
14333         case R_PPC64_DTPREL64:
14334           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
14335             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
14336           /* Fall thru */
14337
14338           /* Relocations that may need to be propagated if this is a
14339              dynamic object.  */
14340         case R_PPC64_REL30:
14341         case R_PPC64_REL32:
14342         case R_PPC64_REL64:
14343         case R_PPC64_ADDR14:
14344         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
14345         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
14346         case R_PPC64_ADDR16:
14347         case R_PPC64_ADDR16_DS:
14348         case R_PPC64_ADDR16_HA:
14349         case R_PPC64_ADDR16_HI:
14350         case R_PPC64_ADDR16_HIGH:
14351         case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
14352         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
14353         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
14354         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
14355         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
14356         case R_PPC64_ADDR16_LO:
14357         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
14358         case R_PPC64_ADDR24:
14359         case R_PPC64_ADDR32:
14360         case R_PPC64_ADDR64:
14361         case R_PPC64_UADDR16:
14362         case R_PPC64_UADDR32:
14363         case R_PPC64_UADDR64:
14364         dodyn:
14365           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
14366             break;
14367
14368           if (NO_OPD_RELOCS && is_opd)
14369             break;
14370
14371           if ((info->shared
14372                && (h == NULL
14373                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
14374                    || h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
14375                && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
14376                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->elf)))
14377               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
14378                   && !info->shared
14379                   && h != NULL
14380                   && h->elf.dynindx != -1
14381                   && !h->elf.non_got_ref
14382                   && !h->elf.def_regular)
14383               || (!info->shared
14384                   && (h != NULL
14385                       ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
14386                       : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)))
14387             {
14388               bfd_boolean skip, relocate;
14389               asection *sreloc;
14390               bfd_vma out_off;
14391
14392               /* When generating a dynamic object, these relocations
14393                  are copied into the output file to be resolved at run
14394                  time.  */
14395
14396               skip = FALSE;
14397               relocate = FALSE;
14398
14399               out_off = _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info,
14400                                                  input_section, rel->r_offset);
14401               if (out_off == (bfd_vma) -1)
14402                 skip = TRUE;
14403               else if (out_off == (bfd_vma) -2)
14404                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
14405               out_off += (input_section->output_section->vma
14406                           + input_section->output_offset);
14407               outrel.r_offset = out_off;
14408               outrel.r_addend = rel->r_addend;
14409
14410               /* Optimize unaligned reloc use.  */
14411               if ((r_type == R_PPC64_ADDR64 && (out_off & 7) != 0)
14412                   || (r_type == R_PPC64_UADDR64 && (out_off & 7) == 0))
14413                 r_type ^= R_PPC64_ADDR64 ^ R_PPC64_UADDR64;
14414               else if ((r_type == R_PPC64_ADDR32 && (out_off & 3) != 0)
14415                        || (r_type == R_PPC64_UADDR32 && (out_off & 3) == 0))
14416                 r_type ^= R_PPC64_ADDR32 ^ R_PPC64_UADDR32;
14417               else if ((r_type == R_PPC64_ADDR16 && (out_off & 1) != 0)
14418                        || (r_type == R_PPC64_UADDR16 && (out_off & 1) == 0))
14419                 r_type ^= R_PPC64_ADDR16 ^ R_PPC64_UADDR16;
14420
14421               if (skip)
14422                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
14423               else if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf)
14424                        && !is_opd
14425                        && r_type != R_PPC64_TOC)
14426                 {
14427                   BFD_ASSERT (h->elf.dynindx != -1);
14428                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->elf.dynindx, r_type);
14429                 }
14430               else
14431                 {
14432                   /* This symbol is local, or marked to become local,
14433                      or this is an opd section reloc which must point
14434                      at a local function.  */
14435                   outrel.r_addend += relocation;
14436                   if (r_type == R_PPC64_ADDR64 || r_type == R_PPC64_TOC)
14437                     {
14438                       if (is_opd && h != NULL)
14439                         {
14440                           /* Lie about opd entries.  This case occurs
14441                              when building shared libraries and we
14442                              reference a function in another shared
14443                              lib.  The same thing happens for a weak
14444                              definition in an application that's
14445                              overridden by a strong definition in a
14446                              shared lib.  (I believe this is a generic
14447                              bug in binutils handling of weak syms.)
14448                              In these cases we won't use the opd
14449                              entry in this lib.  */
14450                           unresolved_reloc = FALSE;
14451                         }
14452                       if (!is_opd
14453                           && r_type == R_PPC64_ADDR64
14454                           && (h != NULL
14455                               ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
14456                               : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC))
14457                         outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
14458                       else
14459                         {
14460                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
14461
14462                           /* We need to relocate .opd contents for ld.so.
14463                              Prelink also wants simple and consistent rules
14464                              for relocs.  This make all RELATIVE relocs have
14465                              *r_offset equal to r_addend.  */
14466                           relocate = TRUE;
14467                         }
14468                     }
14469                   else
14470                     {
14471                       long indx = 0;
14472
14473                       if (h != NULL
14474                           ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
14475                           : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
14476                         {
14477                           info->callbacks->einfo
14478                             (_("%P: %H: %s for indirect "
14479                                "function `%T' unsupported\n"),
14480                              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
14481                              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
14482                              sym_name);
14483                           ret = FALSE;
14484                         }
14485                       else if (r_symndx == STN_UNDEF || bfd_is_abs_section (sec))
14486                         ;
14487                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
14488                         {
14489                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
14490                           return FALSE;
14491                         }
14492                       else
14493                         {
14494                           asection *osec;
14495
14496                           osec = sec->output_section;
14497                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
14498
14499                           if (indx == 0)
14500                             {
14501                               if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
14502                                   && htab->elf.data_index_section != NULL)
14503                                 osec = htab->elf.data_index_section;
14504                               else
14505                                 osec = htab->elf.text_index_section;
14506                               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
14507                             }
14508                           BFD_ASSERT (indx != 0);
14509
14510                           /* We are turning this relocation into one
14511                              against a section symbol, so subtract out
14512                              the output section's address but not the
14513                              offset of the input section in the output
14514                              section.  */
14515                           outrel.r_addend -= osec->vma;
14516                         }
14517
14518                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, r_type);
14519                     }
14520                 }
14521
14522               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
14523               if (h != NULL
14524                   ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
14525                   : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
14526                 sreloc = htab->elf.irelplt;
14527               if (sreloc == NULL)
14528                 abort ();
14529
14530               if (sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_External_Rela)
14531                   >= sreloc->size)
14532                 abort ();
14533               loc = sreloc->contents;
14534               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
14535               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
14536
14537               /* If this reloc is against an external symbol, it will
14538                  be computed at runtime, so there's no need to do
14539                  anything now.  However, for the sake of prelink ensure
14540                  that the section contents are a known value.  */
14541               if (! relocate)
14542                 {
14543                   unresolved_reloc = FALSE;
14544                   /* The value chosen here is quite arbitrary as ld.so
14545                      ignores section contents except for the special
14546                      case of .opd where the contents might be accessed
14547                      before relocation.  Choose zero, as that won't
14548                      cause reloc overflow.  */
14549                   relocation = 0;
14550                   addend = 0;
14551                   /* Use *r_offset == r_addend for R_PPC64_ADDR64 relocs
14552                      to improve backward compatibility with older
14553                      versions of ld.  */
14554                   if (r_type == R_PPC64_ADDR64)
14555                     addend = outrel.r_addend;
14556                   /* Adjust pc_relative relocs to have zero in *r_offset.  */
14557                   else if (ppc64_elf_howto_table[r_type]->pc_relative)
14558                     addend = (input_section->output_section->vma
14559                               + input_section->output_offset
14560                               + rel->r_offset);
14561                 }
14562             }
14563           break;
14564
14565         case R_PPC64_COPY:
14566         case R_PPC64_GLOB_DAT:
14567         case R_PPC64_JMP_SLOT:
14568         case R_PPC64_JMP_IREL:
14569         case R_PPC64_RELATIVE:
14570           /* We shouldn't ever see these dynamic relocs in relocatable
14571              files.  */
14572           /* Fall through.  */
14573
14574         case R_PPC64_PLTGOT16:
14575         case R_PPC64_PLTGOT16_DS:
14576         case R_PPC64_PLTGOT16_HA:
14577         case R_PPC64_PLTGOT16_HI:
14578         case R_PPC64_PLTGOT16_LO:
14579         case R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:
14580         case R_PPC64_PLTREL32:
14581         case R_PPC64_PLTREL64:
14582           /* These ones haven't been implemented yet.  */
14583
14584           info->callbacks->einfo
14585             (_("%P: %B: %s is not supported for `%T'\n"),
14586              input_bfd,
14587              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name, sym_name);
14588
14589           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
14590           ret = FALSE;
14591           continue;
14592         }
14593
14594       /* Multi-instruction sequences that access the TOC can be
14595          optimized, eg. addis ra,r2,0; addi rb,ra,x;
14596          to             nop;           addi rb,r2,x;  */
14597       switch (r_type)
14598         {
14599         default:
14600           break;
14601
14602         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
14603         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
14604         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
14605         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
14606         case R_PPC64_GOT16_HI:
14607         case R_PPC64_TOC16_HI:
14608           /* These relocs would only be useful if building up an
14609              offset to later add to r2, perhaps in an indexed
14610              addressing mode instruction.  Don't try to optimize.
14611              Unfortunately, the possibility of someone building up an
14612              offset like this or even with the HA relocs, means that
14613              we need to check the high insn when optimizing the low
14614              insn.  */
14615           break;
14616
14617         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
14618         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
14619         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
14620         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
14621         case R_PPC64_GOT16_HA:
14622         case R_PPC64_TOC16_HA:
14623           if (htab->do_toc_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000
14624               && !ppc64_elf_tdata (input_bfd)->unexpected_toc_insn)
14625             {
14626               bfd_byte *p = contents + (rel->r_offset & ~3);
14627               bfd_put_32 (input_bfd, NOP, p);
14628             }
14629           break;
14630
14631         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
14632         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
14633         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
14634         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
14635         case R_PPC64_GOT16_LO:
14636         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
14637         case R_PPC64_TOC16_LO:
14638         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
14639           if (htab->do_toc_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000
14640               && !ppc64_elf_tdata (input_bfd)->unexpected_toc_insn)
14641             {
14642               bfd_byte *p = contents + (rel->r_offset & ~3);
14643               insn = bfd_get_32 (input_bfd, p);
14644               if ((insn & (0x3f << 26)) == 12u << 26 /* addic */)
14645                 {
14646                   /* Transform addic to addi when we change reg.  */
14647                   insn &= ~((0x3f << 26) | (0x1f << 16));
14648                   insn |= (14u << 26) | (2 << 16);
14649                 }
14650               else
14651                 {
14652                   insn &= ~(0x1f << 16);
14653                   insn |= 2 << 16;
14654                 }
14655               bfd_put_32 (input_bfd, insn, p);
14656             }
14657           break;
14658         }
14659
14660       /* Do any further special processing.  */
14661       howto = ppc64_elf_howto_table[(int) r_type];
14662       switch (r_type)
14663         {
14664         default:
14665           break;
14666
14667         case R_PPC64_REL16_HA:
14668         case R_PPC64_ADDR16_HA:
14669         case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
14670         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
14671         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
14672         case R_PPC64_TOC16_HA:
14673         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
14674         case R_PPC64_TPREL16_HA:
14675         case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
14676         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
14677         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
14678         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
14679         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHA:
14680         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
14681         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
14682           /* It's just possible that this symbol is a weak symbol
14683              that's not actually defined anywhere. In that case,
14684              'sec' would be NULL, and we should leave the symbol
14685              alone (it will be set to zero elsewhere in the link).  */
14686           if (sec == NULL)
14687             break;
14688           /* Fall thru */
14689
14690         case R_PPC64_GOT16_HA:
14691         case R_PPC64_PLTGOT16_HA:
14692         case R_PPC64_PLT16_HA:
14693         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
14694         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
14695         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
14696         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
14697           /* Add 0x10000 if sign bit in 0:15 is set.
14698              Bits 0:15 are not used.  */
14699           addend += 0x8000;
14700           break;
14701
14702         case R_PPC64_ADDR16_DS:
14703         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
14704         case R_PPC64_GOT16_DS:
14705         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
14706         case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
14707         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
14708         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
14709         case R_PPC64_TOC16_DS:
14710         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
14711         case R_PPC64_PLTGOT16_DS:
14712         case R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:
14713         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
14714         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
14715         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
14716         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
14717         case R_PPC64_TPREL16_DS:
14718         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
14719         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
14720         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
14721           insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
14722           mask = 3;
14723           /* If this reloc is against an lq insn, then the value must be
14724              a multiple of 16.  This is somewhat of a hack, but the
14725              "correct" way to do this by defining _DQ forms of all the
14726              _DS relocs bloats all reloc switches in this file.  It
14727              doesn't seem to make much sense to use any of these relocs
14728              in data, so testing the insn should be safe.  */
14729           if ((insn & (0x3f << 26)) == (56u << 26))
14730             mask = 15;
14731           if (((relocation + addend) & mask) != 0)
14732             {
14733               info->callbacks->einfo
14734                 (_("%P: %H: error: %s not a multiple of %u\n"),
14735                  input_bfd, input_section, rel->r_offset,
14736                  howto->name,
14737                  mask + 1);
14738               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
14739               ret = FALSE;
14740               continue;
14741             }
14742           break;
14743         }
14744
14745       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
14746          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
14747          not process them.  */
14748       if (unresolved_reloc
14749           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
14750                && h->elf.def_dynamic)
14751           && _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
14752                                       rel->r_offset) != (bfd_vma) -1)
14753         {
14754           info->callbacks->einfo
14755             (_("%P: %H: unresolvable %s against `%T'\n"),
14756              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
14757              howto->name,
14758              h->elf.root.root.string);
14759           ret = FALSE;
14760         }
14761
14762       /* 16-bit fields in insns mostly have signed values, but a
14763          few insns have 16-bit unsigned values.  Really, we should
14764          have different reloc types.  */
14765       if (howto->complain_on_overflow != complain_overflow_dont
14766           && howto->dst_mask == 0xffff
14767           && (input_section->flags & SEC_CODE) != 0)
14768         {
14769           enum complain_overflow complain = complain_overflow_signed;
14770
14771           insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
14772           if ((insn & (0x3f << 26)) == 10u << 26 /* cmpli */)
14773             complain = complain_overflow_bitfield;
14774           else if (howto->rightshift == 0
14775                    ? ((insn & (0x3f << 26)) == 28u << 26 /* andi */
14776                       || (insn & (0x3f << 26)) == 24u << 26 /* ori */
14777                       || (insn & (0x3f << 26)) == 26u << 26 /* xori */)
14778                    : ((insn & (0x3f << 26)) == 29u << 26 /* andis */
14779                       || (insn & (0x3f << 26)) == 25u << 26 /* oris */
14780                       || (insn & (0x3f << 26)) == 27u << 26 /* xoris */))
14781             complain = complain_overflow_unsigned;
14782           if (howto->complain_on_overflow != complain)
14783             {
14784               alt_howto = *howto;
14785               alt_howto.complain_on_overflow = complain;
14786               howto = &alt_howto;
14787             }
14788         }
14789
14790       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section, contents,
14791                                     rel->r_offset, relocation, addend);
14792
14793       if (r != bfd_reloc_ok)
14794         {
14795           char *more_info = NULL;
14796           const char *reloc_name = howto->name;
14797
14798           if (reloc_dest != DEST_NORMAL)
14799             {
14800               more_info = bfd_malloc (strlen (reloc_name) + 8);
14801               if (more_info != NULL)
14802                 {
14803                   strcpy (more_info, reloc_name);
14804                   strcat (more_info, (reloc_dest == DEST_OPD
14805                                       ? " (OPD)" : " (stub)"));
14806                   reloc_name = more_info;
14807                 }
14808             }
14809
14810           if (r == bfd_reloc_overflow)
14811             {
14812               if (warned)
14813                 continue;
14814               if (h != NULL
14815                   && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
14816                   && howto->pc_relative)
14817                 {
14818                   /* Assume this is a call protected by other code that
14819                      detects the symbol is undefined.  If this is the case,
14820                      we can safely ignore the overflow.  If not, the
14821                      program is hosed anyway, and a little warning isn't
14822                      going to help.  */
14823
14824                   continue;
14825                 }
14826
14827               if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
14828                     (info, &h->elf.root, sym_name,
14829                      reloc_name, orig_rel.r_addend,
14830                      input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
14831                 return FALSE;
14832             }
14833           else
14834             {
14835               info->callbacks->einfo
14836                 (_("%P: %H: %s against `%T': error %d\n"),
14837                  input_bfd, input_section, rel->r_offset,
14838                  reloc_name, sym_name, (int) r);
14839               ret = FALSE;
14840             }
14841           if (more_info != NULL)
14842             free (more_info);
14843         }
14844     }
14845
14846   /* If we're emitting relocations, then shortly after this function
14847      returns, reloc offsets and addends for this section will be
14848      adjusted.  Worse, reloc symbol indices will be for the output
14849      file rather than the input.  Save a copy of the relocs for
14850      opd_entry_value.  */
14851   if (is_opd && (info->emitrelocations || info->relocatable))
14852     {
14853       bfd_size_type amt;
14854       amt = input_section->reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
14855       rel = bfd_alloc (input_bfd, amt);
14856       BFD_ASSERT (ppc64_elf_tdata (input_bfd)->opd.relocs == NULL);
14857       ppc64_elf_tdata (input_bfd)->opd.relocs = rel;
14858       if (rel == NULL)
14859         return FALSE;
14860       memcpy (rel, relocs, amt);
14861     }
14862   return ret;
14863 }
14864
14865 /* Adjust the value of any local symbols in opd sections.  */
14866
14867 static int
14868 ppc64_elf_output_symbol_hook (struct bfd_link_info *info,
14869                               const char *name ATTRIBUTE_UNUSED,
14870                               Elf_Internal_Sym *elfsym,
14871                               asection *input_sec,
14872                               struct elf_link_hash_entry *h)
14873 {
14874   struct _opd_sec_data *opd;
14875   long adjust;
14876   bfd_vma value;
14877
14878   if (h != NULL)
14879     return 1;
14880
14881   opd = get_opd_info (input_sec);
14882   if (opd == NULL || opd->adjust == NULL)
14883     return 1;
14884
14885   value = elfsym->st_value - input_sec->output_offset;
14886   if (!info->relocatable)
14887     value -= input_sec->output_section->vma;
14888
14889   adjust = opd->adjust[OPD_NDX (value)];
14890   if (adjust == -1)
14891     return 2;
14892
14893   elfsym->st_value += adjust;
14894   return 1;
14895 }
14896
14897 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
14898    dynamic sections here.  */
14899
14900 static bfd_boolean
14901 ppc64_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
14902                                  struct bfd_link_info *info,
14903                                  struct elf_link_hash_entry *h,
14904                                  Elf_Internal_Sym *sym ATTRIBUTE_UNUSED)
14905 {
14906   struct ppc_link_hash_table *htab;
14907   struct plt_entry *ent;
14908   Elf_Internal_Rela rela;
14909   bfd_byte *loc;
14910
14911   htab = ppc_hash_table (info);
14912   if (htab == NULL)
14913     return FALSE;
14914
14915   for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
14916     if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
14917       {
14918         /* This symbol has an entry in the procedure linkage
14919            table.  Set it up.  */
14920         if (!htab->elf.dynamic_sections_created
14921             || h->dynindx == -1)
14922           {
14923             BFD_ASSERT (h->type == STT_GNU_IFUNC
14924                         && h->def_regular
14925                         && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
14926                             || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
14927             rela.r_offset = (htab->elf.iplt->output_section->vma
14928                              + htab->elf.iplt->output_offset
14929                              + ent->plt.offset);
14930             if (htab->opd_abi)
14931               rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_IREL);
14932             else
14933               rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
14934             rela.r_addend = (h->root.u.def.value
14935                              + h->root.u.def.section->output_offset
14936                              + h->root.u.def.section->output_section->vma
14937                              + ent->addend);
14938             loc = (htab->elf.irelplt->contents
14939                    + (htab->elf.irelplt->reloc_count++
14940                       * sizeof (Elf64_External_Rela)));
14941           }
14942         else
14943           {
14944             rela.r_offset = (htab->elf.splt->output_section->vma
14945                              + htab->elf.splt->output_offset
14946                              + ent->plt.offset);
14947             rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PPC64_JMP_SLOT);
14948             rela.r_addend = ent->addend;
14949             loc = (htab->elf.srelplt->contents
14950                    + ((ent->plt.offset - PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE (htab))
14951                       / PLT_ENTRY_SIZE (htab) * sizeof (Elf64_External_Rela)));
14952           }
14953         bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
14954
14955         if (!htab->opd_abi)
14956           {
14957             if (!h->def_regular)
14958               {
14959                 /* Mark the symbol as undefined, rather than as
14960                    defined in glink.  Leave the value if there were
14961                    any relocations where pointer equality matters
14962                    (this is a clue for the dynamic linker, to make
14963                    function pointer comparisons work between an
14964                    application and shared library), otherwise set it
14965                    to zero.  */
14966                 sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
14967                 if (!h->pointer_equality_needed)
14968                   sym->st_value = 0;
14969                 else if (!h->ref_regular_nonweak)
14970                   {
14971                     /* This breaks function pointer comparisons, but
14972                        that is better than breaking tests for a NULL
14973                        function pointer.  */
14974                     sym->st_value = 0;
14975                   }
14976               }
14977           }
14978       }
14979
14980   if (h->needs_copy)
14981     {
14982       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
14983
14984       if (h->dynindx == -1
14985           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
14986               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
14987           || htab->relbss == NULL)
14988         abort ();
14989
14990       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
14991                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
14992                        + h->root.u.def.section->output_offset);
14993       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PPC64_COPY);
14994       rela.r_addend = 0;
14995       loc = htab->relbss->contents;
14996       loc += htab->relbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
14997       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
14998     }
14999
15000   return TRUE;
15001 }
15002
15003 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
15004    dynamic linker, before writing them out.  */
15005
15006 static enum elf_reloc_type_class
15007 ppc64_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info,
15008                             const asection *rel_sec,
15009                             const Elf_Internal_Rela *rela)
15010 {
15011   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
15012   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
15013
15014   if (rel_sec == htab->elf.irelplt)
15015     return reloc_class_ifunc;
15016
15017   r_type = ELF64_R_TYPE (rela->r_info);
15018   switch (r_type)
15019     {
15020     case R_PPC64_RELATIVE:
15021       return reloc_class_relative;
15022     case R_PPC64_JMP_SLOT:
15023       return reloc_class_plt;
15024     case R_PPC64_COPY:
15025       return reloc_class_copy;
15026     default:
15027       return reloc_class_normal;
15028     }
15029 }
15030
15031 /* Finish up the dynamic sections.  */
15032
15033 static bfd_boolean
15034 ppc64_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
15035                                    struct bfd_link_info *info)
15036 {
15037   struct ppc_link_hash_table *htab;
15038   bfd *dynobj;
15039   asection *sdyn;
15040
15041   htab = ppc_hash_table (info);
15042   if (htab == NULL)
15043     return FALSE;
15044
15045   dynobj = htab->elf.dynobj;
15046   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
15047
15048   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
15049     {
15050       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
15051
15052       if (sdyn == NULL || htab->elf.sgot == NULL)
15053         abort ();
15054
15055       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
15056       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
15057       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
15058         {
15059           Elf_Internal_Dyn dyn;
15060           asection *s;
15061
15062           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
15063
15064           switch (dyn.d_tag)
15065             {
15066             default:
15067               continue;
15068
15069             case DT_PPC64_GLINK:
15070               s = htab->glink;
15071               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
15072               /* We stupidly defined DT_PPC64_GLINK to be the start
15073                  of glink rather than the first entry point, which is
15074                  what ld.so needs, and now have a bigger stub to
15075                  support automatic multiple TOCs.  */
15076               dyn.d_un.d_ptr += GLINK_CALL_STUB_SIZE - 8 * 4;
15077               break;
15078
15079             case DT_PPC64_OPD:
15080               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".opd");
15081               if (s == NULL)
15082                 continue;
15083               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
15084               break;
15085
15086             case DT_PPC64_OPT:
15087               if (htab->do_multi_toc && htab->multi_toc_needed)
15088                 dyn.d_un.d_val |= PPC64_OPT_MULTI_TOC;
15089               break;
15090
15091             case DT_PPC64_OPDSZ:
15092               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".opd");
15093               if (s == NULL)
15094                 continue;
15095               dyn.d_un.d_val = s->size;
15096               break;
15097
15098             case DT_PLTGOT:
15099               s = htab->elf.splt;
15100               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
15101               break;
15102
15103             case DT_JMPREL:
15104               s = htab->elf.srelplt;
15105               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
15106               break;
15107
15108             case DT_PLTRELSZ:
15109               dyn.d_un.d_val = htab->elf.srelplt->size;
15110               break;
15111
15112             case DT_RELASZ:
15113               /* Don't count procedure linkage table relocs in the
15114                  overall reloc count.  */
15115               s = htab->elf.srelplt;
15116               if (s == NULL)
15117                 continue;
15118               dyn.d_un.d_val -= s->size;
15119               break;
15120
15121             case DT_RELA:
15122               /* We may not be using the standard ELF linker script.
15123                  If .rela.plt is the first .rela section, we adjust
15124                  DT_RELA to not include it.  */
15125               s = htab->elf.srelplt;
15126               if (s == NULL)
15127                 continue;
15128               if (dyn.d_un.d_ptr != s->output_section->vma + s->output_offset)
15129                 continue;
15130               dyn.d_un.d_ptr += s->size;
15131               break;
15132             }
15133
15134           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
15135         }
15136     }
15137
15138   if (htab->elf.sgot != NULL && htab->elf.sgot->size != 0)
15139     {
15140       /* Fill in the first entry in the global offset table.
15141          We use it to hold the link-time TOCbase.  */
15142       bfd_put_64 (output_bfd,
15143                   elf_gp (output_bfd) + TOC_BASE_OFF,
15144                   htab->elf.sgot->contents);
15145
15146       /* Set .got entry size.  */
15147       elf_section_data (htab->elf.sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 8;
15148     }
15149
15150   if (htab->elf.splt != NULL && htab->elf.splt->size != 0)
15151     {
15152       /* Set .plt entry size.  */
15153       elf_section_data (htab->elf.splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
15154         = PLT_ENTRY_SIZE (htab);
15155     }
15156
15157   /* brlt is SEC_LINKER_CREATED, so we need to write out relocs for
15158      brlt ourselves if emitrelocations.  */
15159   if (htab->brlt != NULL
15160       && htab->brlt->reloc_count != 0
15161       && !_bfd_elf_link_output_relocs (output_bfd,
15162                                        htab->brlt,
15163                                        elf_section_data (htab->brlt)->rela.hdr,
15164                                        elf_section_data (htab->brlt)->relocs,
15165                                        NULL))
15166     return FALSE;
15167
15168   if (htab->glink != NULL
15169       && htab->glink->reloc_count != 0
15170       && !_bfd_elf_link_output_relocs (output_bfd,
15171                                        htab->glink,
15172                                        elf_section_data (htab->glink)->rela.hdr,
15173                                        elf_section_data (htab->glink)->relocs,
15174                                        NULL))
15175     return FALSE;
15176
15177   if (htab->glink_eh_frame != NULL
15178       && htab->glink_eh_frame->size != 0)
15179     {
15180       bfd_vma val;
15181       bfd_byte *p;
15182       asection *stub_sec;
15183
15184       p = htab->glink_eh_frame->contents + sizeof (glink_eh_frame_cie);
15185       for (stub_sec = htab->params->stub_bfd->sections;
15186            stub_sec != NULL;
15187            stub_sec = stub_sec->next)
15188         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
15189           {
15190             /* FDE length.  */
15191             p += 4;
15192             /* CIE pointer.  */
15193             p += 4;
15194             /* Offset to stub section.  */
15195             val = (stub_sec->output_section->vma
15196                    + stub_sec->output_offset);
15197             val -= (htab->glink_eh_frame->output_section->vma
15198                     + htab->glink_eh_frame->output_offset
15199                     + (p - htab->glink_eh_frame->contents));
15200             if (val + 0x80000000 > 0xffffffff)
15201               {
15202                 info->callbacks->einfo
15203                   (_("%P: %s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"),
15204                    stub_sec->name);
15205                 return FALSE;
15206               }
15207             bfd_put_32 (dynobj, val, p);
15208             p += 4;
15209             /* stub section size.  */
15210             p += 4;
15211             /* Augmentation.  */
15212             p += 1;
15213             /* Pad.  */
15214             p += 7;
15215           }
15216       if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
15217         {
15218           /* FDE length.  */
15219           p += 4;
15220           /* CIE pointer.  */
15221           p += 4;
15222           /* Offset to .glink.  */
15223           val = (htab->glink->output_section->vma
15224                  + htab->glink->output_offset
15225                  + 8);
15226           val -= (htab->glink_eh_frame->output_section->vma
15227                   + htab->glink_eh_frame->output_offset
15228                   + (p - htab->glink_eh_frame->contents));
15229           if (val + 0x80000000 > 0xffffffff)
15230             {
15231               info->callbacks->einfo
15232                 (_("%P: %s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"),
15233                  htab->glink->name);
15234               return FALSE;
15235             }
15236           bfd_put_32 (dynobj, val, p);
15237           p += 4;
15238           /* .glink size.  */
15239           p += 4;
15240           /* Augmentation.  */
15241           p += 1;
15242           /* Ops.  */
15243           p += 7;
15244         }
15245
15246       if (htab->glink_eh_frame->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME
15247           && !_bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, info,
15248                                                htab->glink_eh_frame,
15249                                                htab->glink_eh_frame->contents))
15250         return FALSE;
15251     }
15252
15253   /* We need to handle writing out multiple GOT sections ourselves,
15254      since we didn't add them to DYNOBJ.  We know dynobj is the first
15255      bfd.  */
15256   while ((dynobj = dynobj->link.next) != NULL)
15257     {
15258       asection *s;
15259
15260       if (!is_ppc64_elf (dynobj))
15261         continue;
15262
15263       s = ppc64_elf_tdata (dynobj)->got;
15264       if (s != NULL
15265           && s->size != 0
15266           && s->output_section != bfd_abs_section_ptr
15267           && !bfd_set_section_contents (output_bfd, s->output_section,
15268                                         s->contents, s->output_offset,
15269                                         s->size))
15270         return FALSE;
15271       s = ppc64_elf_tdata (dynobj)->relgot;
15272       if (s != NULL
15273           && s->size != 0
15274           && s->output_section != bfd_abs_section_ptr
15275           && !bfd_set_section_contents (output_bfd, s->output_section,
15276                                         s->contents, s->output_offset,
15277                                         s->size))
15278         return FALSE;
15279     }
15280
15281   return TRUE;
15282 }
15283
15284 #include "elf64-target.h"
15285
15286 /* FreeBSD support */
15287
15288 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
15289 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
15290
15291 #undef  TARGET_BIG_SYM
15292 #define TARGET_BIG_SYM  powerpc_elf64_fbsd_vec
15293 #undef  TARGET_BIG_NAME
15294 #define TARGET_BIG_NAME "elf64-powerpc-freebsd"
15295
15296 #undef  ELF_OSABI
15297 #define ELF_OSABI       ELFOSABI_FREEBSD
15298
15299 #undef  elf64_bed
15300 #define elf64_bed       elf64_powerpc_fbsd_bed
15301
15302 #include "elf64-target.h"
15303