PowerPC64 ha/lo insn checks
[external/binutils.git] / bfd / elf64-ppc.c
1 /* PowerPC64-specific support for 64-bit ELF.
2    Copyright (C) 1999-2019 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_prefix_reloc
55   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
56 static bfd_reloc_status_type ppc64_elf_unhandled_reloc
57   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
58 static bfd_vma opd_entry_value
59   (asection *, bfd_vma, asection **, bfd_vma *, bfd_boolean);
60
61 #define TARGET_LITTLE_SYM       powerpc_elf64_le_vec
62 #define TARGET_LITTLE_NAME      "elf64-powerpcle"
63 #define TARGET_BIG_SYM          powerpc_elf64_vec
64 #define TARGET_BIG_NAME         "elf64-powerpc"
65 #define ELF_ARCH                bfd_arch_powerpc
66 #define ELF_TARGET_ID           PPC64_ELF_DATA
67 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PPC64
68 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x10000
69 #define ELF_COMMONPAGESIZE      0x1000
70 #define ELF_RELROPAGESIZE       ELF_MAXPAGESIZE
71 #define elf_info_to_howto       ppc64_elf_info_to_howto
72
73 #define elf_backend_want_got_sym 0
74 #define elf_backend_want_plt_sym 0
75 #define elf_backend_plt_alignment 3
76 #define elf_backend_plt_not_loaded 1
77 #define elf_backend_got_header_size 8
78 #define elf_backend_want_dynrelro 1
79 #define elf_backend_can_gc_sections 1
80 #define elf_backend_can_refcount 1
81 #define elf_backend_rela_normal 1
82 #define elf_backend_dtrel_excludes_plt 1
83 #define elf_backend_default_execstack 0
84
85 #define bfd_elf64_mkobject                    ppc64_elf_mkobject
86 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup       ppc64_elf_reloc_type_lookup
87 #define bfd_elf64_bfd_reloc_name_lookup       ppc64_elf_reloc_name_lookup
88 #define bfd_elf64_bfd_merge_private_bfd_data  ppc64_elf_merge_private_bfd_data
89 #define bfd_elf64_bfd_print_private_bfd_data  ppc64_elf_print_private_bfd_data
90 #define bfd_elf64_new_section_hook            ppc64_elf_new_section_hook
91 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create  ppc64_elf_link_hash_table_create
92 #define bfd_elf64_get_synthetic_symtab        ppc64_elf_get_synthetic_symtab
93 #define bfd_elf64_bfd_link_just_syms          ppc64_elf_link_just_syms
94 #define bfd_elf64_bfd_gc_sections             ppc64_elf_gc_sections
95
96 #define elf_backend_object_p                  ppc64_elf_object_p
97 #define elf_backend_grok_prstatus             ppc64_elf_grok_prstatus
98 #define elf_backend_grok_psinfo               ppc64_elf_grok_psinfo
99 #define elf_backend_write_core_note           ppc64_elf_write_core_note
100 #define elf_backend_create_dynamic_sections   _bfd_elf_create_dynamic_sections
101 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      ppc64_elf_copy_indirect_symbol
102 #define elf_backend_add_symbol_hook           ppc64_elf_add_symbol_hook
103 #define elf_backend_check_directives          ppc64_elf_before_check_relocs
104 #define elf_backend_notice_as_needed          ppc64_elf_notice_as_needed
105 #define elf_backend_archive_symbol_lookup     ppc64_elf_archive_symbol_lookup
106 #define elf_backend_check_relocs              ppc64_elf_check_relocs
107 #define elf_backend_relocs_compatible         _bfd_elf_relocs_compatible
108 #define elf_backend_gc_keep                   ppc64_elf_gc_keep
109 #define elf_backend_gc_mark_dynamic_ref       ppc64_elf_gc_mark_dynamic_ref
110 #define elf_backend_gc_mark_hook              ppc64_elf_gc_mark_hook
111 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol
112 #define elf_backend_hide_symbol               ppc64_elf_hide_symbol
113 #define elf_backend_maybe_function_sym        ppc64_elf_maybe_function_sym
114 #define elf_backend_always_size_sections      ppc64_elf_func_desc_adjust
115 #define elf_backend_size_dynamic_sections     ppc64_elf_size_dynamic_sections
116 #define elf_backend_hash_symbol               ppc64_elf_hash_symbol
117 #define elf_backend_init_index_section        _bfd_elf_init_2_index_sections
118 #define elf_backend_action_discarded          ppc64_elf_action_discarded
119 #define elf_backend_relocate_section          ppc64_elf_relocate_section
120 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     ppc64_elf_finish_dynamic_symbol
121 #define elf_backend_reloc_type_class          ppc64_elf_reloc_type_class
122 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   ppc64_elf_finish_dynamic_sections
123 #define elf_backend_link_output_symbol_hook   ppc64_elf_output_symbol_hook
124 #define elf_backend_special_sections          ppc64_elf_special_sections
125 #define elf_backend_merge_symbol_attribute    ppc64_elf_merge_symbol_attribute
126 #define elf_backend_merge_symbol              ppc64_elf_merge_symbol
127 #define elf_backend_get_reloc_section         bfd_get_section_by_name
128
129 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
130    section.  */
131 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/ld.so.1"
132
133 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
134 #define PLT_ENTRY_SIZE(htab) (htab->opd_abi ? 24 : 8)
135 #define LOCAL_PLT_ENTRY_SIZE(htab) (htab->opd_abi ? 16 : 8)
136
137 /* The initial size of the plt reserved for the dynamic linker.  */
138 #define PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE(htab) (htab->opd_abi ? 24 : 16)
139
140 /* Offsets to some stack save slots.  */
141 #define STK_LR 16
142 #define STK_TOC(htab) (htab->opd_abi ? 40 : 24)
143 /* This one is dodgy.  ELFv2 does not have a linker word, so use the
144    CR save slot.  Used only by optimised __tls_get_addr call stub,
145    relying on __tls_get_addr_opt not saving CR..  */
146 #define STK_LINKER(htab) (htab->opd_abi ? 32 : 8)
147
148 /* TOC base pointers offset from start of TOC.  */
149 #define TOC_BASE_OFF    0x8000
150 /* TOC base alignment.  */
151 #define TOC_BASE_ALIGN  256
152
153 /* Offset of tp and dtp pointers from start of TLS block.  */
154 #define TP_OFFSET       0x7000
155 #define DTP_OFFSET      0x8000
156
157 /* .plt call stub instructions.  The normal stub is like this, but
158    sometimes the .plt entry crosses a 64k boundary and we need to
159    insert an addi to adjust r11.  */
160 #define STD_R2_0R1      0xf8410000      /* std   %r2,0+40(%r1)       */
161 #define ADDIS_R11_R2    0x3d620000      /* addis %r11,%r2,xxx@ha     */
162 #define LD_R12_0R11     0xe98b0000      /* ld    %r12,xxx+0@l(%r11)  */
163 #define MTCTR_R12       0x7d8903a6      /* mtctr %r12                */
164 #define LD_R2_0R11      0xe84b0000      /* ld    %r2,xxx+8@l(%r11)   */
165 #define LD_R11_0R11     0xe96b0000      /* ld    %r11,xxx+16@l(%r11) */
166 #define BCTR            0x4e800420      /* bctr                      */
167
168 #define ADDI_R11_R11    0x396b0000      /* addi %r11,%r11,off@l  */
169 #define ADDI_R12_R11    0x398b0000      /* addi %r12,%r11,off@l  */
170 #define ADDI_R12_R12    0x398c0000      /* addi %r12,%r12,off@l  */
171 #define ADDIS_R2_R2     0x3c420000      /* addis %r2,%r2,off@ha  */
172 #define ADDI_R2_R2      0x38420000      /* addi  %r2,%r2,off@l   */
173
174 #define XOR_R2_R12_R12  0x7d826278      /* xor   %r2,%r12,%r12   */
175 #define ADD_R11_R11_R2  0x7d6b1214      /* add   %r11,%r11,%r2   */
176 #define XOR_R11_R12_R12 0x7d8b6278      /* xor   %r11,%r12,%r12  */
177 #define ADD_R2_R2_R11   0x7c425a14      /* add   %r2,%r2,%r11    */
178 #define CMPLDI_R2_0     0x28220000      /* cmpldi %r2,0          */
179 #define BNECTR          0x4ca20420      /* bnectr+               */
180 #define BNECTR_P4       0x4ce20420      /* bnectr+               */
181
182 #define LD_R12_0R2      0xe9820000      /* ld    %r12,xxx+0(%r2) */
183 #define LD_R11_0R2      0xe9620000      /* ld    %r11,xxx+0(%r2) */
184 #define LD_R2_0R2       0xe8420000      /* ld    %r2,xxx+0(%r2)  */
185
186 #define LD_R2_0R1       0xe8410000      /* ld    %r2,0(%r1)      */
187 #define LD_R2_0R12      0xe84c0000      /* ld    %r2,0(%r12)     */
188 #define ADD_R2_R2_R12   0x7c426214      /* add   %r2,%r2,%r12    */
189
190 #define LI_R11_0        0x39600000      /* li    %r11,0         */
191 #define LIS_R2          0x3c400000      /* lis %r2,xxx@ha         */
192 #define LIS_R11         0x3d600000      /* lis %r11,xxx@ha        */
193 #define LIS_R12         0x3d800000      /* lis %r12,xxx@ha        */
194 #define ADDIS_R2_R12    0x3c4c0000      /* addis %r2,%r12,xxx@ha  */
195 #define ADDIS_R12_R2    0x3d820000      /* addis %r12,%r2,xxx@ha  */
196 #define ADDIS_R12_R11   0x3d8b0000      /* addis %r12,%r11,xxx@ha */
197 #define ADDIS_R12_R12   0x3d8c0000      /* addis %r12,%r12,xxx@ha */
198 #define ORIS_R12_R12_0  0x658c0000      /* oris  %r12,%r12,xxx@hi */
199 #define ORI_R11_R11_0   0x616b0000      /* ori   %r11,%r11,xxx@l  */
200 #define ORI_R12_R12_0   0x618c0000      /* ori   %r12,%r12,xxx@l  */
201 #define LD_R12_0R12     0xe98c0000      /* ld    %r12,xxx@l(%r12) */
202 #define SLDI_R11_R11_34 0x796b1746      /* sldi  %r11,%r11,34     */
203 #define SLDI_R12_R12_32 0x799c07c6      /* sldi  %r12,%r12,32     */
204 #define LDX_R12_R11_R12 0x7d8b602a      /* ldx   %r12,%r11,%r12   */
205 #define ADD_R12_R11_R12 0x7d8b6214      /* add   %r12,%r11,%r12   */
206 #define PADDI_R12_PC    0x0610000039800000ULL
207 #define PLD_R12_PC      0x04100000e5800000ULL
208 #define PNOP            0x0700000000000000ULL
209
210 /* __glink_PLTresolve stub instructions.  We enter with the index in R0.  */
211 #define GLINK_PLTRESOLVE_SIZE(htab)                     \
212   (8u + (htab->opd_abi ? 11 * 4 : 14 * 4))
213                                         /* 0:                           */
214                                         /*  .quad plt0-1f               */
215                                         /* __glink:                     */
216 #define MFLR_R12        0x7d8802a6      /*  mflr %12                    */
217 #define BCL_20_31       0x429f0005      /*  bcl 20,31,1f                */
218                                         /* 1:                           */
219 #define MFLR_R11        0x7d6802a6      /*  mflr %11                    */
220                                         /*  ld %2,(0b-1b)(%11)          */
221 #define MTLR_R12        0x7d8803a6      /*  mtlr %12                    */
222 #define ADD_R11_R2_R11  0x7d625a14      /*  add %11,%2,%11              */
223                                         /*  ld %12,0(%11)               */
224                                         /*  ld %2,8(%11)                */
225                                         /*  mtctr %12                   */
226                                         /*  ld %11,16(%11)              */
227                                         /*  bctr                        */
228 #define MFLR_R0         0x7c0802a6      /*  mflr %r0                    */
229 #define MTLR_R0         0x7c0803a6      /*  mtlr %r0                    */
230 #define SUB_R12_R12_R11 0x7d8b6050      /*  subf %r12,%r11,%r12         */
231 #define ADDI_R0_R12     0x380c0000      /*  addi %r0,%r12,0             */
232 #define SRDI_R0_R0_2    0x7800f082      /*  rldicl %r0,%r0,62,2         */
233
234 /* Pad with this.  */
235 #define NOP             0x60000000
236
237 /* Some other nops.  */
238 #define CROR_151515     0x4def7b82
239 #define CROR_313131     0x4ffffb82
240
241 /* .glink entries for the first 32k functions are two instructions.  */
242 #define LI_R0_0         0x38000000      /* li    %r0,0          */
243 #define B_DOT           0x48000000      /* b     .              */
244
245 /* After that, we need two instructions to load the index, followed by
246    a branch.  */
247 #define LIS_R0_0        0x3c000000      /* lis   %r0,0          */
248 #define ORI_R0_R0_0     0x60000000      /* ori   %r0,%r0,0      */
249
250 /* Instructions used by the save and restore reg functions.  */
251 #define STD_R0_0R1      0xf8010000      /* std   %r0,0(%r1)     */
252 #define STD_R0_0R12     0xf80c0000      /* std   %r0,0(%r12)    */
253 #define LD_R0_0R1       0xe8010000      /* ld    %r0,0(%r1)     */
254 #define LD_R0_0R12      0xe80c0000      /* ld    %r0,0(%r12)    */
255 #define STFD_FR0_0R1    0xd8010000      /* stfd  %fr0,0(%r1)    */
256 #define LFD_FR0_0R1     0xc8010000      /* lfd   %fr0,0(%r1)    */
257 #define LI_R12_0        0x39800000      /* li    %r12,0         */
258 #define STVX_VR0_R12_R0 0x7c0c01ce      /* stvx  %v0,%r12,%r0   */
259 #define LVX_VR0_R12_R0  0x7c0c00ce      /* lvx   %v0,%r12,%r0   */
260 #define MTLR_R0         0x7c0803a6      /* mtlr  %r0            */
261 #define BLR             0x4e800020      /* blr                  */
262
263 /* Since .opd is an array of descriptors and each entry will end up
264    with identical R_PPC64_RELATIVE relocs, there is really no need to
265    propagate .opd relocs;  The dynamic linker should be taught to
266    relocate .opd without reloc entries.  */
267 #ifndef NO_OPD_RELOCS
268 #define NO_OPD_RELOCS 0
269 #endif
270
271 #ifndef ARRAY_SIZE
272 #define ARRAY_SIZE(a) (sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))
273 #endif
274
275 static inline int
276 abiversion (bfd *abfd)
277 {
278   return elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PPC64_ABI;
279 }
280
281 static inline void
282 set_abiversion (bfd *abfd, int ver)
283 {
284   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~EF_PPC64_ABI;
285   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= ver & EF_PPC64_ABI;
286 }
287 \f
288 /* Relocation HOWTO's.  */
289 /* Like other ELF RELA targets that don't apply multiple
290    field-altering relocations to the same localation, src_mask is
291    always zero and pcrel_offset is the same as pc_relative.
292    PowerPC can always use a zero bitpos, even when the field is not at
293    the LSB.  For example, a REL24 could use rightshift=2, bisize=24
294    and bitpos=2 which matches the ABI description, or as we do here,
295    rightshift=0, bitsize=26 and bitpos=0.  */
296 #define HOW(type, size, bitsize, mask, rightshift, pc_relative, \
297             complain, special_func)                             \
298   HOWTO (type, rightshift, size, bitsize, pc_relative, 0,       \
299          complain_overflow_ ## complain, special_func,          \
300          #type, FALSE, 0, mask, pc_relative)
301
302 static reloc_howto_type *ppc64_elf_howto_table[(int) R_PPC64_max];
303
304 static reloc_howto_type ppc64_elf_howto_raw[] =
305 {
306   /* This reloc does nothing.  */
307   HOW (R_PPC64_NONE, 3, 0, 0, 0, FALSE, dont,
308        bfd_elf_generic_reloc),
309
310   /* A standard 32 bit relocation.  */
311   HOW (R_PPC64_ADDR32, 2, 32, 0xffffffff, 0, FALSE, bitfield,
312        bfd_elf_generic_reloc),
313
314   /* An absolute 26 bit branch; the lower two bits must be zero.
315      FIXME: we don't check that, we just clear them.  */
316   HOW (R_PPC64_ADDR24, 2, 26, 0x03fffffc, 0, FALSE, bitfield,
317        bfd_elf_generic_reloc),
318
319   /* A standard 16 bit relocation.  */
320   HOW (R_PPC64_ADDR16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, bitfield,
321        bfd_elf_generic_reloc),
322
323   /* A 16 bit relocation without overflow.  */
324   HOW (R_PPC64_ADDR16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
325        bfd_elf_generic_reloc),
326
327   /* Bits 16-31 of an address.  */
328   HOW (R_PPC64_ADDR16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
329        bfd_elf_generic_reloc),
330
331   /* Bits 16-31 of an address, plus 1 if the contents of the low 16
332      bits, treated as a signed number, is negative.  */
333   HOW (R_PPC64_ADDR16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
334        ppc64_elf_ha_reloc),
335
336   /* An absolute 16 bit branch; the lower two bits must be zero.
337      FIXME: we don't check that, we just clear them.  */
338   HOW (R_PPC64_ADDR14, 2, 16, 0x0000fffc, 0, FALSE, signed,
339        ppc64_elf_branch_reloc),
340
341   /* An absolute 16 bit branch, for which bit 10 should be set to
342      indicate that the branch is expected to be taken.  The lower two
343      bits must be zero.  */
344   HOW (R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN, 2, 16, 0x0000fffc, 0, FALSE, signed,
345        ppc64_elf_brtaken_reloc),
346
347   /* An absolute 16 bit branch, for which bit 10 should be set to
348      indicate that the branch is not expected to be taken.  The lower
349      two bits must be zero.  */
350   HOW (R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN, 2, 16, 0x0000fffc, 0, FALSE, signed,
351        ppc64_elf_brtaken_reloc),
352
353   /* A relative 26 bit branch; the lower two bits must be zero.  */
354   HOW (R_PPC64_REL24, 2, 26, 0x03fffffc, 0, TRUE, signed,
355        ppc64_elf_branch_reloc),
356
357   /* A variant of R_PPC64_REL24, used when r2 is not the toc pointer.  */
358   HOW (R_PPC64_REL24_NOTOC, 2, 26, 0x03fffffc, 0, TRUE, signed,
359        ppc64_elf_branch_reloc),
360
361   /* A relative 16 bit branch; the lower two bits must be zero.  */
362   HOW (R_PPC64_REL14, 2, 16, 0x0000fffc, 0, TRUE, signed,
363        ppc64_elf_branch_reloc),
364
365   /* A relative 16 bit branch.  Bit 10 should be set to indicate that
366      the branch is expected to be taken.  The lower two bits must be
367      zero.  */
368   HOW (R_PPC64_REL14_BRTAKEN, 2, 16, 0x0000fffc, 0, TRUE, signed,
369        ppc64_elf_brtaken_reloc),
370
371   /* A relative 16 bit branch.  Bit 10 should be set to indicate that
372      the branch is not expected to be taken.  The lower two bits must
373      be zero.  */
374   HOW (R_PPC64_REL14_BRNTAKEN, 2, 16, 0x0000fffc, 0, TRUE, signed,
375        ppc64_elf_brtaken_reloc),
376
377   /* Like R_PPC64_ADDR16, but referring to the GOT table entry for the
378      symbol.  */
379   HOW (R_PPC64_GOT16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, signed,
380        ppc64_elf_unhandled_reloc),
381
382   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but referring to the GOT table entry for
383      the symbol.  */
384   HOW (R_PPC64_GOT16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
385        ppc64_elf_unhandled_reloc),
386
387   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but referring to the GOT table entry for
388      the symbol.  */
389   HOW (R_PPC64_GOT16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
390        ppc64_elf_unhandled_reloc),
391
392   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but referring to the GOT table entry for
393      the symbol.  */
394   HOW (R_PPC64_GOT16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
395        ppc64_elf_unhandled_reloc),
396
397   /* This is used only by the dynamic linker.  The symbol should exist
398      both in the object being run and in some shared library.  The
399      dynamic linker copies the data addressed by the symbol from the
400      shared library into the object, because the object being
401      run has to have the data at some particular address.  */
402   HOW (R_PPC64_COPY, 0, 0, 0, 0, FALSE, dont,
403        ppc64_elf_unhandled_reloc),
404
405   /* Like R_PPC64_ADDR64, but used when setting global offset table
406      entries.  */
407   HOW (R_PPC64_GLOB_DAT, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
408        ppc64_elf_unhandled_reloc),
409
410   /* Created by the link editor.  Marks a procedure linkage table
411      entry for a symbol.  */
412   HOW (R_PPC64_JMP_SLOT, 0, 0, 0, 0, FALSE, dont,
413        ppc64_elf_unhandled_reloc),
414
415   /* Used only by the dynamic linker.  When the object is run, this
416      doubleword64 is set to the load address of the object, plus the
417      addend.  */
418   HOW (R_PPC64_RELATIVE, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
419        bfd_elf_generic_reloc),
420
421   /* Like R_PPC64_ADDR32, but may be unaligned.  */
422   HOW (R_PPC64_UADDR32, 2, 32, 0xffffffff, 0, FALSE, bitfield,
423        bfd_elf_generic_reloc),
424
425   /* Like R_PPC64_ADDR16, but may be unaligned.  */
426   HOW (R_PPC64_UADDR16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, bitfield,
427        bfd_elf_generic_reloc),
428
429   /* 32-bit PC relative.  */
430   HOW (R_PPC64_REL32, 2, 32, 0xffffffff, 0, TRUE, signed,
431        bfd_elf_generic_reloc),
432
433   /* 32-bit relocation to the symbol's procedure linkage table.  */
434   HOW (R_PPC64_PLT32, 2, 32, 0xffffffff, 0, FALSE, bitfield,
435        ppc64_elf_unhandled_reloc),
436
437   /* 32-bit PC relative relocation to the symbol's procedure linkage table.
438      FIXME: R_PPC64_PLTREL32 not supported.  */
439   HOW (R_PPC64_PLTREL32, 2, 32, 0xffffffff, 0, TRUE, signed,
440        ppc64_elf_unhandled_reloc),
441
442   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but referring to the PLT table entry for
443      the symbol.  */
444   HOW (R_PPC64_PLT16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
445        ppc64_elf_unhandled_reloc),
446
447   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but referring to the PLT table entry for
448      the symbol.  */
449   HOW (R_PPC64_PLT16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
450        ppc64_elf_unhandled_reloc),
451
452   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but referring to the PLT table entry for
453      the symbol.  */
454   HOW (R_PPC64_PLT16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
455        ppc64_elf_unhandled_reloc),
456
457   /* 16-bit section relative relocation.  */
458   HOW (R_PPC64_SECTOFF, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, signed,
459        ppc64_elf_sectoff_reloc),
460
461   /* Like R_PPC64_SECTOFF, but no overflow warning.  */
462   HOW (R_PPC64_SECTOFF_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
463        ppc64_elf_sectoff_reloc),
464
465   /* 16-bit upper half section relative relocation.  */
466   HOW (R_PPC64_SECTOFF_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
467        ppc64_elf_sectoff_reloc),
468
469   /* 16-bit upper half adjusted section relative relocation.  */
470   HOW (R_PPC64_SECTOFF_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
471        ppc64_elf_sectoff_ha_reloc),
472
473   /* Like R_PPC64_REL24 without touching the two least significant bits.  */
474   HOW (R_PPC64_REL30, 2, 30, 0xfffffffc, 2, TRUE, dont,
475        bfd_elf_generic_reloc),
476
477   /* Relocs in the 64-bit PowerPC ELF ABI, not in the 32-bit ABI.  */
478
479   /* A standard 64-bit relocation.  */
480   HOW (R_PPC64_ADDR64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
481        bfd_elf_generic_reloc),
482
483   /* The bits 32-47 of an address.  */
484   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHER, 1, 16, 0xffff, 32, FALSE, dont,
485        bfd_elf_generic_reloc),
486
487   /* The bits 32-47 of an address, plus 1 if the contents of the low
488      16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
489   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHERA, 1, 16, 0xffff, 32, FALSE, dont,
490        ppc64_elf_ha_reloc),
491
492   /* The bits 48-63 of an address.  */
493   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHEST, 1, 16, 0xffff, 48, FALSE, dont,
494        bfd_elf_generic_reloc),
495
496   /* The bits 48-63 of an address, plus 1 if the contents of the low
497      16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
498   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA, 1, 16, 0xffff, 48, FALSE, dont,
499        ppc64_elf_ha_reloc),
500
501   /* Like ADDR64, but may be unaligned.  */
502   HOW (R_PPC64_UADDR64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
503        bfd_elf_generic_reloc),
504
505   /* 64-bit relative relocation.  */
506   HOW (R_PPC64_REL64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, TRUE, dont,
507        bfd_elf_generic_reloc),
508
509   /* 64-bit relocation to the symbol's procedure linkage table.  */
510   HOW (R_PPC64_PLT64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
511        ppc64_elf_unhandled_reloc),
512
513   /* 64-bit PC relative relocation to the symbol's procedure linkage
514      table.  */
515   /* FIXME: R_PPC64_PLTREL64 not supported.  */
516   HOW (R_PPC64_PLTREL64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, TRUE, dont,
517        ppc64_elf_unhandled_reloc),
518
519   /* 16 bit TOC-relative relocation.  */
520   /* R_PPC64_TOC16        47       half16*      S + A - .TOC.  */
521   HOW (R_PPC64_TOC16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, signed,
522        ppc64_elf_toc_reloc),
523
524   /* 16 bit TOC-relative relocation without overflow.  */
525   /* R_PPC64_TOC16_LO     48       half16        #lo (S + A - .TOC.)  */
526   HOW (R_PPC64_TOC16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
527        ppc64_elf_toc_reloc),
528
529   /* 16 bit TOC-relative relocation, high 16 bits.  */
530   /* R_PPC64_TOC16_HI     49       half16        #hi (S + A - .TOC.)  */
531   HOW (R_PPC64_TOC16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
532        ppc64_elf_toc_reloc),
533
534   /* 16 bit TOC-relative relocation, high 16 bits, plus 1 if the
535      contents of the low 16 bits, treated as a signed number, is
536      negative.  */
537   /* R_PPC64_TOC16_HA     50       half16        #ha (S + A - .TOC.)  */
538   HOW (R_PPC64_TOC16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
539        ppc64_elf_toc_ha_reloc),
540
541   /* 64-bit relocation; insert value of TOC base (.TOC.).  */
542   /* R_PPC64_TOC                  51       doubleword64  .TOC.  */
543   HOW (R_PPC64_TOC, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
544        ppc64_elf_toc64_reloc),
545
546   /* Like R_PPC64_GOT16, but also informs the link editor that the
547      value to relocate may (!) refer to a PLT entry which the link
548      editor (a) may replace with the symbol value.  If the link editor
549      is unable to fully resolve the symbol, it may (b) create a PLT
550      entry and store the address to the new PLT entry in the GOT.
551      This permits lazy resolution of function symbols at run time.
552      The link editor may also skip all of this and just (c) emit a
553      R_PPC64_GLOB_DAT to tie the symbol to the GOT entry.  */
554   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16 not implemented.  */
555     HOW (R_PPC64_PLTGOT16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE,signed,
556           ppc64_elf_unhandled_reloc),
557
558   /* Like R_PPC64_PLTGOT16, but without overflow.  */
559   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_LO not implemented.  */
560   HOW (R_PPC64_PLTGOT16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
561        ppc64_elf_unhandled_reloc),
562
563   /* Like R_PPC64_PLT_GOT16, but using bits 16-31 of the address.  */
564   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_HI not implemented.  */
565   HOW (R_PPC64_PLTGOT16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
566        ppc64_elf_unhandled_reloc),
567
568   /* Like R_PPC64_PLT_GOT16, but using bits 16-31 of the address, plus
569      1 if the contents of the low 16 bits, treated as a signed number,
570      is negative.  */
571   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_HA not implemented.  */
572   HOW (R_PPC64_PLTGOT16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
573        ppc64_elf_unhandled_reloc),
574
575   /* Like R_PPC64_ADDR16, but for instructions with a DS field.  */
576   HOW (R_PPC64_ADDR16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
577        bfd_elf_generic_reloc),
578
579   /* Like R_PPC64_ADDR16_LO, but for instructions with a DS field.  */
580   HOW (R_PPC64_ADDR16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
581        bfd_elf_generic_reloc),
582
583   /* Like R_PPC64_GOT16, but for instructions with a DS field.  */
584   HOW (R_PPC64_GOT16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
585        ppc64_elf_unhandled_reloc),
586
587   /* Like R_PPC64_GOT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
588   HOW (R_PPC64_GOT16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
589        ppc64_elf_unhandled_reloc),
590
591   /* Like R_PPC64_PLT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
592   HOW (R_PPC64_PLT16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
593        ppc64_elf_unhandled_reloc),
594
595   /* Like R_PPC64_SECTOFF, but for instructions with a DS field.  */
596   HOW (R_PPC64_SECTOFF_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
597        ppc64_elf_sectoff_reloc),
598
599   /* Like R_PPC64_SECTOFF_LO, but for instructions with a DS field.  */
600   HOW (R_PPC64_SECTOFF_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
601        ppc64_elf_sectoff_reloc),
602
603   /* Like R_PPC64_TOC16, but for instructions with a DS field.  */
604   HOW (R_PPC64_TOC16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
605        ppc64_elf_toc_reloc),
606
607   /* Like R_PPC64_TOC16_LO, but for instructions with a DS field.  */
608   HOW (R_PPC64_TOC16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
609        ppc64_elf_toc_reloc),
610
611   /* Like R_PPC64_PLTGOT16, but for instructions with a DS field.  */
612   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_DS not implemented.  */
613   HOW (R_PPC64_PLTGOT16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
614        ppc64_elf_unhandled_reloc),
615
616   /* Like R_PPC64_PLTGOT16_LO, but for instructions with a DS field.  */
617   /* FIXME: R_PPC64_PLTGOT16_LO not implemented.  */
618   HOW (R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
619        ppc64_elf_unhandled_reloc),
620
621   /* Marker relocs for TLS.  */
622   HOW (R_PPC64_TLS, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
623        bfd_elf_generic_reloc),
624
625   HOW (R_PPC64_TLSGD, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
626        bfd_elf_generic_reloc),
627
628   HOW (R_PPC64_TLSLD, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
629        bfd_elf_generic_reloc),
630
631   /* Marker reloc for optimizing r2 save in prologue rather than on
632      each plt call stub.  */
633   HOW (R_PPC64_TOCSAVE, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
634        bfd_elf_generic_reloc),
635
636   /* Marker relocs on inline plt call instructions.  */
637   HOW (R_PPC64_PLTSEQ, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
638        bfd_elf_generic_reloc),
639
640   HOW (R_PPC64_PLTCALL, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
641        bfd_elf_generic_reloc),
642
643   /* Computes the load module index of the load module that contains the
644      definition of its TLS sym.  */
645   HOW (R_PPC64_DTPMOD64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
646        ppc64_elf_unhandled_reloc),
647
648   /* Computes a dtv-relative displacement, the difference between the value
649      of sym+add and the base address of the thread-local storage block that
650      contains the definition of sym, minus 0x8000.  */
651   HOW (R_PPC64_DTPREL64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
652        ppc64_elf_unhandled_reloc),
653
654   /* A 16 bit dtprel reloc.  */
655   HOW (R_PPC64_DTPREL16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, signed,
656        ppc64_elf_unhandled_reloc),
657
658   /* Like DTPREL16, but no overflow.  */
659   HOW (R_PPC64_DTPREL16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
660        ppc64_elf_unhandled_reloc),
661
662   /* Like DTPREL16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
663   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
664        ppc64_elf_unhandled_reloc),
665
666   /* Like DTPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
667   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
668        ppc64_elf_unhandled_reloc),
669
670   /* Like DTPREL16_HI, but next higher group of 16 bits.  */
671   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HIGHER, 1, 16, 0xffff, 32, FALSE, dont,
672        ppc64_elf_unhandled_reloc),
673
674   /* Like DTPREL16_HIGHER, but adjust for low 16 bits.  */
675   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA, 1, 16, 0xffff, 32, FALSE, dont,
676        ppc64_elf_unhandled_reloc),
677
678   /* Like DTPREL16_HIGHER, but next higher group of 16 bits.  */
679   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST, 1, 16, 0xffff, 48, FALSE, dont,
680        ppc64_elf_unhandled_reloc),
681
682   /* Like DTPREL16_HIGHEST, but adjust for low 16 bits.  */
683   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA, 1, 16, 0xffff, 48, FALSE, dont,
684        ppc64_elf_unhandled_reloc),
685
686   /* Like DTPREL16, but for insns with a DS field.  */
687   HOW (R_PPC64_DTPREL16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
688        ppc64_elf_unhandled_reloc),
689
690   /* Like DTPREL16_DS, but no overflow.  */
691   HOW (R_PPC64_DTPREL16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
692        ppc64_elf_unhandled_reloc),
693
694   /* Computes a tp-relative displacement, the difference between the value of
695      sym+add and the value of the thread pointer (r13).  */
696   HOW (R_PPC64_TPREL64, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
697        ppc64_elf_unhandled_reloc),
698
699   /* A 16 bit tprel reloc.  */
700   HOW (R_PPC64_TPREL16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, signed,
701        ppc64_elf_unhandled_reloc),
702
703   /* Like TPREL16, but no overflow.  */
704   HOW (R_PPC64_TPREL16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
705        ppc64_elf_unhandled_reloc),
706
707   /* Like TPREL16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
708   HOW (R_PPC64_TPREL16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
709        ppc64_elf_unhandled_reloc),
710
711   /* Like TPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
712   HOW (R_PPC64_TPREL16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
713        ppc64_elf_unhandled_reloc),
714
715   /* Like TPREL16_HI, but next higher group of 16 bits.  */
716   HOW (R_PPC64_TPREL16_HIGHER, 1, 16, 0xffff, 32, FALSE, dont,
717        ppc64_elf_unhandled_reloc),
718
719   /* Like TPREL16_HIGHER, but adjust for low 16 bits.  */
720   HOW (R_PPC64_TPREL16_HIGHERA, 1, 16, 0xffff, 32, FALSE, dont,
721        ppc64_elf_unhandled_reloc),
722
723   /* Like TPREL16_HIGHER, but next higher group of 16 bits.  */
724   HOW (R_PPC64_TPREL16_HIGHEST, 1, 16, 0xffff, 48, FALSE, dont,
725        ppc64_elf_unhandled_reloc),
726
727   /* Like TPREL16_HIGHEST, but adjust for low 16 bits.  */
728   HOW (R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA, 1, 16, 0xffff, 48, FALSE, dont,
729        ppc64_elf_unhandled_reloc),
730
731   /* Like TPREL16, but for insns with a DS field.  */
732   HOW (R_PPC64_TPREL16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
733        ppc64_elf_unhandled_reloc),
734
735   /* Like TPREL16_DS, but no overflow.  */
736   HOW (R_PPC64_TPREL16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
737        ppc64_elf_unhandled_reloc),
738
739   /* Allocates two contiguous entries in the GOT to hold a tls_index structure,
740      with values (sym+add)@dtpmod and (sym+add)@dtprel, and computes the offset
741      to the first entry relative to the TOC base (r2).  */
742   HOW (R_PPC64_GOT_TLSGD16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, signed,
743        ppc64_elf_unhandled_reloc),
744
745   /* Like GOT_TLSGD16, but no overflow.  */
746   HOW (R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
747        ppc64_elf_unhandled_reloc),
748
749   /* Like GOT_TLSGD16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
750   HOW (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
751        ppc64_elf_unhandled_reloc),
752
753   /* Like GOT_TLSGD16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
754   HOW (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
755        ppc64_elf_unhandled_reloc),
756
757   /* Allocates two contiguous entries in the GOT to hold a tls_index structure,
758      with values (sym+add)@dtpmod and zero, and computes the offset to the
759      first entry relative to the TOC base (r2).  */
760   HOW (R_PPC64_GOT_TLSLD16, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, signed,
761        ppc64_elf_unhandled_reloc),
762
763   /* Like GOT_TLSLD16, but no overflow.  */
764   HOW (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, FALSE, dont,
765        ppc64_elf_unhandled_reloc),
766
767   /* Like GOT_TLSLD16_LO, but next higher group of 16 bits.  */
768   HOW (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
769        ppc64_elf_unhandled_reloc),
770
771   /* Like GOT_TLSLD16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
772   HOW (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
773        ppc64_elf_unhandled_reloc),
774
775   /* Allocates an entry in the GOT with value (sym+add)@dtprel, and computes
776      the offset to the entry relative to the TOC base (r2).  */
777   HOW (R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
778        ppc64_elf_unhandled_reloc),
779
780   /* Like GOT_DTPREL16_DS, but no overflow.  */
781   HOW (R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
782        ppc64_elf_unhandled_reloc),
783
784   /* Like GOT_DTPREL16_LO_DS, but next higher group of 16 bits.  */
785   HOW (R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
786        ppc64_elf_unhandled_reloc),
787
788   /* Like GOT_DTPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
789   HOW (R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
790        ppc64_elf_unhandled_reloc),
791
792   /* Allocates an entry in the GOT with value (sym+add)@tprel, and computes the
793      offset to the entry relative to the TOC base (r2).  */
794   HOW (R_PPC64_GOT_TPREL16_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, signed,
795        ppc64_elf_unhandled_reloc),
796
797   /* Like GOT_TPREL16_DS, but no overflow.  */
798   HOW (R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS, 1, 16, 0xfffc, 0, FALSE, dont,
799        ppc64_elf_unhandled_reloc),
800
801   /* Like GOT_TPREL16_LO_DS, but next higher group of 16 bits.  */
802   HOW (R_PPC64_GOT_TPREL16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
803        ppc64_elf_unhandled_reloc),
804
805   /* Like GOT_TPREL16_HI, but adjust for low 16 bits.  */
806   HOW (R_PPC64_GOT_TPREL16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, signed,
807        ppc64_elf_unhandled_reloc),
808
809   HOW (R_PPC64_JMP_IREL, 0, 0, 0, 0, FALSE, dont,
810        ppc64_elf_unhandled_reloc),
811
812   HOW (R_PPC64_IRELATIVE, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
813        bfd_elf_generic_reloc),
814
815   /* A 16 bit relative relocation.  */
816   HOW (R_PPC64_REL16, 1, 16, 0xffff, 0, TRUE, signed,
817        bfd_elf_generic_reloc),
818
819   /* A 16 bit relative relocation without overflow.  */
820   HOW (R_PPC64_REL16_LO, 1, 16, 0xffff, 0, TRUE, dont,
821        bfd_elf_generic_reloc),
822
823   /* The high order 16 bits of a relative address.  */
824   HOW (R_PPC64_REL16_HI, 1, 16, 0xffff, 16, TRUE, signed,
825        bfd_elf_generic_reloc),
826
827   /* The high order 16 bits of a relative address, plus 1 if the contents of
828      the low 16 bits, treated as a signed number, is negative.  */
829   HOW (R_PPC64_REL16_HA, 1, 16, 0xffff, 16, TRUE, signed,
830        ppc64_elf_ha_reloc),
831
832   HOW (R_PPC64_REL16_HIGH, 1, 16, 0xffff, 16, TRUE, dont,
833        bfd_elf_generic_reloc),
834
835   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHA, 1, 16, 0xffff, 16, TRUE, dont,
836        ppc64_elf_ha_reloc),
837
838   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHER, 1, 16, 0xffff, 32, TRUE, dont,
839        bfd_elf_generic_reloc),
840
841   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHERA, 1, 16, 0xffff, 32, TRUE, dont,
842        ppc64_elf_ha_reloc),
843
844   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHEST, 1, 16, 0xffff, 48, TRUE, dont,
845        bfd_elf_generic_reloc),
846
847   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHESTA, 1, 16, 0xffff, 48, TRUE, dont,
848        ppc64_elf_ha_reloc),
849
850   /* Like R_PPC64_REL16_HA but for split field in addpcis.  */
851   HOW (R_PPC64_REL16DX_HA, 2, 16, 0x1fffc1, 16, TRUE, signed,
852        ppc64_elf_ha_reloc),
853
854   /* A split-field reloc for addpcis, non-relative (gas internal use only).  */
855   HOW (R_PPC64_16DX_HA, 2, 16, 0x1fffc1, 16, FALSE, signed,
856        ppc64_elf_ha_reloc),
857
858   /* Like R_PPC64_ADDR16_HI, but no overflow.  */
859   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGH, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, dont,
860        bfd_elf_generic_reloc),
861
862   /* Like R_PPC64_ADDR16_HA, but no overflow.  */
863   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, dont,
864        ppc64_elf_ha_reloc),
865
866   /* Like R_PPC64_DTPREL16_HI, but no overflow.  */
867   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HIGH, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, dont,
868        ppc64_elf_unhandled_reloc),
869
870   /* Like R_PPC64_DTPREL16_HA, but no overflow.  */
871   HOW (R_PPC64_DTPREL16_HIGHA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, dont,
872        ppc64_elf_unhandled_reloc),
873
874   /* Like R_PPC64_TPREL16_HI, but no overflow.  */
875   HOW (R_PPC64_TPREL16_HIGH, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, dont,
876        ppc64_elf_unhandled_reloc),
877
878   /* Like R_PPC64_TPREL16_HA, but no overflow.  */
879   HOW (R_PPC64_TPREL16_HIGHA, 1, 16, 0xffff, 16, FALSE, dont,
880        ppc64_elf_unhandled_reloc),
881
882   /* Marker reloc on ELFv2 large-model function entry.  */
883   HOW (R_PPC64_ENTRY, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
884        bfd_elf_generic_reloc),
885
886   /* Like ADDR64, but use local entry point of function.  */
887   HOW (R_PPC64_ADDR64_LOCAL, 4, 64, 0xffffffffffffffffULL, 0, FALSE, dont,
888        bfd_elf_generic_reloc),
889
890   HOW (R_PPC64_PLTSEQ_NOTOC, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
891        bfd_elf_generic_reloc),
892
893   HOW (R_PPC64_PLTCALL_NOTOC, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
894        bfd_elf_generic_reloc),
895
896   HOW (R_PPC64_PCREL_OPT, 2, 32, 0, 0, FALSE, dont,
897        bfd_elf_generic_reloc),
898
899   HOW (R_PPC64_D34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, FALSE, signed,
900        ppc64_elf_prefix_reloc),
901
902   HOW (R_PPC64_D34_LO, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, FALSE, dont,
903        ppc64_elf_prefix_reloc),
904
905   HOW (R_PPC64_D34_HI30, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 34, FALSE, dont,
906        ppc64_elf_prefix_reloc),
907
908   HOW (R_PPC64_D34_HA30, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 34, FALSE, dont,
909        ppc64_elf_prefix_reloc),
910
911   HOW (R_PPC64_PCREL34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
912        ppc64_elf_prefix_reloc),
913
914   HOW (R_PPC64_GOT_PCREL34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
915        ppc64_elf_unhandled_reloc),
916
917   HOW (R_PPC64_PLT_PCREL34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
918        ppc64_elf_unhandled_reloc),
919
920   HOW (R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
921        ppc64_elf_unhandled_reloc),
922
923   HOW (R_PPC64_TPREL34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, FALSE, signed,
924        ppc64_elf_unhandled_reloc),
925
926   HOW (R_PPC64_DTPREL34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, FALSE, signed,
927        ppc64_elf_unhandled_reloc),
928
929   HOW (R_PPC64_GOT_TLSGD34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
930        ppc64_elf_unhandled_reloc),
931
932   HOW (R_PPC64_GOT_TLSLD34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
933        ppc64_elf_unhandled_reloc),
934
935   HOW (R_PPC64_GOT_TPREL34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
936        ppc64_elf_unhandled_reloc),
937
938   HOW (R_PPC64_GOT_DTPREL34, 4, 34, 0x3ffff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
939        ppc64_elf_unhandled_reloc),
940
941   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHER34, 1, 16, 0xffff, 34, FALSE, dont,
942        bfd_elf_generic_reloc),
943
944   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHERA34, 1, 16, 0xffff, 34, FALSE, dont,
945        ppc64_elf_ha_reloc),
946
947   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHEST34, 1, 16, 0xffff, 50, FALSE, dont,
948        bfd_elf_generic_reloc),
949
950   HOW (R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34, 1, 16, 0xffff, 50, FALSE, dont,
951        ppc64_elf_ha_reloc),
952
953   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHER34, 1, 16, 0xffff, 34, TRUE, dont,
954        bfd_elf_generic_reloc),
955
956   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHERA34, 1, 16, 0xffff, 34, TRUE, dont,
957        ppc64_elf_ha_reloc),
958
959   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHEST34, 1, 16, 0xffff, 50, TRUE, dont,
960        bfd_elf_generic_reloc),
961
962   HOW (R_PPC64_REL16_HIGHESTA34, 1, 16, 0xffff, 50, TRUE, dont,
963        ppc64_elf_ha_reloc),
964
965   HOW (R_PPC64_D28, 4, 28, 0xfff0000ffffULL, 0, FALSE, signed,
966        ppc64_elf_prefix_reloc),
967
968   HOW (R_PPC64_PCREL28, 4, 28, 0xfff0000ffffULL, 0, TRUE, signed,
969        ppc64_elf_prefix_reloc),
970
971   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
972   HOW (R_PPC64_GNU_VTINHERIT, 0, 0, 0, 0, FALSE, dont,
973        NULL),
974
975   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
976   HOW (R_PPC64_GNU_VTENTRY, 0, 0, 0, 0, FALSE, dont,
977        NULL),
978 };
979
980 \f
981 /* Initialize the ppc64_elf_howto_table, so that linear accesses can
982    be done.  */
983
984 static void
985 ppc_howto_init (void)
986 {
987   unsigned int i, type;
988
989   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (ppc64_elf_howto_raw); i++)
990     {
991       type = ppc64_elf_howto_raw[i].type;
992       BFD_ASSERT (type < ARRAY_SIZE (ppc64_elf_howto_table));
993       ppc64_elf_howto_table[type] = &ppc64_elf_howto_raw[i];
994     }
995 }
996
997 static reloc_howto_type *
998 ppc64_elf_reloc_type_lookup (bfd *abfd,
999                              bfd_reloc_code_real_type code)
1000 {
1001   enum elf_ppc64_reloc_type r = R_PPC64_NONE;
1002
1003   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
1004     /* Initialize howto table if needed.  */
1005     ppc_howto_init ();
1006
1007   switch (code)
1008     {
1009     default:
1010       /* xgettext:c-format */
1011       _bfd_error_handler (_("%pB: unsupported relocation type %#x"), abfd,
1012                           (int) code);
1013       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1014       return NULL;
1015
1016     case BFD_RELOC_NONE:                        r = R_PPC64_NONE;
1017       break;
1018     case BFD_RELOC_32:                          r = R_PPC64_ADDR32;
1019       break;
1020     case BFD_RELOC_PPC_BA26:                    r = R_PPC64_ADDR24;
1021       break;
1022     case BFD_RELOC_16:                          r = R_PPC64_ADDR16;
1023       break;
1024     case BFD_RELOC_LO16:                        r = R_PPC64_ADDR16_LO;
1025       break;
1026     case BFD_RELOC_HI16:                        r = R_PPC64_ADDR16_HI;
1027       break;
1028     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGH:           r = R_PPC64_ADDR16_HIGH;
1029       break;
1030     case BFD_RELOC_HI16_S:                      r = R_PPC64_ADDR16_HA;
1031       break;
1032     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGHA:          r = R_PPC64_ADDR16_HIGHA;
1033       break;
1034     case BFD_RELOC_PPC_BA16:                    r = R_PPC64_ADDR14;
1035       break;
1036     case BFD_RELOC_PPC_BA16_BRTAKEN:            r = R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN;
1037       break;
1038     case BFD_RELOC_PPC_BA16_BRNTAKEN:           r = R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN;
1039       break;
1040     case BFD_RELOC_PPC_B26:                     r = R_PPC64_REL24;
1041       break;
1042     case BFD_RELOC_PPC64_REL24_NOTOC:           r = R_PPC64_REL24_NOTOC;
1043       break;
1044     case BFD_RELOC_PPC_B16:                     r = R_PPC64_REL14;
1045       break;
1046     case BFD_RELOC_PPC_B16_BRTAKEN:             r = R_PPC64_REL14_BRTAKEN;
1047       break;
1048     case BFD_RELOC_PPC_B16_BRNTAKEN:            r = R_PPC64_REL14_BRNTAKEN;
1049       break;
1050     case BFD_RELOC_16_GOTOFF:                   r = R_PPC64_GOT16;
1051       break;
1052     case BFD_RELOC_LO16_GOTOFF:                 r = R_PPC64_GOT16_LO;
1053       break;
1054     case BFD_RELOC_HI16_GOTOFF:                 r = R_PPC64_GOT16_HI;
1055       break;
1056     case BFD_RELOC_HI16_S_GOTOFF:               r = R_PPC64_GOT16_HA;
1057       break;
1058     case BFD_RELOC_PPC_COPY:                    r = R_PPC64_COPY;
1059       break;
1060     case BFD_RELOC_PPC_GLOB_DAT:                r = R_PPC64_GLOB_DAT;
1061       break;
1062     case BFD_RELOC_32_PCREL:                    r = R_PPC64_REL32;
1063       break;
1064     case BFD_RELOC_32_PLTOFF:                   r = R_PPC64_PLT32;
1065       break;
1066     case BFD_RELOC_32_PLT_PCREL:                r = R_PPC64_PLTREL32;
1067       break;
1068     case BFD_RELOC_LO16_PLTOFF:                 r = R_PPC64_PLT16_LO;
1069       break;
1070     case BFD_RELOC_HI16_PLTOFF:                 r = R_PPC64_PLT16_HI;
1071       break;
1072     case BFD_RELOC_HI16_S_PLTOFF:               r = R_PPC64_PLT16_HA;
1073       break;
1074     case BFD_RELOC_16_BASEREL:                  r = R_PPC64_SECTOFF;
1075       break;
1076     case BFD_RELOC_LO16_BASEREL:                r = R_PPC64_SECTOFF_LO;
1077       break;
1078     case BFD_RELOC_HI16_BASEREL:                r = R_PPC64_SECTOFF_HI;
1079       break;
1080     case BFD_RELOC_HI16_S_BASEREL:              r = R_PPC64_SECTOFF_HA;
1081       break;
1082     case BFD_RELOC_CTOR:                        r = R_PPC64_ADDR64;
1083       break;
1084     case BFD_RELOC_64:                          r = R_PPC64_ADDR64;
1085       break;
1086     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHER:                r = R_PPC64_ADDR16_HIGHER;
1087       break;
1088     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHER_S:              r = R_PPC64_ADDR16_HIGHERA;
1089       break;
1090     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHEST:               r = R_PPC64_ADDR16_HIGHEST;
1091       break;
1092     case BFD_RELOC_PPC64_HIGHEST_S:             r = R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA;
1093       break;
1094     case BFD_RELOC_64_PCREL:                    r = R_PPC64_REL64;
1095       break;
1096     case BFD_RELOC_64_PLTOFF:                   r = R_PPC64_PLT64;
1097       break;
1098     case BFD_RELOC_64_PLT_PCREL:                r = R_PPC64_PLTREL64;
1099       break;
1100     case BFD_RELOC_PPC_TOC16:                   r = R_PPC64_TOC16;
1101       break;
1102     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_LO:              r = R_PPC64_TOC16_LO;
1103       break;
1104     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_HI:              r = R_PPC64_TOC16_HI;
1105       break;
1106     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_HA:              r = R_PPC64_TOC16_HA;
1107       break;
1108     case BFD_RELOC_PPC64_TOC:                   r = R_PPC64_TOC;
1109       break;
1110     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16:              r = R_PPC64_PLTGOT16;
1111       break;
1112     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_LO:           r = R_PPC64_PLTGOT16_LO;
1113       break;
1114     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_HI:           r = R_PPC64_PLTGOT16_HI;
1115       break;
1116     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_HA:           r = R_PPC64_PLTGOT16_HA;
1117       break;
1118     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_DS:             r = R_PPC64_ADDR16_DS;
1119       break;
1120     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_LO_DS:          r = R_PPC64_ADDR16_LO_DS;
1121       break;
1122     case BFD_RELOC_PPC64_GOT16_DS:              r = R_PPC64_GOT16_DS;
1123       break;
1124     case BFD_RELOC_PPC64_GOT16_LO_DS:           r = R_PPC64_GOT16_LO_DS;
1125       break;
1126     case BFD_RELOC_PPC64_PLT16_LO_DS:           r = R_PPC64_PLT16_LO_DS;
1127       break;
1128     case BFD_RELOC_PPC64_SECTOFF_DS:            r = R_PPC64_SECTOFF_DS;
1129       break;
1130     case BFD_RELOC_PPC64_SECTOFF_LO_DS:         r = R_PPC64_SECTOFF_LO_DS;
1131       break;
1132     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_DS:              r = R_PPC64_TOC16_DS;
1133       break;
1134     case BFD_RELOC_PPC64_TOC16_LO_DS:           r = R_PPC64_TOC16_LO_DS;
1135       break;
1136     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_DS:           r = R_PPC64_PLTGOT16_DS;
1137       break;
1138     case BFD_RELOC_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:        r = R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS;
1139       break;
1140     case BFD_RELOC_PPC64_TLS_PCREL:
1141     case BFD_RELOC_PPC_TLS:                     r = R_PPC64_TLS;
1142       break;
1143     case BFD_RELOC_PPC_TLSGD:                   r = R_PPC64_TLSGD;
1144       break;
1145     case BFD_RELOC_PPC_TLSLD:                   r = R_PPC64_TLSLD;
1146       break;
1147     case BFD_RELOC_PPC_DTPMOD:                  r = R_PPC64_DTPMOD64;
1148       break;
1149     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16:                 r = R_PPC64_TPREL16;
1150       break;
1151     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_LO:              r = R_PPC64_TPREL16_LO;
1152       break;
1153     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_HI:              r = R_PPC64_TPREL16_HI;
1154       break;
1155     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGH:          r = R_PPC64_TPREL16_HIGH;
1156       break;
1157     case BFD_RELOC_PPC_TPREL16_HA:              r = R_PPC64_TPREL16_HA;
1158       break;
1159     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHA:         r = R_PPC64_TPREL16_HIGHA;
1160       break;
1161     case BFD_RELOC_PPC_TPREL:                   r = R_PPC64_TPREL64;
1162       break;
1163     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16:                r = R_PPC64_DTPREL16;
1164       break;
1165     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_LO:             r = R_PPC64_DTPREL16_LO;
1166       break;
1167     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_HI:             r = R_PPC64_DTPREL16_HI;
1168       break;
1169     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGH:         r = R_PPC64_DTPREL16_HIGH;
1170       break;
1171     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL16_HA:             r = R_PPC64_DTPREL16_HA;
1172       break;
1173     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHA:        r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHA;
1174       break;
1175     case BFD_RELOC_PPC_DTPREL:                  r = R_PPC64_DTPREL64;
1176       break;
1177     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16:             r = R_PPC64_GOT_TLSGD16;
1178       break;
1179     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO;
1180       break;
1181     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI;
1182       break;
1183     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSGD16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA;
1184       break;
1185     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16:             r = R_PPC64_GOT_TLSLD16;
1186       break;
1187     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO;
1188       break;
1189     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI;
1190       break;
1191     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TLSLD16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA;
1192       break;
1193     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16:             r = R_PPC64_GOT_TPREL16_DS;
1194       break;
1195     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_LO:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS;
1196       break;
1197     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_HI:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_HI;
1198       break;
1199     case BFD_RELOC_PPC_GOT_TPREL16_HA:          r = R_PPC64_GOT_TPREL16_HA;
1200       break;
1201     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16:            r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS;
1202       break;
1203     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_LO:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS;
1204       break;
1205     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_HI:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI;
1206       break;
1207     case BFD_RELOC_PPC_GOT_DTPREL16_HA:         r = R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA;
1208       break;
1209     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_DS:            r = R_PPC64_TPREL16_DS;
1210       break;
1211     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_LO_DS:         r = R_PPC64_TPREL16_LO_DS;
1212       break;
1213     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHER:        r = R_PPC64_TPREL16_HIGHER;
1214       break;
1215     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHERA:       r = R_PPC64_TPREL16_HIGHERA;
1216       break;
1217     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHEST:       r = R_PPC64_TPREL16_HIGHEST;
1218       break;
1219     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:      r = R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA;
1220       break;
1221     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_DS:           r = R_PPC64_DTPREL16_DS;
1222       break;
1223     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_LO_DS:        r = R_PPC64_DTPREL16_LO_DS;
1224       break;
1225     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHER:       r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHER;
1226       break;
1227     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:      r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA;
1228       break;
1229     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:      r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST;
1230       break;
1231     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:     r = R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA;
1232       break;
1233     case BFD_RELOC_16_PCREL:                    r = R_PPC64_REL16;
1234       break;
1235     case BFD_RELOC_LO16_PCREL:                  r = R_PPC64_REL16_LO;
1236       break;
1237     case BFD_RELOC_HI16_PCREL:                  r = R_PPC64_REL16_HI;
1238       break;
1239     case BFD_RELOC_HI16_S_PCREL:                r = R_PPC64_REL16_HA;
1240       break;
1241     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGH:            r = R_PPC64_REL16_HIGH;
1242       break;
1243     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHA:           r = R_PPC64_REL16_HIGHA;
1244       break;
1245     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHER:          r = R_PPC64_REL16_HIGHER;
1246       break;
1247     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHERA:         r = R_PPC64_REL16_HIGHERA;
1248       break;
1249     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHEST:         r = R_PPC64_REL16_HIGHEST;
1250       break;
1251     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHESTA:        r = R_PPC64_REL16_HIGHESTA;
1252       break;
1253     case BFD_RELOC_PPC_16DX_HA:                 r = R_PPC64_16DX_HA;
1254       break;
1255     case BFD_RELOC_PPC_REL16DX_HA:              r = R_PPC64_REL16DX_HA;
1256       break;
1257     case BFD_RELOC_PPC64_ENTRY:                 r = R_PPC64_ENTRY;
1258       break;
1259     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR64_LOCAL:          r = R_PPC64_ADDR64_LOCAL;
1260       break;
1261     case BFD_RELOC_PPC64_D34:                   r = R_PPC64_D34;
1262       break;
1263     case BFD_RELOC_PPC64_D34_LO:                r = R_PPC64_D34_LO;
1264       break;
1265     case BFD_RELOC_PPC64_D34_HI30:              r = R_PPC64_D34_HI30;
1266       break;
1267     case BFD_RELOC_PPC64_D34_HA30:              r = R_PPC64_D34_HA30;
1268       break;
1269     case BFD_RELOC_PPC64_PCREL34:               r = R_PPC64_PCREL34;
1270       break;
1271     case BFD_RELOC_PPC64_GOT_PCREL34:           r = R_PPC64_GOT_PCREL34;
1272       break;
1273     case BFD_RELOC_PPC64_PLT_PCREL34:           r = R_PPC64_PLT_PCREL34;
1274       break;
1275     case BFD_RELOC_PPC64_TPREL34:               r = R_PPC64_TPREL34;
1276       break;
1277     case BFD_RELOC_PPC64_DTPREL34:              r = R_PPC64_DTPREL34;
1278       break;
1279     case BFD_RELOC_PPC64_GOT_TLSGD34:           r = R_PPC64_GOT_TLSGD34;
1280       break;
1281     case BFD_RELOC_PPC64_GOT_TLSLD34:           r = R_PPC64_GOT_TLSLD34;
1282       break;
1283     case BFD_RELOC_PPC64_GOT_TPREL34:           r = R_PPC64_GOT_TPREL34;
1284       break;
1285     case BFD_RELOC_PPC64_GOT_DTPREL34:          r = R_PPC64_GOT_DTPREL34;
1286       break;
1287     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGHER34:       r = R_PPC64_ADDR16_HIGHER34;
1288       break;
1289     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGHERA34:      r = R_PPC64_ADDR16_HIGHERA34;
1290       break;
1291     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGHEST34:      r = R_PPC64_ADDR16_HIGHEST34;
1292       break;
1293     case BFD_RELOC_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34:     r = R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34;
1294       break;
1295     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHER34:        r = R_PPC64_REL16_HIGHER34;
1296       break;
1297     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHERA34:       r = R_PPC64_REL16_HIGHERA34;
1298       break;
1299     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHEST34:       r = R_PPC64_REL16_HIGHEST34;
1300       break;
1301     case BFD_RELOC_PPC64_REL16_HIGHESTA34:      r = R_PPC64_REL16_HIGHESTA34;
1302       break;
1303     case BFD_RELOC_PPC64_D28:                   r = R_PPC64_D28;
1304       break;
1305     case BFD_RELOC_PPC64_PCREL28:               r = R_PPC64_PCREL28;
1306       break;
1307     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:              r = R_PPC64_GNU_VTINHERIT;
1308       break;
1309     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:                r = R_PPC64_GNU_VTENTRY;
1310       break;
1311     }
1312
1313   return ppc64_elf_howto_table[r];
1314 };
1315
1316 static reloc_howto_type *
1317 ppc64_elf_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1318                              const char *r_name)
1319 {
1320   unsigned int i;
1321
1322   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (ppc64_elf_howto_raw); i++)
1323     if (ppc64_elf_howto_raw[i].name != NULL
1324         && strcasecmp (ppc64_elf_howto_raw[i].name, r_name) == 0)
1325       return &ppc64_elf_howto_raw[i];
1326
1327   return NULL;
1328 }
1329
1330 /* Set the howto pointer for a PowerPC ELF reloc.  */
1331
1332 static bfd_boolean
1333 ppc64_elf_info_to_howto (bfd *abfd, arelent *cache_ptr,
1334                          Elf_Internal_Rela *dst)
1335 {
1336   unsigned int type;
1337
1338   /* Initialize howto table if needed.  */
1339   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
1340     ppc_howto_init ();
1341
1342   type = ELF64_R_TYPE (dst->r_info);
1343   if (type >= ARRAY_SIZE (ppc64_elf_howto_table))
1344     {
1345       /* xgettext:c-format */
1346       _bfd_error_handler (_("%pB: unsupported relocation type %#x"),
1347                           abfd, type);
1348       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1349       return FALSE;
1350     }
1351   cache_ptr->howto = ppc64_elf_howto_table[type];
1352   if (cache_ptr->howto == NULL || cache_ptr->howto->name == NULL)
1353     {
1354       /* xgettext:c-format */
1355       _bfd_error_handler (_("%pB: unsupported relocation type %#x"),
1356                           abfd, type);
1357       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1358       return FALSE;
1359     }
1360
1361   return TRUE;
1362 }
1363
1364 /* Handle the R_PPC64_ADDR16_HA and similar relocs.  */
1365
1366 static bfd_reloc_status_type
1367 ppc64_elf_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1368                     void *data, asection *input_section,
1369                     bfd *output_bfd, char **error_message)
1370 {
1371   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
1372   long insn;
1373   bfd_size_type octets;
1374   bfd_vma value;
1375
1376   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1377      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1378      link time.  */
1379   if (output_bfd != NULL)
1380     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1381                                   input_section, output_bfd, error_message);
1382
1383   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 (or 34) bits.
1384      We won't actually be using the low bits, so trashing them
1385      doesn't matter.  */
1386   r_type = reloc_entry->howto->type;
1387   if (r_type == R_PPC64_ADDR16_HIGHERA34
1388       || r_type == R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34
1389       || r_type == R_PPC64_REL16_HIGHERA34
1390       || r_type == R_PPC64_REL16_HIGHESTA34)
1391     reloc_entry->addend += 1ULL << 33;
1392   else
1393     reloc_entry->addend += 1U << 15;
1394   if (r_type != R_PPC64_REL16DX_HA)
1395     return bfd_reloc_continue;
1396
1397   value = 0;
1398   if (!bfd_is_com_section (symbol->section))
1399     value = symbol->value;
1400   value += (reloc_entry->addend
1401             + symbol->section->output_offset
1402             + symbol->section->output_section->vma);
1403   value -= (reloc_entry->address
1404             + input_section->output_offset
1405             + input_section->output_section->vma);
1406   value = (bfd_signed_vma) value >> 16;
1407
1408   octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
1409   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + octets);
1410   insn &= ~0x1fffc1;
1411   insn |= (value & 0xffc1) | ((value & 0x3e) << 15);
1412   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + octets);
1413   if (value + 0x8000 > 0xffff)
1414     return bfd_reloc_overflow;
1415   return bfd_reloc_ok;
1416 }
1417
1418 static bfd_reloc_status_type
1419 ppc64_elf_branch_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1420                         void *data, asection *input_section,
1421                         bfd *output_bfd, char **error_message)
1422 {
1423   if (output_bfd != NULL)
1424     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1425                                   input_section, output_bfd, error_message);
1426
1427   if (strcmp (symbol->section->name, ".opd") == 0
1428       && (symbol->section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
1429     {
1430       bfd_vma dest = opd_entry_value (symbol->section,
1431                                       symbol->value + reloc_entry->addend,
1432                                       NULL, NULL, FALSE);
1433       if (dest != (bfd_vma) -1)
1434         reloc_entry->addend = dest - (symbol->value
1435                                       + symbol->section->output_section->vma
1436                                       + symbol->section->output_offset);
1437     }
1438   else
1439     {
1440       elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) symbol;
1441
1442       if (symbol->section->owner != abfd
1443           && symbol->section->owner != NULL
1444           && abiversion (symbol->section->owner) >= 2)
1445         {
1446           unsigned int i;
1447
1448           for (i = 0; i < symbol->section->owner->symcount; ++i)
1449             {
1450               asymbol *symdef = symbol->section->owner->outsymbols[i];
1451
1452               if (strcmp (symdef->name, symbol->name) == 0)
1453                 {
1454                   elfsym = (elf_symbol_type *) symdef;
1455                   break;
1456                 }
1457             }
1458         }
1459       reloc_entry->addend
1460         += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
1461     }
1462   return bfd_reloc_continue;
1463 }
1464
1465 static bfd_reloc_status_type
1466 ppc64_elf_brtaken_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1467                          void *data, asection *input_section,
1468                          bfd *output_bfd, char **error_message)
1469 {
1470   long insn;
1471   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
1472   bfd_size_type octets;
1473   /* Assume 'at' branch hints.  */
1474   bfd_boolean is_isa_v2 = TRUE;
1475
1476   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1477      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1478      link time.  */
1479   if (output_bfd != NULL)
1480     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1481                                   input_section, output_bfd, error_message);
1482
1483   octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
1484   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + octets);
1485   insn &= ~(0x01 << 21);
1486   r_type = reloc_entry->howto->type;
1487   if (r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
1488       || r_type == R_PPC64_REL14_BRTAKEN)
1489     insn |= 0x01 << 21; /* 'y' or 't' bit, lowest bit of BO field.  */
1490
1491   if (is_isa_v2)
1492     {
1493       /* Set 'a' bit.  This is 0b00010 in BO field for branch
1494          on CR(BI) insns (BO == 001at or 011at), and 0b01000
1495          for branch on CTR insns (BO == 1a00t or 1a01t).  */
1496       if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x04 << 21))
1497         insn |= 0x02 << 21;
1498       else if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x10 << 21))
1499         insn |= 0x08 << 21;
1500       else
1501         goto out;
1502     }
1503   else
1504     {
1505       bfd_vma target = 0;
1506       bfd_vma from;
1507
1508       if (!bfd_is_com_section (symbol->section))
1509         target = symbol->value;
1510       target += symbol->section->output_section->vma;
1511       target += symbol->section->output_offset;
1512       target += reloc_entry->addend;
1513
1514       from = (reloc_entry->address
1515               + input_section->output_offset
1516               + input_section->output_section->vma);
1517
1518       /* Invert 'y' bit if not the default.  */
1519       if ((bfd_signed_vma) (target - from) < 0)
1520         insn ^= 0x01 << 21;
1521     }
1522   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + octets);
1523  out:
1524   return ppc64_elf_branch_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1525                                  input_section, output_bfd, error_message);
1526 }
1527
1528 static bfd_reloc_status_type
1529 ppc64_elf_sectoff_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1530                          void *data, asection *input_section,
1531                          bfd *output_bfd, char **error_message)
1532 {
1533   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1534      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1535      link time.  */
1536   if (output_bfd != NULL)
1537     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1538                                   input_section, output_bfd, error_message);
1539
1540   /* Subtract the symbol section base address.  */
1541   reloc_entry->addend -= symbol->section->output_section->vma;
1542   return bfd_reloc_continue;
1543 }
1544
1545 static bfd_reloc_status_type
1546 ppc64_elf_sectoff_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1547                             void *data, asection *input_section,
1548                             bfd *output_bfd, char **error_message)
1549 {
1550   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1551      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1552      link time.  */
1553   if (output_bfd != NULL)
1554     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1555                                   input_section, output_bfd, error_message);
1556
1557   /* Subtract the symbol section base address.  */
1558   reloc_entry->addend -= symbol->section->output_section->vma;
1559
1560   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.  */
1561   reloc_entry->addend += 0x8000;
1562   return bfd_reloc_continue;
1563 }
1564
1565 static bfd_reloc_status_type
1566 ppc64_elf_toc_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1567                      void *data, asection *input_section,
1568                      bfd *output_bfd, char **error_message)
1569 {
1570   bfd_vma TOCstart;
1571
1572   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1573      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1574      link time.  */
1575   if (output_bfd != NULL)
1576     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1577                                   input_section, output_bfd, error_message);
1578
1579   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
1580   if (TOCstart == 0)
1581     TOCstart = ppc64_elf_set_toc (NULL, input_section->output_section->owner);
1582
1583   /* Subtract the TOC base address.  */
1584   reloc_entry->addend -= TOCstart + TOC_BASE_OFF;
1585   return bfd_reloc_continue;
1586 }
1587
1588 static bfd_reloc_status_type
1589 ppc64_elf_toc_ha_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1590                         void *data, asection *input_section,
1591                         bfd *output_bfd, char **error_message)
1592 {
1593   bfd_vma TOCstart;
1594
1595   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1596      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1597      link time.  */
1598   if (output_bfd != NULL)
1599     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1600                                   input_section, output_bfd, error_message);
1601
1602   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
1603   if (TOCstart == 0)
1604     TOCstart = ppc64_elf_set_toc (NULL, input_section->output_section->owner);
1605
1606   /* Subtract the TOC base address.  */
1607   reloc_entry->addend -= TOCstart + TOC_BASE_OFF;
1608
1609   /* Adjust the addend for sign extension of the low 16 bits.  */
1610   reloc_entry->addend += 0x8000;
1611   return bfd_reloc_continue;
1612 }
1613
1614 static bfd_reloc_status_type
1615 ppc64_elf_toc64_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1616                        void *data, asection *input_section,
1617                        bfd *output_bfd, char **error_message)
1618 {
1619   bfd_vma TOCstart;
1620   bfd_size_type octets;
1621
1622   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1623      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1624      link time.  */
1625   if (output_bfd != NULL)
1626     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1627                                   input_section, output_bfd, error_message);
1628
1629   TOCstart = _bfd_get_gp_value (input_section->output_section->owner);
1630   if (TOCstart == 0)
1631     TOCstart = ppc64_elf_set_toc (NULL, input_section->output_section->owner);
1632
1633   octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
1634   bfd_put_64 (abfd, TOCstart + TOC_BASE_OFF, (bfd_byte *) data + octets);
1635   return bfd_reloc_ok;
1636 }
1637
1638 static bfd_reloc_status_type
1639 ppc64_elf_prefix_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1640                         void *data, asection *input_section,
1641                         bfd *output_bfd, char **error_message)
1642 {
1643   uint64_t insn;
1644   bfd_vma targ;
1645
1646   if (output_bfd != NULL)
1647     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1648                                   input_section, output_bfd, error_message);
1649
1650   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1651   insn <<= 32;
1652   insn |= bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address + 4);
1653
1654   targ = (symbol->section->output_section->vma
1655           + symbol->section->output_offset
1656           + reloc_entry->addend);
1657   if (!bfd_is_com_section (symbol->section))
1658     targ += symbol->value;
1659   if (reloc_entry->howto->type == R_PPC64_D34_HA30)
1660     targ += 1ULL << 33;
1661   if (reloc_entry->howto->pc_relative)
1662     {
1663       bfd_vma from = (reloc_entry->address
1664                       + input_section->output_offset
1665                       + input_section->output_section->vma);
1666       targ -=from;
1667     }
1668   targ >>= reloc_entry->howto->rightshift;
1669   insn &= ~reloc_entry->howto->dst_mask;
1670   insn |= ((targ << 16) | (targ & 0xffff)) & reloc_entry->howto->dst_mask;
1671   bfd_put_32 (abfd, insn >> 32, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1672   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address + 4);
1673   if (reloc_entry->howto->complain_on_overflow == complain_overflow_signed
1674       && (targ + (1ULL << (reloc_entry->howto->bitsize - 1))
1675           >= 1ULL << reloc_entry->howto->bitsize))
1676     return bfd_reloc_overflow;
1677   return bfd_reloc_ok;
1678 }
1679
1680 static bfd_reloc_status_type
1681 ppc64_elf_unhandled_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1682                            void *data, asection *input_section,
1683                            bfd *output_bfd, char **error_message)
1684 {
1685   /* If this is a relocatable link (output_bfd test tells us), just
1686      call the generic function.  Any adjustment will be done at final
1687      link time.  */
1688   if (output_bfd != NULL)
1689     return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1690                                   input_section, output_bfd, error_message);
1691
1692   if (error_message != NULL)
1693     {
1694       static char buf[60];
1695       sprintf (buf, "generic linker can't handle %s",
1696                reloc_entry->howto->name);
1697       *error_message = buf;
1698     }
1699   return bfd_reloc_dangerous;
1700 }
1701
1702 /* Track GOT entries needed for a given symbol.  We might need more
1703    than one got entry per symbol.  */
1704 struct got_entry
1705 {
1706   struct got_entry *next;
1707
1708   /* The symbol addend that we'll be placing in the GOT.  */
1709   bfd_vma addend;
1710
1711   /* Unlike other ELF targets, we use separate GOT entries for the same
1712      symbol referenced from different input files.  This is to support
1713      automatic multiple TOC/GOT sections, where the TOC base can vary
1714      from one input file to another.  After partitioning into TOC groups
1715      we merge entries within the group.
1716
1717      Point to the BFD owning this GOT entry.  */
1718   bfd *owner;
1719
1720   /* Zero for non-tls entries, or TLS_TLS and one of TLS_GD, TLS_LD,
1721      TLS_TPREL or TLS_DTPREL for tls entries.  */
1722   unsigned char tls_type;
1723
1724   /* Non-zero if got.ent points to real entry.  */
1725   unsigned char is_indirect;
1726
1727   /* Reference count until size_dynamic_sections, GOT offset thereafter.  */
1728   union
1729   {
1730     bfd_signed_vma refcount;
1731     bfd_vma offset;
1732     struct got_entry *ent;
1733   } got;
1734 };
1735
1736 /* The same for PLT.  */
1737 struct plt_entry
1738 {
1739   struct plt_entry *next;
1740
1741   bfd_vma addend;
1742
1743   union
1744   {
1745     bfd_signed_vma refcount;
1746     bfd_vma offset;
1747   } plt;
1748 };
1749
1750 struct ppc64_elf_obj_tdata
1751 {
1752   struct elf_obj_tdata elf;
1753
1754   /* Shortcuts to dynamic linker sections.  */
1755   asection *got;
1756   asection *relgot;
1757
1758   /* Used during garbage collection.  We attach global symbols defined
1759      on removed .opd entries to this section so that the sym is removed.  */
1760   asection *deleted_section;
1761
1762   /* TLS local dynamic got entry handling.  Support for multiple GOT
1763      sections means we potentially need one of these for each input bfd.  */
1764   struct got_entry tlsld_got;
1765
1766   union
1767   {
1768     /* A copy of relocs before they are modified for --emit-relocs.  */
1769     Elf_Internal_Rela *relocs;
1770
1771     /* Section contents.  */
1772     bfd_byte *contents;
1773   } opd;
1774
1775   /* Nonzero if this bfd has small toc/got relocs, ie. that expect
1776      the reloc to be in the range -32768 to 32767.  */
1777   unsigned int has_small_toc_reloc : 1;
1778
1779   /* Set if toc/got ha relocs detected not using r2, or lo reloc
1780      instruction not one we handle.  */
1781   unsigned int unexpected_toc_insn : 1;
1782
1783   /* Set if PLT/GOT/TOC relocs that can be optimised are present in
1784      this file.  */
1785   unsigned int has_optrel : 1;
1786 };
1787
1788 #define ppc64_elf_tdata(bfd) \
1789   ((struct ppc64_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
1790
1791 #define ppc64_tlsld_got(bfd) \
1792   (&ppc64_elf_tdata (bfd)->tlsld_got)
1793
1794 #define is_ppc64_elf(bfd) \
1795   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour \
1796    && elf_object_id (bfd) == PPC64_ELF_DATA)
1797
1798 /* Override the generic function because we store some extras.  */
1799
1800 static bfd_boolean
1801 ppc64_elf_mkobject (bfd *abfd)
1802 {
1803   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct ppc64_elf_obj_tdata),
1804                                   PPC64_ELF_DATA);
1805 }
1806
1807 /* Fix bad default arch selected for a 64 bit input bfd when the
1808    default is 32 bit.  Also select arch based on apuinfo.  */
1809
1810 static bfd_boolean
1811 ppc64_elf_object_p (bfd *abfd)
1812 {
1813   if (!abfd->arch_info->the_default)
1814     return TRUE;
1815
1816   if (abfd->arch_info->bits_per_word == 32)
1817     {
1818       Elf_Internal_Ehdr *i_ehdr = elf_elfheader (abfd);
1819
1820       if (i_ehdr->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
1821         {
1822           /* Relies on arch after 32 bit default being 64 bit default.  */
1823           abfd->arch_info = abfd->arch_info->next;
1824           BFD_ASSERT (abfd->arch_info->bits_per_word == 64);
1825         }
1826     }
1827   return _bfd_elf_ppc_set_arch (abfd);
1828 }
1829
1830 /* Support for core dump NOTE sections.  */
1831
1832 static bfd_boolean
1833 ppc64_elf_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1834 {
1835   size_t offset, size;
1836
1837   if (note->descsz != 504)
1838     return FALSE;
1839
1840   /* pr_cursig */
1841   elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
1842
1843   /* pr_pid */
1844   elf_tdata (abfd)->core->lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
1845
1846   /* pr_reg */
1847   offset = 112;
1848   size = 384;
1849
1850   /* Make a ".reg/999" section.  */
1851   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
1852                                           size, note->descpos + offset);
1853 }
1854
1855 static bfd_boolean
1856 ppc64_elf_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1857 {
1858   if (note->descsz != 136)
1859     return FALSE;
1860
1861   elf_tdata (abfd)->core->pid
1862     = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
1863   elf_tdata (abfd)->core->program
1864     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
1865   elf_tdata (abfd)->core->command
1866     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
1867
1868   return TRUE;
1869 }
1870
1871 static char *
1872 ppc64_elf_write_core_note (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz, int note_type,
1873                            ...)
1874 {
1875   switch (note_type)
1876     {
1877     default:
1878       return NULL;
1879
1880     case NT_PRPSINFO:
1881       {
1882         char data[136] ATTRIBUTE_NONSTRING;
1883         va_list ap;
1884
1885         va_start (ap, note_type);
1886         memset (data, 0, sizeof (data));
1887         strncpy (data + 40, va_arg (ap, const char *), 16);
1888 #if GCC_VERSION == 8000 || GCC_VERSION == 8001
1889         DIAGNOSTIC_PUSH;
1890         /* GCC 8.0 and 8.1 warn about 80 equals destination size with
1891            -Wstringop-truncation:
1892            https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=85643
1893          */
1894         DIAGNOSTIC_IGNORE_STRINGOP_TRUNCATION;
1895 #endif
1896         strncpy (data + 56, va_arg (ap, const char *), 80);
1897 #if GCC_VERSION == 8000 || GCC_VERSION == 8001
1898         DIAGNOSTIC_POP;
1899 #endif
1900         va_end (ap);
1901         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
1902                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
1903       }
1904
1905     case NT_PRSTATUS:
1906       {
1907         char data[504];
1908         va_list ap;
1909         long pid;
1910         int cursig;
1911         const void *greg;
1912
1913         va_start (ap, note_type);
1914         memset (data, 0, 112);
1915         pid = va_arg (ap, long);
1916         bfd_put_32 (abfd, pid, data + 32);
1917         cursig = va_arg (ap, int);
1918         bfd_put_16 (abfd, cursig, data + 12);
1919         greg = va_arg (ap, const void *);
1920         memcpy (data + 112, greg, 384);
1921         memset (data + 496, 0, 8);
1922         va_end (ap);
1923         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
1924                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
1925       }
1926     }
1927 }
1928
1929 /* Add extra PPC sections.  */
1930
1931 static const struct bfd_elf_special_section ppc64_elf_special_sections[] =
1932 {
1933   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),    0, SHT_NOBITS,   0 },
1934   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1935   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1936   { STRING_COMMA_LEN (".toc"),    0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1937   { STRING_COMMA_LEN (".toc1"),   0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1938   { STRING_COMMA_LEN (".tocbss"), 0, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1939   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
1940 };
1941
1942 enum _ppc64_sec_type {
1943   sec_normal = 0,
1944   sec_opd = 1,
1945   sec_toc = 2
1946 };
1947
1948 struct _ppc64_elf_section_data
1949 {
1950   struct bfd_elf_section_data elf;
1951
1952   union
1953   {
1954     /* An array with one entry for each opd function descriptor,
1955        and some spares since opd entries may be either 16 or 24 bytes.  */
1956 #define OPD_NDX(OFF) ((OFF) >> 4)
1957     struct _opd_sec_data
1958     {
1959       /* Points to the function code section for local opd entries.  */
1960       asection **func_sec;
1961
1962       /* After editing .opd, adjust references to opd local syms.  */
1963       long *adjust;
1964     } opd;
1965
1966     /* An array for toc sections, indexed by offset/8.  */
1967     struct _toc_sec_data
1968     {
1969       /* Specifies the relocation symbol index used at a given toc offset.  */
1970       unsigned *symndx;
1971
1972       /* And the relocation addend.  */
1973       bfd_vma *add;
1974     } toc;
1975   } u;
1976
1977   enum _ppc64_sec_type sec_type:2;
1978
1979   /* Flag set when small branches are detected.  Used to
1980      select suitable defaults for the stub group size.  */
1981   unsigned int has_14bit_branch:1;
1982
1983   /* Flag set when PLTCALL relocs are detected.  */
1984   unsigned int has_pltcall:1;
1985
1986   /* Flag set when section has PLT/GOT/TOC relocations that can be
1987      optimised.  */
1988   unsigned int has_optrel:1;
1989 };
1990
1991 #define ppc64_elf_section_data(sec) \
1992   ((struct _ppc64_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
1993
1994 static bfd_boolean
1995 ppc64_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1996 {
1997   if (!sec->used_by_bfd)
1998     {
1999       struct _ppc64_elf_section_data *sdata;
2000       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
2001
2002       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
2003       if (sdata == NULL)
2004         return FALSE;
2005       sec->used_by_bfd = sdata;
2006     }
2007
2008   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
2009 }
2010
2011 static struct _opd_sec_data *
2012 get_opd_info (asection * sec)
2013 {
2014   if (sec != NULL
2015       && ppc64_elf_section_data (sec) != NULL
2016       && ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type == sec_opd)
2017     return &ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd;
2018   return NULL;
2019 }
2020 \f
2021 /* Parameters for the qsort hook.  */
2022 static bfd_boolean synthetic_relocatable;
2023 static asection *synthetic_opd;
2024
2025 /* qsort comparison function for ppc64_elf_get_synthetic_symtab.  */
2026
2027 static int
2028 compare_symbols (const void *ap, const void *bp)
2029 {
2030   const asymbol *a = *(const asymbol **) ap;
2031   const asymbol *b = *(const asymbol **) bp;
2032
2033   /* Section symbols first.  */
2034   if ((a->flags & BSF_SECTION_SYM) && !(b->flags & BSF_SECTION_SYM))
2035     return -1;
2036   if (!(a->flags & BSF_SECTION_SYM) && (b->flags & BSF_SECTION_SYM))
2037     return 1;
2038
2039   /* then .opd symbols.  */
2040   if (synthetic_opd != NULL)
2041     {
2042       if (strcmp (a->section->name, ".opd") == 0
2043           && strcmp (b->section->name, ".opd") != 0)
2044         return -1;
2045       if (strcmp (a->section->name, ".opd") != 0
2046           && strcmp (b->section->name, ".opd") == 0)
2047         return 1;
2048     }
2049
2050   /* then other code symbols.  */
2051   if (((a->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2052        == (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
2053       && ((b->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2054           != (SEC_CODE | SEC_ALLOC)))
2055     return -1;
2056
2057   if (((a->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2058        != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
2059       && ((b->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL))
2060           == (SEC_CODE | SEC_ALLOC)))
2061     return 1;
2062
2063   if (synthetic_relocatable)
2064     {
2065       if (a->section->id < b->section->id)
2066         return -1;
2067
2068       if (a->section->id > b->section->id)
2069         return 1;
2070     }
2071
2072   if (a->value + a->section->vma < b->value + b->section->vma)
2073     return -1;
2074
2075   if (a->value + a->section->vma > b->value + b->section->vma)
2076     return 1;
2077
2078   /* For syms with the same value, prefer strong dynamic global function
2079      syms over other syms.  */
2080   if ((a->flags & BSF_GLOBAL) != 0 && (b->flags & BSF_GLOBAL) == 0)
2081     return -1;
2082
2083   if ((a->flags & BSF_GLOBAL) == 0 && (b->flags & BSF_GLOBAL) != 0)
2084     return 1;
2085
2086   if ((a->flags & BSF_FUNCTION) != 0 && (b->flags & BSF_FUNCTION) == 0)
2087     return -1;
2088
2089   if ((a->flags & BSF_FUNCTION) == 0 && (b->flags & BSF_FUNCTION) != 0)
2090     return 1;
2091
2092   if ((a->flags & BSF_WEAK) == 0 && (b->flags & BSF_WEAK) != 0)
2093     return -1;
2094
2095   if ((a->flags & BSF_WEAK) != 0 && (b->flags & BSF_WEAK) == 0)
2096     return 1;
2097
2098   if ((a->flags & BSF_DYNAMIC) != 0 && (b->flags & BSF_DYNAMIC) == 0)
2099     return -1;
2100
2101   if ((a->flags & BSF_DYNAMIC) == 0 && (b->flags & BSF_DYNAMIC) != 0)
2102     return 1;
2103
2104   return a > b;
2105 }
2106
2107 /* Search SYMS for a symbol of the given VALUE.  */
2108
2109 static asymbol *
2110 sym_exists_at (asymbol **syms, long lo, long hi, unsigned int id, bfd_vma value)
2111 {
2112   long mid;
2113
2114   if (id == (unsigned) -1)
2115     {
2116       while (lo < hi)
2117         {
2118           mid = (lo + hi) >> 1;
2119           if (syms[mid]->value + syms[mid]->section->vma < value)
2120             lo = mid + 1;
2121           else if (syms[mid]->value + syms[mid]->section->vma > value)
2122             hi = mid;
2123           else
2124             return syms[mid];
2125         }
2126     }
2127   else
2128     {
2129       while (lo < hi)
2130         {
2131           mid = (lo + hi) >> 1;
2132           if (syms[mid]->section->id < id)
2133             lo = mid + 1;
2134           else if (syms[mid]->section->id > id)
2135             hi = mid;
2136           else if (syms[mid]->value < value)
2137             lo = mid + 1;
2138           else if (syms[mid]->value > value)
2139             hi = mid;
2140           else
2141             return syms[mid];
2142         }
2143     }
2144   return NULL;
2145 }
2146
2147 static bfd_boolean
2148 section_covers_vma (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *section, void *ptr)
2149 {
2150   bfd_vma vma = *(bfd_vma *) ptr;
2151   return ((section->flags & SEC_ALLOC) != 0
2152           && section->vma <= vma
2153           && vma < section->vma + section->size);
2154 }
2155
2156 /* Create synthetic symbols, effectively restoring "dot-symbol" function
2157    entry syms.  Also generate @plt symbols for the glink branch table.
2158    Returns count of synthetic symbols in RET or -1 on error.  */
2159
2160 static long
2161 ppc64_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
2162                                 long static_count, asymbol **static_syms,
2163                                 long dyn_count, asymbol **dyn_syms,
2164                                 asymbol **ret)
2165 {
2166   asymbol *s;
2167   size_t i, j, count;
2168   char *names;
2169   size_t symcount, codesecsym, codesecsymend, secsymend, opdsymend;
2170   asection *opd = NULL;
2171   bfd_boolean relocatable = (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0;
2172   asymbol **syms;
2173   int abi = abiversion (abfd);
2174
2175   *ret = NULL;
2176
2177   if (abi < 2)
2178     {
2179       opd = bfd_get_section_by_name (abfd, ".opd");
2180       if (opd == NULL && abi == 1)
2181         return 0;
2182     }
2183
2184   syms = NULL;
2185   codesecsym = 0;
2186   codesecsymend = 0;
2187   secsymend = 0;
2188   opdsymend = 0;
2189   symcount = 0;
2190   if (opd != NULL)
2191     {
2192       symcount = static_count;
2193       if (!relocatable)
2194         symcount += dyn_count;
2195       if (symcount == 0)
2196         return 0;
2197
2198       syms = bfd_malloc ((symcount + 1) * sizeof (*syms));
2199       if (syms == NULL)
2200         return -1;
2201
2202       if (!relocatable && static_count != 0 && dyn_count != 0)
2203         {
2204           /* Use both symbol tables.  */
2205           memcpy (syms, static_syms, static_count * sizeof (*syms));
2206           memcpy (syms + static_count, dyn_syms,
2207                   (dyn_count + 1) * sizeof (*syms));
2208         }
2209       else if (!relocatable && static_count == 0)
2210         memcpy (syms, dyn_syms, (symcount + 1) * sizeof (*syms));
2211       else
2212         memcpy (syms, static_syms, (symcount + 1) * sizeof (*syms));
2213
2214       /* Trim uninteresting symbols.  Interesting symbols are section,
2215          function, and notype symbols.  */
2216       for (i = 0, j = 0; i < symcount; ++i)
2217         if ((syms[i]->flags & (BSF_FILE | BSF_OBJECT | BSF_THREAD_LOCAL
2218                                | BSF_RELC | BSF_SRELC)) == 0)
2219           syms[j++] = syms[i];
2220       symcount = j;
2221
2222       synthetic_relocatable = relocatable;
2223       synthetic_opd = opd;
2224       qsort (syms, symcount, sizeof (*syms), compare_symbols);
2225
2226       if (!relocatable && symcount > 1)
2227         {
2228           /* Trim duplicate syms, since we may have merged the normal
2229              and dynamic symbols.  Actually, we only care about syms
2230              that have different values, so trim any with the same
2231              value.  Don't consider ifunc and ifunc resolver symbols
2232              duplicates however, because GDB wants to know whether a
2233              text symbol is an ifunc resolver.  */
2234           for (i = 1, j = 1; i < symcount; ++i)
2235             {
2236               const asymbol *s0 = syms[i - 1];
2237               const asymbol *s1 = syms[i];
2238
2239               if ((s0->value + s0->section->vma
2240                    != s1->value + s1->section->vma)
2241                   || ((s0->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)
2242                       != (s1->flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION)))
2243                 syms[j++] = syms[i];
2244             }
2245           symcount = j;
2246         }
2247
2248       i = 0;
2249       /* Note that here and in compare_symbols we can't compare opd and
2250          sym->section directly.  With separate debug info files, the
2251          symbols will be extracted from the debug file while abfd passed
2252          to this function is the real binary.  */
2253       if (strcmp (syms[i]->section->name, ".opd") == 0)
2254         ++i;
2255       codesecsym = i;
2256
2257       for (; i < symcount; ++i)
2258         if (((syms[i]->section->flags & (SEC_CODE | SEC_ALLOC
2259                                          | SEC_THREAD_LOCAL))
2260              != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
2261             || (syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
2262           break;
2263       codesecsymend = i;
2264
2265       for (; i < symcount; ++i)
2266         if ((syms[i]->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
2267           break;
2268       secsymend = i;
2269
2270       for (; i < symcount; ++i)
2271         if (strcmp (syms[i]->section->name, ".opd") != 0)
2272           break;
2273       opdsymend = i;
2274
2275       for (; i < symcount; ++i)
2276         if (((syms[i]->section->flags
2277               & (SEC_CODE | SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL)))
2278             != (SEC_CODE | SEC_ALLOC))
2279           break;
2280       symcount = i;
2281     }
2282   count = 0;
2283
2284   if (relocatable)
2285     {
2286       bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
2287       arelent *r;
2288       size_t size;
2289       size_t relcount;
2290
2291       if (opdsymend == secsymend)
2292         goto done;
2293
2294       slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
2295       relcount = (opd->flags & SEC_RELOC) ? opd->reloc_count : 0;
2296       if (relcount == 0)
2297         goto done;
2298
2299       if (!(*slurp_relocs) (abfd, opd, static_syms, FALSE))
2300         {
2301           count = -1;
2302           goto done;
2303         }
2304
2305       size = 0;
2306       for (i = secsymend, r = opd->relocation; i < opdsymend; ++i)
2307         {
2308           asymbol *sym;
2309
2310           while (r < opd->relocation + relcount
2311                  && r->address < syms[i]->value + opd->vma)
2312             ++r;
2313
2314           if (r == opd->relocation + relcount)
2315             break;
2316
2317           if (r->address != syms[i]->value + opd->vma)
2318             continue;
2319
2320           if (r->howto->type != R_PPC64_ADDR64)
2321             continue;
2322
2323           sym = *r->sym_ptr_ptr;
2324           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount,
2325                               sym->section->id, sym->value + r->addend))
2326             {
2327               ++count;
2328               size += sizeof (asymbol);
2329               size += strlen (syms[i]->name) + 2;
2330             }
2331         }
2332
2333       if (size == 0)
2334         goto done;
2335       s = *ret = bfd_malloc (size);
2336       if (s == NULL)
2337         {
2338           count = -1;
2339           goto done;
2340         }
2341
2342       names = (char *) (s + count);
2343
2344       for (i = secsymend, r = opd->relocation; i < opdsymend; ++i)
2345         {
2346           asymbol *sym;
2347
2348           while (r < opd->relocation + relcount
2349                  && r->address < syms[i]->value + opd->vma)
2350             ++r;
2351
2352           if (r == opd->relocation + relcount)
2353             break;
2354
2355           if (r->address != syms[i]->value + opd->vma)
2356             continue;
2357
2358           if (r->howto->type != R_PPC64_ADDR64)
2359             continue;
2360
2361           sym = *r->sym_ptr_ptr;
2362           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount,
2363                               sym->section->id, sym->value + r->addend))
2364             {
2365               size_t len;
2366
2367               *s = *syms[i];
2368               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
2369               s->section = sym->section;
2370               s->value = sym->value + r->addend;
2371               s->name = names;
2372               *names++ = '.';
2373               len = strlen (syms[i]->name);
2374               memcpy (names, syms[i]->name, len + 1);
2375               names += len + 1;
2376               /* Have udata.p point back to the original symbol this
2377                  synthetic symbol was derived from.  */
2378               s->udata.p = syms[i];
2379               s++;
2380             }
2381         }
2382     }
2383   else
2384     {
2385       bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
2386       bfd_byte *contents = NULL;
2387       size_t size;
2388       size_t plt_count = 0;
2389       bfd_vma glink_vma = 0, resolv_vma = 0;
2390       asection *dynamic, *glink = NULL, *relplt = NULL;
2391       arelent *p;
2392
2393       if (opd != NULL && !bfd_malloc_and_get_section (abfd, opd, &contents))
2394         {
2395         free_contents_and_exit_err:
2396           count = -1;
2397         free_contents_and_exit:
2398           if (contents)
2399             free (contents);
2400           goto done;
2401         }
2402
2403       size = 0;
2404       for (i = secsymend; i < opdsymend; ++i)
2405         {
2406           bfd_vma ent;
2407
2408           /* Ignore bogus symbols.  */
2409           if (syms[i]->value > opd->size - 8)
2410             continue;
2411
2412           ent = bfd_get_64 (abfd, contents + syms[i]->value);
2413           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount, -1, ent))
2414             {
2415               ++count;
2416               size += sizeof (asymbol);
2417               size += strlen (syms[i]->name) + 2;
2418             }
2419         }
2420
2421       /* Get start of .glink stubs from DT_PPC64_GLINK.  */
2422       if (dyn_count != 0
2423           && (dynamic = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")) != NULL)
2424         {
2425           bfd_byte *dynbuf, *extdyn, *extdynend;
2426           size_t extdynsize;
2427           void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
2428
2429           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, dynamic, &dynbuf))
2430             goto free_contents_and_exit_err;
2431
2432           extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
2433           swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
2434
2435           extdyn = dynbuf;
2436           extdynend = extdyn + dynamic->size;
2437           for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
2438             {
2439               Elf_Internal_Dyn dyn;
2440               (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
2441
2442               if (dyn.d_tag == DT_NULL)
2443                 break;
2444
2445               if (dyn.d_tag == DT_PPC64_GLINK)
2446                 {
2447                   /* The first glink stub starts at DT_PPC64_GLINK plus 32.
2448                      See comment in ppc64_elf_finish_dynamic_sections. */
2449                   glink_vma = dyn.d_un.d_val + 8 * 4;
2450                   /* The .glink section usually does not survive the final
2451                      link; search for the section (usually .text) where the
2452                      glink stubs now reside.  */
2453                   glink = bfd_sections_find_if (abfd, section_covers_vma,
2454                                                 &glink_vma);
2455                   break;
2456                 }
2457             }
2458
2459           free (dynbuf);
2460         }
2461
2462       if (glink != NULL)
2463         {
2464           /* Determine __glink trampoline by reading the relative branch
2465              from the first glink stub.  */
2466           bfd_byte buf[4];
2467           unsigned int off = 0;
2468
2469           while (bfd_get_section_contents (abfd, glink, buf,
2470                                            glink_vma + off - glink->vma, 4))
2471             {
2472               unsigned int insn = bfd_get_32 (abfd, buf);
2473               insn ^= B_DOT;
2474               if ((insn & ~0x3fffffc) == 0)
2475                 {
2476                   resolv_vma
2477                     = glink_vma + off + (insn ^ 0x2000000) - 0x2000000;
2478                   break;
2479                 }
2480               off += 4;
2481               if (off > 4)
2482                 break;
2483             }
2484
2485           if (resolv_vma)
2486             size += sizeof (asymbol) + sizeof ("__glink_PLTresolve");
2487
2488           relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
2489           if (relplt != NULL)
2490             {
2491               slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
2492               if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dyn_syms, TRUE))
2493                 goto free_contents_and_exit_err;
2494
2495               plt_count = relplt->size / sizeof (Elf64_External_Rela);
2496               size += plt_count * sizeof (asymbol);
2497
2498               p = relplt->relocation;
2499               for (i = 0; i < plt_count; i++, p++)
2500                 {
2501                   size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
2502                   if (p->addend != 0)
2503                     size += sizeof ("+0x") - 1 + 16;
2504                 }
2505             }
2506         }
2507
2508       if (size == 0)
2509         goto free_contents_and_exit;
2510       s = *ret = bfd_malloc (size);
2511       if (s == NULL)
2512         goto free_contents_and_exit_err;
2513
2514       names = (char *) (s + count + plt_count + (resolv_vma != 0));
2515
2516       for (i = secsymend; i < opdsymend; ++i)
2517         {
2518           bfd_vma ent;
2519
2520           if (syms[i]->value > opd->size - 8)
2521             continue;
2522
2523           ent = bfd_get_64 (abfd, contents + syms[i]->value);
2524           if (!sym_exists_at (syms, opdsymend, symcount, -1, ent))
2525             {
2526               size_t lo, hi;
2527               size_t len;
2528               asection *sec = abfd->sections;
2529
2530               *s = *syms[i];
2531               lo = codesecsym;
2532               hi = codesecsymend;
2533               while (lo < hi)
2534                 {
2535                   size_t mid = (lo + hi) >> 1;
2536                   if (syms[mid]->section->vma < ent)
2537                     lo = mid + 1;
2538                   else if (syms[mid]->section->vma > ent)
2539                     hi = mid;
2540                   else
2541                     {
2542                       sec = syms[mid]->section;
2543                       break;
2544                     }
2545                 }
2546
2547               if (lo >= hi && lo > codesecsym)
2548                 sec = syms[lo - 1]->section;
2549
2550               for (; sec != NULL; sec = sec->next)
2551                 {
2552                   if (sec->vma > ent)
2553                     break;
2554                   /* SEC_LOAD may not be set if SEC is from a separate debug
2555                      info file.  */
2556                   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2557                     break;
2558                   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0)
2559                     s->section = sec;
2560                 }
2561               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
2562               s->value = ent - s->section->vma;
2563               s->name = names;
2564               *names++ = '.';
2565               len = strlen (syms[i]->name);
2566               memcpy (names, syms[i]->name, len + 1);
2567               names += len + 1;
2568               /* Have udata.p point back to the original symbol this
2569                  synthetic symbol was derived from.  */
2570               s->udata.p = syms[i];
2571               s++;
2572             }
2573         }
2574       free (contents);
2575
2576       if (glink != NULL && relplt != NULL)
2577         {
2578           if (resolv_vma)
2579             {
2580               /* Add a symbol for the main glink trampoline.  */
2581               memset (s, 0, sizeof *s);
2582               s->the_bfd = abfd;
2583               s->flags = BSF_GLOBAL | BSF_SYNTHETIC;
2584               s->section = glink;
2585               s->value = resolv_vma - glink->vma;
2586               s->name = names;
2587               memcpy (names, "__glink_PLTresolve",
2588                       sizeof ("__glink_PLTresolve"));
2589               names += sizeof ("__glink_PLTresolve");
2590               s++;
2591               count++;
2592             }
2593
2594           /* FIXME: It would be very much nicer to put sym@plt on the
2595              stub rather than on the glink branch table entry.  The
2596              objdump disassembler would then use a sensible symbol
2597              name on plt calls.  The difficulty in doing so is
2598              a) finding the stubs, and,
2599              b) matching stubs against plt entries, and,
2600              c) there can be multiple stubs for a given plt entry.
2601
2602              Solving (a) could be done by code scanning, but older
2603              ppc64 binaries used different stubs to current code.
2604              (b) is the tricky one since you need to known the toc
2605              pointer for at least one function that uses a pic stub to
2606              be able to calculate the plt address referenced.
2607              (c) means gdb would need to set multiple breakpoints (or
2608              find the glink branch itself) when setting breakpoints
2609              for pending shared library loads.  */
2610           p = relplt->relocation;
2611           for (i = 0; i < plt_count; i++, p++)
2612             {
2613               size_t len;
2614
2615               *s = **p->sym_ptr_ptr;
2616               /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
2617                  we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
2618               if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
2619                 s->flags |= BSF_GLOBAL;
2620               s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
2621               s->section = glink;
2622               s->value = glink_vma - glink->vma;
2623               s->name = names;
2624               s->udata.p = NULL;
2625               len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
2626               memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
2627               names += len;
2628               if (p->addend != 0)
2629                 {
2630                   memcpy (names, "+0x", sizeof ("+0x") - 1);
2631                   names += sizeof ("+0x") - 1;
2632                   bfd_sprintf_vma (abfd, names, p->addend);
2633                   names += strlen (names);
2634                 }
2635               memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
2636               names += sizeof ("@plt");
2637               s++;
2638               if (abi < 2)
2639                 {
2640                   glink_vma += 8;
2641                   if (i >= 0x8000)
2642                     glink_vma += 4;
2643                 }
2644               else
2645                 glink_vma += 4;
2646             }
2647           count += plt_count;
2648         }
2649     }
2650
2651  done:
2652   free (syms);
2653   return count;
2654 }
2655 \f
2656 /* The following functions are specific to the ELF linker, while
2657    functions above are used generally.  Those named ppc64_elf_* are
2658    called by the main ELF linker code.  They appear in this file more
2659    or less in the order in which they are called.  eg.
2660    ppc64_elf_check_relocs is called early in the link process,
2661    ppc64_elf_finish_dynamic_sections is one of the last functions
2662    called.
2663
2664    PowerPC64-ELF uses a similar scheme to PowerPC64-XCOFF in that
2665    functions have both a function code symbol and a function descriptor
2666    symbol.  A call to foo in a relocatable object file looks like:
2667
2668    .            .text
2669    .    x:
2670    .            bl      .foo
2671    .            nop
2672
2673    The function definition in another object file might be:
2674
2675    .            .section .opd
2676    .    foo:    .quad   .foo
2677    .            .quad   .TOC.@tocbase
2678    .            .quad   0
2679    .
2680    .            .text
2681    .    .foo:   blr
2682
2683    When the linker resolves the call during a static link, the branch
2684    unsurprisingly just goes to .foo and the .opd information is unused.
2685    If the function definition is in a shared library, things are a little
2686    different:  The call goes via a plt call stub, the opd information gets
2687    copied to the plt, and the linker patches the nop.
2688
2689    .    x:
2690    .            bl      .foo_stub
2691    .            ld      2,40(1)
2692    .
2693    .
2694    .    .foo_stub:
2695    .            std     2,40(1)                 # in practice, the call stub
2696    .            addis   11,2,Lfoo@toc@ha        # is slightly optimized, but
2697    .            addi    11,11,Lfoo@toc@l        # this is the general idea
2698    .            ld      12,0(11)
2699    .            ld      2,8(11)
2700    .            mtctr   12
2701    .            ld      11,16(11)
2702    .            bctr
2703    .
2704    .            .section .plt
2705    .    Lfoo:   reloc (R_PPC64_JMP_SLOT, foo)
2706
2707    The "reloc ()" notation is supposed to indicate that the linker emits
2708    an R_PPC64_JMP_SLOT reloc against foo.  The dynamic linker does the opd
2709    copying.
2710
2711    What are the difficulties here?  Well, firstly, the relocations
2712    examined by the linker in check_relocs are against the function code
2713    sym .foo, while the dynamic relocation in the plt is emitted against
2714    the function descriptor symbol, foo.  Somewhere along the line, we need
2715    to carefully copy dynamic link information from one symbol to the other.
2716    Secondly, the generic part of the elf linker will make .foo a dynamic
2717    symbol as is normal for most other backends.  We need foo dynamic
2718    instead, at least for an application final link.  However, when
2719    creating a shared library containing foo, we need to have both symbols
2720    dynamic so that references to .foo are satisfied during the early
2721    stages of linking.  Otherwise the linker might decide to pull in a
2722    definition from some other object, eg. a static library.
2723
2724    Update: As of August 2004, we support a new convention.  Function
2725    calls may use the function descriptor symbol, ie. "bl foo".  This
2726    behaves exactly as "bl .foo".  */
2727
2728 /* Of those relocs that might be copied as dynamic relocs, this
2729    function selects those that must be copied when linking a shared
2730    library or PIE, even when the symbol is local.  */
2731
2732 static int
2733 must_be_dyn_reloc (struct bfd_link_info *info,
2734                    enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
2735 {
2736   switch (r_type)
2737     {
2738     default:
2739       /* Only relative relocs can be resolved when the object load
2740          address isn't fixed.  DTPREL64 is excluded because the
2741          dynamic linker needs to differentiate global dynamic from
2742          local dynamic __tls_index pairs when PPC64_OPT_TLS is set.  */
2743       return 1;
2744
2745     case R_PPC64_REL32:
2746     case R_PPC64_REL64:
2747     case R_PPC64_REL30:
2748       return 0;
2749
2750     case R_PPC64_TPREL16:
2751     case R_PPC64_TPREL16_LO:
2752     case R_PPC64_TPREL16_HI:
2753     case R_PPC64_TPREL16_HA:
2754     case R_PPC64_TPREL16_DS:
2755     case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
2756     case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
2757     case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
2758     case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
2759     case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
2760     case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
2761     case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
2762     case R_PPC64_TPREL64:
2763     case R_PPC64_TPREL34:
2764       /* These relocations are relative but in a shared library the
2765          linker doesn't know the thread pointer base.  */
2766       return bfd_link_dll (info);
2767     }
2768 }
2769
2770 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
2771    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
2772    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
2773    shared lib.  With code that gcc generates, it's vital that this be
2774    enabled;  In the PowerPC64 ABI, the address of a function is actually
2775    the address of a function descriptor, which resides in the .opd
2776    section.  gcc uses the descriptor directly rather than going via the
2777    GOT as some other ABI's do, which means that initialized function
2778    pointers must reference the descriptor.  Thus, a function pointer
2779    initialized to the address of a function in a shared library will
2780    either require a copy reloc, or a dynamic reloc.  Using a copy reloc
2781    redefines the function descriptor symbol to point to the copy.  This
2782    presents a problem as a plt entry for that function is also
2783    initialized from the function descriptor symbol and the copy reloc
2784    may not be initialized first.  */
2785 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
2786
2787 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
2788    string.  */
2789 #define STUB_SUFFIX ".stub"
2790
2791 /* Linker stubs.
2792    ppc_stub_long_branch:
2793    Used when a 14 bit branch (or even a 24 bit branch) can't reach its
2794    destination, but a 24 bit branch in a stub section will reach.
2795    .    b       dest
2796
2797    ppc_stub_plt_branch:
2798    Similar to the above, but a 24 bit branch in the stub section won't
2799    reach its destination.
2800    .    addis   %r11,%r2,xxx@toc@ha
2801    .    ld      %r12,xxx@toc@l(%r11)
2802    .    mtctr   %r12
2803    .    bctr
2804
2805    ppc_stub_plt_call:
2806    Used to call a function in a shared library.  If it so happens that
2807    the plt entry referenced crosses a 64k boundary, then an extra
2808    "addi %r11,%r11,xxx@toc@l" will be inserted before the "mtctr".
2809    ppc_stub_plt_call_r2save starts with "std %r2,40(%r1)".
2810    .    addis   %r11,%r2,xxx@toc@ha
2811    .    ld      %r12,xxx+0@toc@l(%r11)
2812    .    mtctr   %r12
2813    .    ld      %r2,xxx+8@toc@l(%r11)
2814    .    ld      %r11,xxx+16@toc@l(%r11)
2815    .    bctr
2816
2817    ppc_stub_long_branch and ppc_stub_plt_branch may also have additional
2818    code to adjust the value and save r2 to support multiple toc sections.
2819    A ppc_stub_long_branch with an r2 offset looks like:
2820    .    std     %r2,40(%r1)
2821    .    addis   %r2,%r2,off@ha
2822    .    addi    %r2,%r2,off@l
2823    .    b       dest
2824
2825    A ppc_stub_plt_branch with an r2 offset looks like:
2826    .    std     %r2,40(%r1)
2827    .    addis   %r11,%r2,xxx@toc@ha
2828    .    ld      %r12,xxx@toc@l(%r11)
2829    .    addis   %r2,%r2,off@ha
2830    .    addi    %r2,%r2,off@l
2831    .    mtctr   %r12
2832    .    bctr
2833
2834    All of the above stubs are shown as their ELFv1 variants.  ELFv2
2835    variants exist too, simpler for plt calls since a new toc pointer
2836    and static chain are not loaded by the stub.  In addition, ELFv2
2837    has some more complex stubs to handle calls marked with NOTOC
2838    relocs from functions where r2 is not a valid toc pointer.  These
2839    come in two flavours, the ones shown below, and _both variants that
2840    start with "std %r2,24(%r1)" to save r2 in the unlikely event that
2841    one call is from a function where r2 is used as the toc pointer but
2842    needs a toc adjusting stub for small-model multi-toc, and another
2843    call is from a function where r2 is not valid.
2844    ppc_stub_long_branch_notoc:
2845    .    mflr    %r12
2846    .    bcl     20,31,1f
2847    .  1:
2848    .    mflr    %r11
2849    .    mtlr    %r12
2850    .    addis   %r12,%r11,dest-1b@ha
2851    .    addi    %r12,%r12,dest-1b@l
2852    .    b       dest
2853
2854    ppc_stub_plt_branch_notoc:
2855    .    mflr    %r12
2856    .    bcl     20,31,1f
2857    .  1:
2858    .    mflr    %r11
2859    .    mtlr    %r12
2860    .    lis     %r12,xxx-1b@highest
2861    .    ori     %r12,%r12,xxx-1b@higher
2862    .    sldi    %r12,%r12,32
2863    .    oris    %r12,%r12,xxx-1b@high
2864    .    ori     %r12,%r12,xxx-1b@l
2865    .    add     %r12,%r11,%r12
2866    .    mtctr   %r12
2867    .    bctr
2868
2869    ppc_stub_plt_call_notoc:
2870    .    mflr    %r12
2871    .    bcl     20,31,1f
2872    .  1:
2873    .    mflr    %r11
2874    .    mtlr    %r12
2875    .    lis     %r12,xxx-1b@highest
2876    .    ori     %r12,%r12,xxx-1b@higher
2877    .    sldi    %r12,%r12,32
2878    .    oris    %r12,%r12,xxx-1b@high
2879    .    ori     %r12,%r12,xxx-1b@l
2880    .    ldx     %r12,%r11,%r12
2881    .    mtctr   %r12
2882    .    bctr
2883
2884    There are also ELFv1 powerxx variants of these stubs.
2885    ppc_stub_long_branch_notoc:
2886    .    pla     %r12,dest@pcrel
2887    .    b       dest
2888    ppc_stub_plt_branch_notoc:
2889    .    lis     %r11,(dest-1f)@highesta34
2890    .    ori     %r11,%r11,(dest-1f)@highera34
2891    .    sldi    %r11,%r11,34
2892    . 1: pla     %r12,dest@pcrel
2893    .    add     %r12,%r11,%r12
2894    .    mtctr   %r12
2895    .    bctr
2896    ppc_stub_plt_call_notoc:
2897    .    lis     %r11,(xxx-1f)@highesta34
2898    .    ori     %r11,%r11,(xxx-1f)@highera34
2899    .    sldi    %r11,%r11,34
2900    . 1: pla     %r12,xxx@pcrel
2901    .    ldx     %r12,%r11,%r12
2902    .    mtctr   %r12
2903    .    bctr
2904
2905    In cases where the high instructions would add zero, they are
2906    omitted and following instructions modified in some cases.
2907    For example, a powerxx ppc_stub_plt_call_notoc might simplify down
2908    to
2909    .    pld     %r12,xxx@pcrel
2910    .    mtctr   %r12
2911    .    bctr
2912
2913    For a given stub group (a set of sections all using the same toc
2914    pointer value) there will be just one stub type used for any
2915    particular function symbol.  For example, if printf is called from
2916    code with the tocsave optimization (ie. r2 saved in function
2917    prologue) and therefore calls use a ppc_stub_plt_call linkage stub,
2918    and from other code without the tocsave optimization requiring a
2919    ppc_stub_plt_call_r2save linkage stub, a single stub of the latter
2920    type will be created.  Calls with the tocsave optimization will
2921    enter this stub after the instruction saving r2.  A similar
2922    situation exists when calls are marked with R_PPC64_REL24_NOTOC
2923    relocations.  These require a ppc_stub_plt_call_notoc linkage stub
2924    to call an external function like printf.  If other calls to printf
2925    require a ppc_stub_plt_call linkage stub then a single
2926    ppc_stub_plt_call_notoc linkage stub will be used for both types of
2927    call.  If other calls to printf require a ppc_stub_plt_call_r2save
2928    linkage stub then a single ppc_stub_plt_call_both linkage stub will
2929    be created and calls not requiring r2 to be saved will enter the
2930    stub after the r2 save instruction.  There is an analogous
2931    hierarchy of long branch and plt branch stubs for local call
2932    linkage.  */
2933
2934 enum ppc_stub_type
2935 {
2936   ppc_stub_none,
2937   ppc_stub_long_branch,
2938   ppc_stub_long_branch_r2off,
2939   ppc_stub_long_branch_notoc,
2940   ppc_stub_long_branch_both, /* r2off and notoc variants both needed.  */
2941   ppc_stub_plt_branch,
2942   ppc_stub_plt_branch_r2off,
2943   ppc_stub_plt_branch_notoc,
2944   ppc_stub_plt_branch_both,
2945   ppc_stub_plt_call,
2946   ppc_stub_plt_call_r2save,
2947   ppc_stub_plt_call_notoc,
2948   ppc_stub_plt_call_both,
2949   ppc_stub_global_entry,
2950   ppc_stub_save_res
2951 };
2952
2953 /* Information on stub grouping.  */
2954 struct map_stub
2955 {
2956   /* The stub section.  */
2957   asection *stub_sec;
2958   /* This is the section to which stubs in the group will be attached.  */
2959   asection *link_sec;
2960   /* Next group.  */
2961   struct map_stub *next;
2962   /* Whether to emit a copy of register save/restore functions in this
2963      group.  */
2964   int needs_save_res;
2965   /* Current offset within stubs after the insn restoring lr in a
2966      _notoc or _both stub using bcl for pc-relative addressing, or
2967      after the insn restoring lr in a __tls_get_addr_opt plt stub.  */
2968   unsigned int lr_restore;
2969   /* Accumulated size of EH info emitted to describe return address
2970      if stubs modify lr.  Does not include 17 byte FDE header.  */
2971   unsigned int eh_size;
2972   /* Offset in glink_eh_frame to the start of EH info for this group.  */
2973   unsigned int eh_base;
2974 };
2975
2976 struct ppc_stub_hash_entry
2977 {
2978   /* Base hash table entry structure.  */
2979   struct bfd_hash_entry root;
2980
2981   enum ppc_stub_type stub_type;
2982
2983   /* Group information.  */
2984   struct map_stub *group;
2985
2986   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
2987   bfd_vma stub_offset;
2988
2989   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
2990      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
2991   bfd_vma target_value;
2992   asection *target_section;
2993
2994   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
2995   struct ppc_link_hash_entry *h;
2996   struct plt_entry *plt_ent;
2997
2998   /* Symbol type.  */
2999   unsigned char symtype;
3000
3001   /* Symbol st_other.  */
3002   unsigned char other;
3003 };
3004
3005 struct ppc_branch_hash_entry
3006 {
3007   /* Base hash table entry structure.  */
3008   struct bfd_hash_entry root;
3009
3010   /* Offset within branch lookup table.  */
3011   unsigned int offset;
3012
3013   /* Generation marker.  */
3014   unsigned int iter;
3015 };
3016
3017 /* Used to track dynamic relocations for local symbols.  */
3018 struct ppc_dyn_relocs
3019 {
3020   struct ppc_dyn_relocs *next;
3021
3022   /* The input section of the reloc.  */
3023   asection *sec;
3024
3025   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
3026   unsigned int count : 31;
3027
3028   /* Whether this entry is for STT_GNU_IFUNC symbols.  */
3029   unsigned int ifunc : 1;
3030 };
3031
3032 struct ppc_link_hash_entry
3033 {
3034   struct elf_link_hash_entry elf;
3035
3036   union
3037   {
3038     /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
3039        symbol.  */
3040     struct ppc_stub_hash_entry *stub_cache;
3041
3042     /* A pointer to the next symbol starting with a '.'  */
3043     struct ppc_link_hash_entry *next_dot_sym;
3044   } u;
3045
3046   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
3047   struct elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
3048
3049   /* Link between function code and descriptor symbols.  */
3050   struct ppc_link_hash_entry *oh;
3051
3052   /* Flag function code and descriptor symbols.  */
3053   unsigned int is_func:1;
3054   unsigned int is_func_descriptor:1;
3055   unsigned int fake:1;
3056
3057   /* Whether global opd/toc sym has been adjusted or not.
3058      After ppc64_elf_edit_opd/ppc64_elf_edit_toc has run, this flag
3059      should be set for all globals defined in any opd/toc section.  */
3060   unsigned int adjust_done:1;
3061
3062   /* Set if this is an out-of-line register save/restore function,
3063      with non-standard calling convention.  */
3064   unsigned int save_res:1;
3065
3066   /* Set if a duplicate symbol with non-zero localentry is detected,
3067      even when the duplicate symbol does not provide a definition.  */
3068   unsigned int non_zero_localentry:1;
3069
3070   /* Contexts in which symbol is used in the GOT (or TOC).
3071      Bits are or'd into the mask as the corresponding relocs are
3072      encountered during check_relocs, with TLS_TLS being set when any
3073      of the other TLS bits are set.  tls_optimize clears bits when
3074      optimizing to indicate the corresponding GOT entry type is not
3075      needed.  If set, TLS_TLS is never cleared.  tls_optimize may also
3076      set TLS_GDIE when a GD reloc turns into an IE one.
3077      These flags are also kept for local symbols.  */
3078 #define TLS_TLS          1      /* Any TLS reloc.  */
3079 #define TLS_GD           2      /* GD reloc. */
3080 #define TLS_LD           4      /* LD reloc. */
3081 #define TLS_TPREL        8      /* TPREL reloc, => IE. */
3082 #define TLS_DTPREL      16      /* DTPREL reloc, => LD. */
3083 #define TLS_MARK        32      /* __tls_get_addr call marked. */
3084 #define TLS_GDIE        64      /* GOT TPREL reloc resulting from GD->IE. */
3085 #define TLS_EXPLICIT   256      /* TOC section TLS reloc, not stored. */
3086   unsigned char tls_mask;
3087
3088   /* The above field is also used to mark function symbols.  In which
3089      case TLS_TLS will be 0.  */
3090 #define PLT_IFUNC        2      /* STT_GNU_IFUNC.  */
3091 #define PLT_KEEP         4      /* inline plt call requires plt entry.  */
3092 #define NON_GOT        256      /* local symbol plt, not stored.  */
3093 };
3094
3095 /* ppc64 ELF linker hash table.  */
3096
3097 struct ppc_link_hash_table
3098 {
3099   struct elf_link_hash_table elf;
3100
3101   /* The stub hash table.  */
3102   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
3103
3104   /* Another hash table for plt_branch stubs.  */
3105   struct bfd_hash_table branch_hash_table;
3106
3107   /* Hash table for function prologue tocsave.  */
3108   htab_t tocsave_htab;
3109
3110   /* Various options and other info passed from the linker.  */
3111   struct ppc64_elf_params *params;
3112
3113   /* The size of sec_info below.  */
3114   unsigned int sec_info_arr_size;
3115
3116   /* Per-section array of extra section info.  Done this way rather
3117      than as part of ppc64_elf_section_data so we have the info for
3118      non-ppc64 sections.  */
3119   struct
3120   {
3121     /* Along with elf_gp, specifies the TOC pointer used by this section.  */
3122     bfd_vma toc_off;
3123
3124     union
3125     {
3126       /* The section group that this section belongs to.  */
3127       struct map_stub *group;
3128       /* A temp section list pointer.  */
3129       asection *list;
3130     } u;
3131   } *sec_info;
3132
3133   /* Linked list of groups.  */
3134   struct map_stub *group;
3135
3136   /* Temp used when calculating TOC pointers.  */
3137   bfd_vma toc_curr;
3138   bfd *toc_bfd;
3139   asection *toc_first_sec;
3140
3141   /* Used when adding symbols.  */
3142   struct ppc_link_hash_entry *dot_syms;
3143
3144   /* Shortcuts to get to dynamic linker sections.  */
3145   asection *glink;
3146   asection *global_entry;
3147   asection *sfpr;
3148   asection *pltlocal;
3149   asection *relpltlocal;
3150   asection *brlt;
3151   asection *relbrlt;
3152   asection *glink_eh_frame;
3153
3154   /* Shortcut to .__tls_get_addr and __tls_get_addr.  */
3155   struct ppc_link_hash_entry *tls_get_addr;
3156   struct ppc_link_hash_entry *tls_get_addr_fd;
3157
3158   /* The size of reliplt used by got entry relocs.  */
3159   bfd_size_type got_reli_size;
3160
3161   /* Statistics.  */
3162   unsigned long stub_count[ppc_stub_global_entry];
3163
3164   /* Number of stubs against global syms.  */
3165   unsigned long stub_globals;
3166
3167   /* Set if we're linking code with function descriptors.  */
3168   unsigned int opd_abi:1;
3169
3170   /* Support for multiple toc sections.  */
3171   unsigned int do_multi_toc:1;
3172   unsigned int multi_toc_needed:1;
3173   unsigned int second_toc_pass:1;
3174   unsigned int do_toc_opt:1;
3175
3176   /* Set if tls optimization is enabled.  */
3177   unsigned int do_tls_opt:1;
3178
3179   /* Set if inline plt calls should be converted to direct calls.  */
3180   unsigned int can_convert_all_inline_plt:1;
3181
3182   /* Set on error.  */
3183   unsigned int stub_error:1;
3184
3185   /* Whether func_desc_adjust needs to be run over symbols.  */
3186   unsigned int need_func_desc_adj:1;
3187
3188   /* Whether there exist local gnu indirect function resolvers,
3189      referenced by dynamic relocations.  */
3190   unsigned int local_ifunc_resolver:1;
3191   unsigned int maybe_local_ifunc_resolver:1;
3192
3193   /* Whether plt calls for ELFv2 localentry:0 funcs have been optimized.  */
3194   unsigned int has_plt_localentry0:1;
3195
3196   /* Whether calls are made via the PLT from NOTOC functions.  */
3197   unsigned int notoc_plt:1;
3198
3199   /* Whether to use powerxx instructions in linkage stubs.  */
3200   unsigned int powerxx_stubs:1;
3201
3202   /* Incremented every time we size stubs.  */
3203   unsigned int stub_iteration;
3204
3205   /* Small local sym cache.  */
3206   struct sym_cache sym_cache;
3207 };
3208
3209 /* Rename some of the generic section flags to better document how they
3210    are used here.  */
3211
3212 /* Nonzero if this section has TLS related relocations.  */
3213 #define has_tls_reloc sec_flg0
3214
3215 /* Nonzero if this section has an old-style call to __tls_get_addr.  */
3216 #define has_tls_get_addr_call sec_flg1
3217
3218 /* Nonzero if this section has any toc or got relocs.  */
3219 #define has_toc_reloc sec_flg2
3220
3221 /* Nonzero if this section has a call to another section that uses
3222    the toc or got.  */
3223 #define makes_toc_func_call sec_flg3
3224
3225 /* Recursion protection when determining above flag.  */
3226 #define call_check_in_progress sec_flg4
3227 #define call_check_done sec_flg5
3228
3229 /* Get the ppc64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
3230
3231 #define ppc_hash_table(p) \
3232   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
3233   == PPC64_ELF_DATA ? ((struct ppc_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
3234
3235 #define ppc_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
3236   ((struct ppc_stub_hash_entry *) \
3237    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
3238
3239 #define ppc_branch_hash_lookup(table, string, create, copy) \
3240   ((struct ppc_branch_hash_entry *) \
3241    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
3242
3243 /* Create an entry in the stub hash table.  */
3244
3245 static struct bfd_hash_entry *
3246 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3247                    struct bfd_hash_table *table,
3248                    const char *string)
3249 {
3250   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3251      subclass.  */
3252   if (entry == NULL)
3253     {
3254       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_stub_hash_entry));
3255       if (entry == NULL)
3256         return entry;
3257     }
3258
3259   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3260   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
3261   if (entry != NULL)
3262     {
3263       struct ppc_stub_hash_entry *eh;
3264
3265       /* Initialize the local fields.  */
3266       eh = (struct ppc_stub_hash_entry *) entry;
3267       eh->stub_type = ppc_stub_none;
3268       eh->group = NULL;
3269       eh->stub_offset = 0;
3270       eh->target_value = 0;
3271       eh->target_section = NULL;
3272       eh->h = NULL;
3273       eh->plt_ent = NULL;
3274       eh->other = 0;
3275     }
3276
3277   return entry;
3278 }
3279
3280 /* Create an entry in the branch hash table.  */
3281
3282 static struct bfd_hash_entry *
3283 branch_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3284                      struct bfd_hash_table *table,
3285                      const char *string)
3286 {
3287   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3288      subclass.  */
3289   if (entry == NULL)
3290     {
3291       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_branch_hash_entry));
3292       if (entry == NULL)
3293         return entry;
3294     }
3295
3296   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3297   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
3298   if (entry != NULL)
3299     {
3300       struct ppc_branch_hash_entry *eh;
3301
3302       /* Initialize the local fields.  */
3303       eh = (struct ppc_branch_hash_entry *) entry;
3304       eh->offset = 0;
3305       eh->iter = 0;
3306     }
3307
3308   return entry;
3309 }
3310
3311 /* Create an entry in a ppc64 ELF linker hash table.  */
3312
3313 static struct bfd_hash_entry *
3314 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3315                    struct bfd_hash_table *table,
3316                    const char *string)
3317 {
3318   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3319      subclass.  */
3320   if (entry == NULL)
3321     {
3322       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct ppc_link_hash_entry));
3323       if (entry == NULL)
3324         return entry;
3325     }
3326
3327   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3328   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
3329   if (entry != NULL)
3330     {
3331       struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) entry;
3332
3333       memset (&eh->u.stub_cache, 0,
3334               (sizeof (struct ppc_link_hash_entry)
3335                - offsetof (struct ppc_link_hash_entry, u.stub_cache)));
3336
3337       /* When making function calls, old ABI code references function entry
3338          points (dot symbols), while new ABI code references the function
3339          descriptor symbol.  We need to make any combination of reference and
3340          definition work together, without breaking archive linking.
3341
3342          For a defined function "foo" and an undefined call to "bar":
3343          An old object defines "foo" and ".foo", references ".bar" (possibly
3344          "bar" too).
3345          A new object defines "foo" and references "bar".
3346
3347          A new object thus has no problem with its undefined symbols being
3348          satisfied by definitions in an old object.  On the other hand, the
3349          old object won't have ".bar" satisfied by a new object.
3350
3351          Keep a list of newly added dot-symbols.  */
3352
3353       if (string[0] == '.')
3354         {
3355           struct ppc_link_hash_table *htab;
3356
3357           htab = (struct ppc_link_hash_table *) table;
3358           eh->u.next_dot_sym = htab->dot_syms;
3359           htab->dot_syms = eh;
3360         }
3361     }
3362
3363   return entry;
3364 }
3365
3366 struct tocsave_entry
3367 {
3368   asection *sec;
3369   bfd_vma offset;
3370 };
3371
3372 static hashval_t
3373 tocsave_htab_hash (const void *p)
3374 {
3375   const struct tocsave_entry *e = (const struct tocsave_entry *) p;
3376   return ((bfd_vma) (intptr_t) e->sec ^ e->offset) >> 3;
3377 }
3378
3379 static int
3380 tocsave_htab_eq (const void *p1, const void *p2)
3381 {
3382   const struct tocsave_entry *e1 = (const struct tocsave_entry *) p1;
3383   const struct tocsave_entry *e2 = (const struct tocsave_entry *) p2;
3384   return e1->sec == e2->sec && e1->offset == e2->offset;
3385 }
3386
3387 /* Destroy a ppc64 ELF linker hash table.  */
3388
3389 static void
3390 ppc64_elf_link_hash_table_free (bfd *obfd)
3391 {
3392   struct ppc_link_hash_table *htab;
3393
3394   htab = (struct ppc_link_hash_table *) obfd->link.hash;
3395   if (htab->tocsave_htab)
3396     htab_delete (htab->tocsave_htab);
3397   bfd_hash_table_free (&htab->branch_hash_table);
3398   bfd_hash_table_free (&htab->stub_hash_table);
3399   _bfd_elf_link_hash_table_free (obfd);
3400 }
3401
3402 /* Create a ppc64 ELF linker hash table.  */
3403
3404 static struct bfd_link_hash_table *
3405 ppc64_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
3406 {
3407   struct ppc_link_hash_table *htab;
3408   bfd_size_type amt = sizeof (struct ppc_link_hash_table);
3409
3410   htab = bfd_zmalloc (amt);
3411   if (htab == NULL)
3412     return NULL;
3413
3414   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->elf, abfd, link_hash_newfunc,
3415                                       sizeof (struct ppc_link_hash_entry),
3416                                       PPC64_ELF_DATA))
3417     {
3418       free (htab);
3419       return NULL;
3420     }
3421
3422   /* Init the stub hash table too.  */
3423   if (!bfd_hash_table_init (&htab->stub_hash_table, stub_hash_newfunc,
3424                             sizeof (struct ppc_stub_hash_entry)))
3425     {
3426       _bfd_elf_link_hash_table_free (abfd);
3427       return NULL;
3428     }
3429
3430   /* And the branch hash table.  */
3431   if (!bfd_hash_table_init (&htab->branch_hash_table, branch_hash_newfunc,
3432                             sizeof (struct ppc_branch_hash_entry)))
3433     {
3434       bfd_hash_table_free (&htab->stub_hash_table);
3435       _bfd_elf_link_hash_table_free (abfd);
3436       return NULL;
3437     }
3438
3439   htab->tocsave_htab = htab_try_create (1024,
3440                                         tocsave_htab_hash,
3441                                         tocsave_htab_eq,
3442                                         NULL);
3443   if (htab->tocsave_htab == NULL)
3444     {
3445       ppc64_elf_link_hash_table_free (abfd);
3446       return NULL;
3447     }
3448   htab->elf.root.hash_table_free = ppc64_elf_link_hash_table_free;
3449
3450   /* Initializing two fields of the union is just cosmetic.  We really
3451      only care about glist, but when compiled on a 32-bit host the
3452      bfd_vma fields are larger.  Setting the bfd_vma to zero makes
3453      debugger inspection of these fields look nicer.  */
3454   htab->elf.init_got_refcount.refcount = 0;
3455   htab->elf.init_got_refcount.glist = NULL;
3456   htab->elf.init_plt_refcount.refcount = 0;
3457   htab->elf.init_plt_refcount.glist = NULL;
3458   htab->elf.init_got_offset.offset = 0;
3459   htab->elf.init_got_offset.glist = NULL;
3460   htab->elf.init_plt_offset.offset = 0;
3461   htab->elf.init_plt_offset.glist = NULL;
3462
3463   return &htab->elf.root;
3464 }
3465
3466 /* Create sections for linker generated code.  */
3467
3468 static bfd_boolean
3469 create_linkage_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
3470 {
3471   struct ppc_link_hash_table *htab;
3472   flagword flags;
3473
3474   htab = ppc_hash_table (info);
3475
3476   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_READONLY
3477            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3478   if (htab->params->save_restore_funcs)
3479     {
3480       /* Create .sfpr for code to save and restore fp regs.  */
3481       htab->sfpr = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".sfpr",
3482                                                        flags);
3483       if (htab->sfpr == NULL
3484           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sfpr, 2))
3485         return FALSE;
3486     }
3487
3488   if (bfd_link_relocatable (info))
3489     return TRUE;
3490
3491   /* Create .glink for lazy dynamic linking support.  */
3492   htab->glink = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".glink",
3493                                                     flags);
3494   if (htab->glink == NULL
3495       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->glink, 3))
3496     return FALSE;
3497
3498   /* The part of .glink used by global entry stubs, separate so that
3499      it can be aligned appropriately without affecting htab->glink.  */
3500   htab->global_entry = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".glink",
3501                                                            flags);
3502   if (htab->global_entry == NULL
3503       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->global_entry, 2))
3504     return FALSE;
3505
3506   if (!info->no_ld_generated_unwind_info)
3507     {
3508       flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY | SEC_HAS_CONTENTS
3509                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3510       htab->glink_eh_frame = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj,
3511                                                                  ".eh_frame",
3512                                                                  flags);
3513       if (htab->glink_eh_frame == NULL
3514           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->glink_eh_frame, 2))
3515         return FALSE;
3516     }
3517
3518   flags = SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED;
3519   htab->elf.iplt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".iplt", flags);
3520   if (htab->elf.iplt == NULL
3521       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->elf.iplt, 3))
3522     return FALSE;
3523
3524   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
3525            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3526   htab->elf.irelplt
3527     = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".rela.iplt", flags);
3528   if (htab->elf.irelplt == NULL
3529       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->elf.irelplt, 3))
3530     return FALSE;
3531
3532   /* Create branch lookup table for plt_branch stubs.  */
3533   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
3534            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3535   htab->brlt = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".branch_lt",
3536                                                    flags);
3537   if (htab->brlt == NULL
3538       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->brlt, 3))
3539     return FALSE;
3540
3541   /* Local plt entries, put in .branch_lt but a separate section for
3542      convenience.  */
3543   htab->pltlocal = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".branch_lt",
3544                                                        flags);
3545   if (htab->pltlocal == NULL
3546       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->pltlocal, 3))
3547     return FALSE;
3548
3549   if (!bfd_link_pic (info))
3550     return TRUE;
3551
3552   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
3553            | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3554   htab->relbrlt
3555     = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".rela.branch_lt", flags);
3556   if (htab->relbrlt == NULL
3557       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->relbrlt, 3))
3558     return FALSE;
3559
3560   htab->relpltlocal
3561     = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".rela.branch_lt", flags);
3562   if (htab->relpltlocal == NULL
3563       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->relpltlocal, 3))
3564     return FALSE;
3565
3566   return TRUE;
3567 }
3568
3569 /* Satisfy the ELF linker by filling in some fields in our fake bfd.  */
3570
3571 bfd_boolean
3572 ppc64_elf_init_stub_bfd (struct bfd_link_info *info,
3573                          struct ppc64_elf_params *params)
3574 {
3575   struct ppc_link_hash_table *htab;
3576
3577   elf_elfheader (params->stub_bfd)->e_ident[EI_CLASS] = ELFCLASS64;
3578
3579 /* Always hook our dynamic sections into the first bfd, which is the
3580    linker created stub bfd.  This ensures that the GOT header is at
3581    the start of the output TOC section.  */
3582   htab = ppc_hash_table (info);
3583   htab->elf.dynobj = params->stub_bfd;
3584   htab->params = params;
3585
3586   return create_linkage_sections (htab->elf.dynobj, info);
3587 }
3588
3589 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
3590
3591 static char *
3592 ppc_stub_name (const asection *input_section,
3593                const asection *sym_sec,
3594                const struct ppc_link_hash_entry *h,
3595                const Elf_Internal_Rela *rel)
3596 {
3597   char *stub_name;
3598   ssize_t len;
3599
3600   /* rel->r_addend is actually 64 bit, but who uses more than +/- 2^31
3601      offsets from a sym as a branch target?  In fact, we could
3602      probably assume the addend is always zero.  */
3603   BFD_ASSERT (((int) rel->r_addend & 0xffffffff) == rel->r_addend);
3604
3605   if (h)
3606     {
3607       len = 8 + 1 + strlen (h->elf.root.root.string) + 1 + 8 + 1;
3608       stub_name = bfd_malloc (len);
3609       if (stub_name == NULL)
3610         return stub_name;
3611
3612       len = sprintf (stub_name, "%08x.%s+%x",
3613                      input_section->id & 0xffffffff,
3614                      h->elf.root.root.string,
3615                      (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
3616     }
3617   else
3618     {
3619       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
3620       stub_name = bfd_malloc (len);
3621       if (stub_name == NULL)
3622         return stub_name;
3623
3624       len = sprintf (stub_name, "%08x.%x:%x+%x",
3625                      input_section->id & 0xffffffff,
3626                      sym_sec->id & 0xffffffff,
3627                      (int) ELF64_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
3628                      (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
3629     }
3630   if (len > 2 && stub_name[len - 2] == '+' && stub_name[len - 1] == '0')
3631     stub_name[len - 2] = 0;
3632   return stub_name;
3633 }
3634
3635 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
3636    creating the stub name takes a bit of time.  */
3637
3638 static struct ppc_stub_hash_entry *
3639 ppc_get_stub_entry (const asection *input_section,
3640                     const asection *sym_sec,
3641                     struct ppc_link_hash_entry *h,
3642                     const Elf_Internal_Rela *rel,
3643                     struct ppc_link_hash_table *htab)
3644 {
3645   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
3646   struct map_stub *group;
3647
3648   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
3649      stub section, then use the id of the first section in the group.
3650      Stub names need to include a section id, as there may well be
3651      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
3652      distinguish between them.  */
3653   group = htab->sec_info[input_section->id].u.group;
3654   if (group == NULL)
3655     return NULL;
3656
3657   if (h != NULL && h->u.stub_cache != NULL
3658       && h->u.stub_cache->h == h
3659       && h->u.stub_cache->group == group)
3660     {
3661       stub_entry = h->u.stub_cache;
3662     }
3663   else
3664     {
3665       char *stub_name;
3666
3667       stub_name = ppc_stub_name (group->link_sec, sym_sec, h, rel);
3668       if (stub_name == NULL)
3669         return NULL;
3670
3671       stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
3672                                          stub_name, FALSE, FALSE);
3673       if (h != NULL)
3674         h->u.stub_cache = stub_entry;
3675
3676       free (stub_name);
3677     }
3678
3679   return stub_entry;
3680 }
3681
3682 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
3683    stub entry are initialised.  */
3684
3685 static struct ppc_stub_hash_entry *
3686 ppc_add_stub (const char *stub_name,
3687               asection *section,
3688               struct bfd_link_info *info)
3689 {
3690   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
3691   struct map_stub *group;
3692   asection *link_sec;
3693   asection *stub_sec;
3694   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
3695
3696   group = htab->sec_info[section->id].u.group;
3697   link_sec = group->link_sec;
3698   stub_sec = group->stub_sec;
3699   if (stub_sec == NULL)
3700     {
3701       size_t namelen;
3702       bfd_size_type len;
3703       char *s_name;
3704
3705       namelen = strlen (link_sec->name);
3706       len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
3707       s_name = bfd_alloc (htab->params->stub_bfd, len);
3708       if (s_name == NULL)
3709         return NULL;
3710
3711       memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
3712       memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
3713       stub_sec = (*htab->params->add_stub_section) (s_name, link_sec);
3714       if (stub_sec == NULL)
3715         return NULL;
3716       group->stub_sec = stub_sec;
3717     }
3718
3719   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
3720   stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
3721                                      TRUE, FALSE);
3722   if (stub_entry == NULL)
3723     {
3724       /* xgettext:c-format */
3725       _bfd_error_handler (_("%pB: cannot create stub entry %s"),
3726                           section->owner, stub_name);
3727       return NULL;
3728     }
3729
3730   stub_entry->group = group;
3731   stub_entry->stub_offset = 0;
3732   return stub_entry;
3733 }
3734
3735 /* Create .got and .rela.got sections in ABFD, and .got in dynobj if
3736    not already done.  */
3737
3738 static bfd_boolean
3739 create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3740 {
3741   asection *got, *relgot;
3742   flagword flags;
3743   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
3744
3745   if (!is_ppc64_elf (abfd))
3746     return FALSE;
3747   if (htab == NULL)
3748     return FALSE;
3749
3750   if (!htab->elf.sgot
3751       && !_bfd_elf_create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
3752     return FALSE;
3753
3754   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
3755            | SEC_LINKER_CREATED);
3756
3757   got = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
3758   if (!got
3759       || !bfd_set_section_alignment (abfd, got, 3))
3760     return FALSE;
3761
3762   relgot = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rela.got",
3763                                                flags | SEC_READONLY);
3764   if (!relgot
3765       || !bfd_set_section_alignment (abfd, relgot, 3))
3766     return FALSE;
3767
3768   ppc64_elf_tdata (abfd)->got = got;
3769   ppc64_elf_tdata (abfd)->relgot = relgot;
3770   return TRUE;
3771 }
3772
3773 /* Follow indirect and warning symbol links.  */
3774
3775 static inline struct bfd_link_hash_entry *
3776 follow_link (struct bfd_link_hash_entry *h)
3777 {
3778   while (h->type == bfd_link_hash_indirect
3779          || h->type == bfd_link_hash_warning)
3780     h = h->u.i.link;
3781   return h;
3782 }
3783
3784 static inline struct elf_link_hash_entry *
3785 elf_follow_link (struct elf_link_hash_entry *h)
3786 {
3787   return (struct elf_link_hash_entry *) follow_link (&h->root);
3788 }
3789
3790 static inline struct ppc_link_hash_entry *
3791 ppc_follow_link (struct ppc_link_hash_entry *h)
3792 {
3793   return (struct ppc_link_hash_entry *) follow_link (&h->elf.root);
3794 }
3795
3796 /* Merge PLT info on FROM with that on TO.  */
3797
3798 static void
3799 move_plt_plist (struct ppc_link_hash_entry *from,
3800                 struct ppc_link_hash_entry *to)
3801 {
3802   if (from->elf.plt.plist != NULL)
3803     {
3804       if (to->elf.plt.plist != NULL)
3805         {
3806           struct plt_entry **entp;
3807           struct plt_entry *ent;
3808
3809           for (entp = &from->elf.plt.plist; (ent = *entp) != NULL; )
3810             {
3811               struct plt_entry *dent;
3812
3813               for (dent = to->elf.plt.plist; dent != NULL; dent = dent->next)
3814                 if (dent->addend == ent->addend)
3815                   {
3816                     dent->plt.refcount += ent->plt.refcount;
3817                     *entp = ent->next;
3818                     break;
3819                   }
3820               if (dent == NULL)
3821                 entp = &ent->next;
3822             }
3823           *entp = to->elf.plt.plist;
3824         }
3825
3826       to->elf.plt.plist = from->elf.plt.plist;
3827       from->elf.plt.plist = NULL;
3828     }
3829 }
3830
3831 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
3832
3833 static void
3834 ppc64_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
3835                                 struct elf_link_hash_entry *dir,
3836                                 struct elf_link_hash_entry *ind)
3837 {
3838   struct ppc_link_hash_entry *edir, *eind;
3839
3840   edir = (struct ppc_link_hash_entry *) dir;
3841   eind = (struct ppc_link_hash_entry *) ind;
3842
3843   edir->is_func |= eind->is_func;
3844   edir->is_func_descriptor |= eind->is_func_descriptor;
3845   edir->tls_mask |= eind->tls_mask;
3846   if (eind->oh != NULL)
3847     edir->oh = ppc_follow_link (eind->oh);
3848
3849   if (edir->elf.versioned != versioned_hidden)
3850     edir->elf.ref_dynamic |= eind->elf.ref_dynamic;
3851   edir->elf.ref_regular |= eind->elf.ref_regular;
3852   edir->elf.ref_regular_nonweak |= eind->elf.ref_regular_nonweak;
3853   edir->elf.non_got_ref |= eind->elf.non_got_ref;
3854   edir->elf.needs_plt |= eind->elf.needs_plt;
3855   edir->elf.pointer_equality_needed |= eind->elf.pointer_equality_needed;
3856
3857   /* If we were called to copy over info for a weak sym, don't copy
3858      dyn_relocs, plt/got info, or dynindx.  We used to copy dyn_relocs
3859      in order to simplify readonly_dynrelocs and save a field in the
3860      symbol hash entry, but that means dyn_relocs can't be used in any
3861      tests about a specific symbol, or affect other symbol flags which
3862      are then tested.  */
3863   if (eind->elf.root.type != bfd_link_hash_indirect)
3864     return;
3865
3866   /* Copy over any dynamic relocs we may have on the indirect sym.  */
3867   if (eind->dyn_relocs != NULL)
3868     {
3869       if (edir->dyn_relocs != NULL)
3870         {
3871           struct elf_dyn_relocs **pp;
3872           struct elf_dyn_relocs *p;
3873
3874           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
3875              list.  Merge any entries against the same section.  */
3876           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
3877             {
3878               struct elf_dyn_relocs *q;
3879
3880               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
3881                 if (q->sec == p->sec)
3882                   {
3883                     q->pc_count += p->pc_count;
3884                     q->count += p->count;
3885                     *pp = p->next;
3886                     break;
3887                   }
3888               if (q == NULL)
3889                 pp = &p->next;
3890             }
3891           *pp = edir->dyn_relocs;
3892         }
3893
3894       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
3895       eind->dyn_relocs = NULL;
3896     }
3897
3898   /* Copy over got entries that we may have already seen to the
3899      symbol which just became indirect.  */
3900   if (eind->elf.got.glist != NULL)
3901     {
3902       if (edir->elf.got.glist != NULL)
3903         {
3904           struct got_entry **entp;
3905           struct got_entry *ent;
3906
3907           for (entp = &eind->elf.got.glist; (ent = *entp) != NULL; )
3908             {
3909               struct got_entry *dent;
3910
3911               for (dent = edir->elf.got.glist; dent != NULL; dent = dent->next)
3912                 if (dent->addend == ent->addend
3913                     && dent->owner == ent->owner
3914                     && dent->tls_type == ent->tls_type)
3915                   {
3916                     dent->got.refcount += ent->got.refcount;
3917                     *entp = ent->next;
3918                     break;
3919                   }
3920               if (dent == NULL)
3921                 entp = &ent->next;
3922             }
3923           *entp = edir->elf.got.glist;
3924         }
3925
3926       edir->elf.got.glist = eind->elf.got.glist;
3927       eind->elf.got.glist = NULL;
3928     }
3929
3930   /* And plt entries.  */
3931   move_plt_plist (eind, edir);
3932
3933   if (eind->elf.dynindx != -1)
3934     {
3935       if (edir->elf.dynindx != -1)
3936         _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
3937                                 edir->elf.dynstr_index);
3938       edir->elf.dynindx = eind->elf.dynindx;
3939       edir->elf.dynstr_index = eind->elf.dynstr_index;
3940       eind->elf.dynindx = -1;
3941       eind->elf.dynstr_index = 0;
3942     }
3943 }
3944
3945 /* Find the function descriptor hash entry from the given function code
3946    hash entry FH.  Link the entries via their OH fields.  */
3947
3948 static struct ppc_link_hash_entry *
3949 lookup_fdh (struct ppc_link_hash_entry *fh, struct ppc_link_hash_table *htab)
3950 {
3951   struct ppc_link_hash_entry *fdh = fh->oh;
3952
3953   if (fdh == NULL)
3954     {
3955       const char *fd_name = fh->elf.root.root.string + 1;
3956
3957       fdh = (struct ppc_link_hash_entry *)
3958         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, fd_name, FALSE, FALSE, FALSE);
3959       if (fdh == NULL)
3960         return fdh;
3961
3962       fdh->is_func_descriptor = 1;
3963       fdh->oh = fh;
3964       fh->is_func = 1;
3965       fh->oh = fdh;
3966     }
3967
3968   fdh = ppc_follow_link (fdh);
3969   fdh->is_func_descriptor = 1;
3970   fdh->oh = fh;
3971   return fdh;
3972 }
3973
3974 /* Make a fake function descriptor sym for the undefined code sym FH.  */
3975
3976 static struct ppc_link_hash_entry *
3977 make_fdh (struct bfd_link_info *info,
3978           struct ppc_link_hash_entry *fh)
3979 {
3980   bfd *abfd = fh->elf.root.u.undef.abfd;
3981   struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
3982   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
3983   flagword flags = (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
3984                     ? BSF_WEAK
3985                     : BSF_GLOBAL);
3986
3987   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd,
3988                                          fh->elf.root.root.string + 1,
3989                                          flags, bfd_und_section_ptr, 0,
3990                                          NULL, FALSE, FALSE, &bh))
3991     return NULL;
3992
3993   fdh = (struct ppc_link_hash_entry *) bh;
3994   fdh->elf.non_elf = 0;
3995   fdh->fake = 1;
3996   fdh->is_func_descriptor = 1;
3997   fdh->oh = fh;
3998   fh->is_func = 1;
3999   fh->oh = fdh;
4000   return fdh;
4001 }
4002
4003 /* Fix function descriptor symbols defined in .opd sections to be
4004    function type.  */
4005
4006 static bfd_boolean
4007 ppc64_elf_add_symbol_hook (bfd *ibfd,
4008                            struct bfd_link_info *info,
4009                            Elf_Internal_Sym *isym,
4010                            const char **name,
4011                            flagword *flags ATTRIBUTE_UNUSED,
4012                            asection **sec,
4013                            bfd_vma *value)
4014 {
4015   if (*sec != NULL
4016       && strcmp ((*sec)->name, ".opd") == 0)
4017     {
4018       asection *code_sec;
4019
4020       if (!(ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC
4021             || ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FUNC))
4022         isym->st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (isym->st_info), STT_FUNC);
4023
4024       /* If the symbol is a function defined in .opd, and the function
4025          code is in a discarded group, let it appear to be undefined.  */
4026       if (!bfd_link_relocatable (info)
4027           && (*sec)->reloc_count != 0
4028           && opd_entry_value (*sec, *value, &code_sec, NULL,
4029                               FALSE) != (bfd_vma) -1
4030           && discarded_section (code_sec))
4031         {
4032           *sec = bfd_und_section_ptr;
4033           isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4034         }
4035     }
4036   else if (*sec != NULL
4037            && strcmp ((*sec)->name, ".toc") == 0
4038            && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_OBJECT)
4039     {
4040       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4041       if (htab != NULL)
4042         htab->params->object_in_toc = 1;
4043     }
4044
4045   if ((STO_PPC64_LOCAL_MASK & isym->st_other) != 0)
4046     {
4047       if (abiversion (ibfd) == 0)
4048         set_abiversion (ibfd, 2);
4049       else if (abiversion (ibfd) == 1)
4050         {
4051           _bfd_error_handler (_("symbol '%s' has invalid st_other"
4052                                 " for ABI version 1"), *name);
4053           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4054           return FALSE;
4055         }
4056     }
4057
4058   return TRUE;
4059 }
4060
4061 /* Merge non-visibility st_other attributes: local entry point.  */
4062
4063 static void
4064 ppc64_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
4065                                   const Elf_Internal_Sym *isym,
4066                                   bfd_boolean definition,
4067                                   bfd_boolean dynamic)
4068 {
4069   if (definition && (!dynamic || !h->def_regular))
4070     h->other = ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1))
4071                 | ELF_ST_VISIBILITY (h->other));
4072 }
4073
4074 /* Hook called on merging a symbol.  We use this to clear "fake" since
4075    we now have a real symbol.  */
4076
4077 static bfd_boolean
4078 ppc64_elf_merge_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
4079                         const Elf_Internal_Sym *isym,
4080                         asection **psec ATTRIBUTE_UNUSED,
4081                         bfd_boolean newdef ATTRIBUTE_UNUSED,
4082                         bfd_boolean olddef ATTRIBUTE_UNUSED,
4083                         bfd *oldbfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4084                         const asection *oldsec ATTRIBUTE_UNUSED)
4085 {
4086   ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->fake = 0;
4087   if ((STO_PPC64_LOCAL_MASK & isym->st_other) != 0)
4088     ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->non_zero_localentry = 1;
4089   return TRUE;
4090 }
4091
4092 /* This function makes an old ABI object reference to ".bar" cause the
4093    inclusion of a new ABI object archive that defines "bar".
4094    NAME is a symbol defined in an archive.  Return a symbol in the hash
4095    table that might be satisfied by the archive symbols.  */
4096
4097 static struct elf_link_hash_entry *
4098 ppc64_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4099                                  struct bfd_link_info *info,
4100                                  const char *name)
4101 {
4102   struct elf_link_hash_entry *h;
4103   char *dot_name;
4104   size_t len;
4105
4106   h = _bfd_elf_archive_symbol_lookup (abfd, info, name);
4107   if (h != NULL
4108       /* Don't return this sym if it is a fake function descriptor
4109          created by add_symbol_adjust.  */
4110       && !((struct ppc_link_hash_entry *) h)->fake)
4111     return h;
4112
4113   if (name[0] == '.')
4114     return h;
4115
4116   len = strlen (name);
4117   dot_name = bfd_alloc (abfd, len + 2);
4118   if (dot_name == NULL)
4119     return (struct elf_link_hash_entry *) -1;
4120   dot_name[0] = '.';
4121   memcpy (dot_name + 1, name, len + 1);
4122   h = _bfd_elf_archive_symbol_lookup (abfd, info, dot_name);
4123   bfd_release (abfd, dot_name);
4124   return h;
4125 }
4126
4127 /* This function satisfies all old ABI object references to ".bar" if a
4128    new ABI object defines "bar".  Well, at least, undefined dot symbols
4129    are made weak.  This stops later archive searches from including an
4130    object if we already have a function descriptor definition.  It also
4131    prevents the linker complaining about undefined symbols.
4132    We also check and correct mismatched symbol visibility here.  The
4133    most restrictive visibility of the function descriptor and the
4134    function entry symbol is used.  */
4135
4136 static bfd_boolean
4137 add_symbol_adjust (struct ppc_link_hash_entry *eh, struct bfd_link_info *info)
4138 {
4139   struct ppc_link_hash_table *htab;
4140   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
4141
4142   if (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
4143     eh = (struct ppc_link_hash_entry *) eh->elf.root.u.i.link;
4144
4145   if (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect)
4146     return TRUE;
4147
4148   if (eh->elf.root.root.string[0] != '.')
4149     abort ();
4150
4151   htab = ppc_hash_table (info);
4152   if (htab == NULL)
4153     return FALSE;
4154
4155   fdh = lookup_fdh (eh, htab);
4156   if (fdh == NULL
4157       && !bfd_link_relocatable (info)
4158       && (eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
4159           || eh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4160       && eh->elf.ref_regular)
4161     {
4162       /* Make an undefined function descriptor sym, in order to
4163          pull in an --as-needed shared lib.  Archives are handled
4164          elsewhere.  */
4165       fdh = make_fdh (info, eh);
4166       if (fdh == NULL)
4167         return FALSE;
4168     }
4169
4170   if (fdh != NULL)
4171     {
4172       unsigned entry_vis = ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) - 1;
4173       unsigned descr_vis = ELF_ST_VISIBILITY (fdh->elf.other) - 1;
4174
4175       /* Make both descriptor and entry symbol have the most
4176          constraining visibility of either symbol.  */
4177       if (entry_vis < descr_vis)
4178         fdh->elf.other += entry_vis - descr_vis;
4179       else if (entry_vis > descr_vis)
4180         eh->elf.other += descr_vis - entry_vis;
4181
4182       /* Propagate reference flags from entry symbol to function
4183          descriptor symbol.  */
4184       fdh->elf.root.non_ir_ref_regular |= eh->elf.root.non_ir_ref_regular;
4185       fdh->elf.root.non_ir_ref_dynamic |= eh->elf.root.non_ir_ref_dynamic;
4186       fdh->elf.ref_regular |= eh->elf.ref_regular;
4187       fdh->elf.ref_regular_nonweak |= eh->elf.ref_regular_nonweak;
4188
4189       if (!fdh->elf.forced_local
4190           && fdh->elf.dynindx == -1
4191           && fdh->elf.versioned != versioned_hidden
4192           && (bfd_link_dll (info)
4193               || fdh->elf.def_dynamic
4194               || fdh->elf.ref_dynamic)
4195           && (eh->elf.ref_regular
4196               || eh->elf.def_regular))
4197         {
4198           if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, &fdh->elf))
4199             return FALSE;
4200         }
4201     }
4202
4203   return TRUE;
4204 }
4205
4206 /* Set up opd section info and abiversion for IBFD, and process list
4207    of dot-symbols we made in link_hash_newfunc.  */
4208
4209 static bfd_boolean
4210 ppc64_elf_before_check_relocs (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
4211 {
4212   struct ppc_link_hash_table *htab;
4213   struct ppc_link_hash_entry **p, *eh;
4214   asection *opd = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".opd");
4215
4216   if (opd != NULL && opd->size != 0)
4217     {
4218       BFD_ASSERT (ppc64_elf_section_data (opd)->sec_type == sec_normal);
4219       ppc64_elf_section_data (opd)->sec_type = sec_opd;
4220
4221       if (abiversion (ibfd) == 0)
4222         set_abiversion (ibfd, 1);
4223       else if (abiversion (ibfd) >= 2)
4224         {
4225           /* xgettext:c-format */
4226           _bfd_error_handler (_("%pB .opd not allowed in ABI version %d"),
4227                               ibfd, abiversion (ibfd));
4228           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4229           return FALSE;
4230         }
4231     }
4232
4233   if (is_ppc64_elf (info->output_bfd))
4234     {
4235       /* For input files without an explicit abiversion in e_flags
4236          we should have flagged any with symbol st_other bits set
4237          as ELFv1 and above flagged those with .opd as ELFv2.
4238          Set the output abiversion if not yet set, and for any input
4239          still ambiguous, take its abiversion from the output.
4240          Differences in ABI are reported later.  */
4241       if (abiversion (info->output_bfd) == 0)
4242         set_abiversion (info->output_bfd, abiversion (ibfd));
4243       else if (abiversion (ibfd) == 0)
4244         set_abiversion (ibfd, abiversion (info->output_bfd));
4245     }
4246
4247   htab = ppc_hash_table (info);
4248   if (htab == NULL)
4249     return TRUE;
4250
4251   if (opd != NULL && opd->size != 0
4252       && (ibfd->flags & DYNAMIC) == 0
4253       && (opd->flags & SEC_RELOC) != 0
4254       && opd->reloc_count != 0
4255       && !bfd_is_abs_section (opd->output_section)
4256       && info->gc_sections)
4257     {
4258       /* Garbage collection needs some extra help with .opd sections.
4259          We don't want to necessarily keep everything referenced by
4260          relocs in .opd, as that would keep all functions.  Instead,
4261          if we reference an .opd symbol (a function descriptor), we
4262          want to keep the function code symbol's section.  This is
4263          easy for global symbols, but for local syms we need to keep
4264          information about the associated function section.  */
4265       bfd_size_type amt;
4266       asection **opd_sym_map;
4267       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4268       Elf_Internal_Rela *relocs, *rel_end, *rel;
4269
4270       amt = OPD_NDX (opd->size) * sizeof (*opd_sym_map);
4271       opd_sym_map = bfd_zalloc (ibfd, amt);
4272       if (opd_sym_map == NULL)
4273         return FALSE;
4274       ppc64_elf_section_data (opd)->u.opd.func_sec = opd_sym_map;
4275       relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, opd, NULL, NULL,
4276                                           info->keep_memory);
4277       if (relocs == NULL)
4278         return FALSE;
4279       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
4280       rel_end = relocs + opd->reloc_count - 1;
4281       for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
4282         {
4283           enum elf_ppc64_reloc_type r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
4284           unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
4285
4286           if (r_type == R_PPC64_ADDR64
4287               && ELF64_R_TYPE ((rel + 1)->r_info) == R_PPC64_TOC
4288               && r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
4289             {
4290               Elf_Internal_Sym *isym;
4291               asection *s;
4292
4293               isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ibfd, r_symndx);
4294               if (isym == NULL)
4295                 {
4296                   if (elf_section_data (opd)->relocs != relocs)
4297                     free (relocs);
4298                   return FALSE;
4299                 }
4300
4301               s = bfd_section_from_elf_index (ibfd, isym->st_shndx);
4302               if (s != NULL && s != opd)
4303                 opd_sym_map[OPD_NDX (rel->r_offset)] = s;
4304             }
4305         }
4306       if (elf_section_data (opd)->relocs != relocs)
4307         free (relocs);
4308     }
4309
4310   p = &htab->dot_syms;
4311   while ((eh = *p) != NULL)
4312     {
4313       *p = NULL;
4314       if (&eh->elf == htab->elf.hgot)
4315         ;
4316       else if (htab->elf.hgot == NULL
4317                && strcmp (eh->elf.root.root.string, ".TOC.") == 0)
4318         htab->elf.hgot = &eh->elf;
4319       else if (abiversion (ibfd) <= 1)
4320         {
4321           htab->need_func_desc_adj = 1;
4322           if (!add_symbol_adjust (eh, info))
4323             return FALSE;
4324         }
4325       p = &eh->u.next_dot_sym;
4326     }
4327   return TRUE;
4328 }
4329
4330 /* Undo hash table changes when an --as-needed input file is determined
4331    not to be needed.  */
4332
4333 static bfd_boolean
4334 ppc64_elf_notice_as_needed (bfd *ibfd,
4335                             struct bfd_link_info *info,
4336                             enum notice_asneeded_action act)
4337 {
4338   if (act == notice_not_needed)
4339     {
4340       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
4341
4342       if (htab == NULL)
4343         return FALSE;
4344
4345       htab->dot_syms = NULL;
4346     }
4347   return _bfd_elf_notice_as_needed (ibfd, info, act);
4348 }
4349
4350 /* If --just-symbols against a final linked binary, then assume we need
4351    toc adjusting stubs when calling functions defined there.  */
4352
4353 static void
4354 ppc64_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
4355 {
4356   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
4357       && (sec->owner->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0
4358       && is_ppc64_elf (sec->owner))
4359     {
4360       if (abiversion (sec->owner) >= 2
4361           || bfd_get_section_by_name (sec->owner, ".opd") != NULL)
4362         sec->has_toc_reloc = 1;
4363     }
4364   _bfd_elf_link_just_syms (sec, info);
4365 }
4366
4367 static struct plt_entry **
4368 update_local_sym_info (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
4369                        unsigned long r_symndx, bfd_vma r_addend, int tls_type)
4370 {
4371   struct got_entry **local_got_ents = elf_local_got_ents (abfd);
4372   struct plt_entry **local_plt;
4373   unsigned char *local_got_tls_masks;
4374
4375   if (local_got_ents == NULL)
4376     {
4377       bfd_size_type size = symtab_hdr->sh_info;
4378
4379       size *= (sizeof (*local_got_ents)
4380                + sizeof (*local_plt)
4381                + sizeof (*local_got_tls_masks));
4382       local_got_ents = bfd_zalloc (abfd, size);
4383       if (local_got_ents == NULL)
4384         return NULL;
4385       elf_local_got_ents (abfd) = local_got_ents;
4386     }
4387
4388   if ((tls_type & (NON_GOT | TLS_EXPLICIT)) == 0)
4389     {
4390       struct got_entry *ent;
4391
4392       for (ent = local_got_ents[r_symndx]; ent != NULL; ent = ent->next)
4393         if (ent->addend == r_addend
4394             && ent->owner == abfd
4395             && ent->tls_type == tls_type)
4396           break;
4397       if (ent == NULL)
4398         {
4399           bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
4400           ent = bfd_alloc (abfd, amt);
4401           if (ent == NULL)
4402             return FALSE;
4403           ent->next = local_got_ents[r_symndx];
4404           ent->addend = r_addend;
4405           ent->owner = abfd;
4406           ent->tls_type = tls_type;
4407           ent->is_indirect = FALSE;
4408           ent->got.refcount = 0;
4409           local_got_ents[r_symndx] = ent;
4410         }
4411       ent->got.refcount += 1;
4412     }
4413
4414   local_plt = (struct plt_entry **) (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
4415   local_got_tls_masks = (unsigned char *) (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
4416   local_got_tls_masks[r_symndx] |= tls_type & 0xff;
4417
4418   return local_plt + r_symndx;
4419 }
4420
4421 static bfd_boolean
4422 update_plt_info (bfd *abfd, struct plt_entry **plist, bfd_vma addend)
4423 {
4424   struct plt_entry *ent;
4425
4426   for (ent = *plist; ent != NULL; ent = ent->next)
4427     if (ent->addend == addend)
4428       break;
4429   if (ent == NULL)
4430     {
4431       bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
4432       ent = bfd_alloc (abfd, amt);
4433       if (ent == NULL)
4434         return FALSE;
4435       ent->next = *plist;
4436       ent->addend = addend;
4437       ent->plt.refcount = 0;
4438       *plist = ent;
4439     }
4440   ent->plt.refcount += 1;
4441   return TRUE;
4442 }
4443
4444 static bfd_boolean
4445 is_branch_reloc (enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
4446 {
4447   return (r_type == R_PPC64_REL24
4448           || r_type == R_PPC64_REL24_NOTOC
4449           || r_type == R_PPC64_REL14
4450           || r_type == R_PPC64_REL14_BRTAKEN
4451           || r_type == R_PPC64_REL14_BRNTAKEN
4452           || r_type == R_PPC64_ADDR24
4453           || r_type == R_PPC64_ADDR14
4454           || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
4455           || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN
4456           || r_type == R_PPC64_PLTCALL
4457           || r_type == R_PPC64_PLTCALL_NOTOC);
4458 }
4459
4460 /* Relocs on inline plt call sequence insns prior to the call.  */
4461
4462 static bfd_boolean
4463 is_plt_seq_reloc (enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
4464 {
4465   return (r_type == R_PPC64_PLT16_HA
4466           || r_type == R_PPC64_PLT16_HI
4467           || r_type == R_PPC64_PLT16_LO
4468           || r_type == R_PPC64_PLT16_LO_DS
4469           || r_type == R_PPC64_PLT_PCREL34
4470           || r_type == R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC
4471           || r_type == R_PPC64_PLTSEQ
4472           || r_type == R_PPC64_PLTSEQ_NOTOC);
4473 }
4474
4475 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
4476    calculate needed space in the global offset table, procedure
4477    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
4478
4479 static bfd_boolean
4480 ppc64_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4481                         asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
4482 {
4483   struct ppc_link_hash_table *htab;
4484   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4485   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
4486   const Elf_Internal_Rela *rel;
4487   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
4488   asection *sreloc;
4489   struct elf_link_hash_entry *tga, *dottga;
4490   bfd_boolean is_opd;
4491
4492   if (bfd_link_relocatable (info))
4493     return TRUE;
4494
4495   /* Don't do anything special with non-loaded, non-alloced sections.
4496      In particular, any relocs in such sections should not affect GOT
4497      and PLT reference counting (ie. we don't allow them to create GOT
4498      or PLT entries), there's no possibility or desire to optimize TLS
4499      relocs, and there's not much point in propagating relocs to shared
4500      libs that the dynamic linker won't relocate.  */
4501   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
4502     return TRUE;
4503
4504   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (abfd));
4505
4506   htab = ppc_hash_table (info);
4507   if (htab == NULL)
4508     return FALSE;
4509
4510   tga = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr",
4511                               FALSE, FALSE, TRUE);
4512   dottga = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr",
4513                                  FALSE, FALSE, TRUE);
4514   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
4515   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
4516   sreloc = NULL;
4517   is_opd = ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type == sec_opd;
4518   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
4519   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
4520     {
4521       unsigned long r_symndx;
4522       struct elf_link_hash_entry *h;
4523       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
4524       int tls_type;
4525       struct _ppc64_elf_section_data *ppc64_sec;
4526       struct plt_entry **ifunc, **plt_list;
4527       bfd_vma sym_addend;
4528
4529       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
4530       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
4531         h = NULL;
4532       else
4533         {
4534           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
4535           h = elf_follow_link (h);
4536
4537           if (h == htab->elf.hgot)
4538             sec->has_toc_reloc = 1;
4539         }
4540
4541       tls_type = 0;
4542       ifunc = NULL;
4543       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
4544       switch (r_type)
4545         {
4546         case R_PPC64_D34:
4547         case R_PPC64_D34_LO:
4548         case R_PPC64_D34_HI30:
4549         case R_PPC64_D34_HA30:
4550         case R_PPC64_D28:
4551         case R_PPC64_TPREL34:
4552         case R_PPC64_DTPREL34:
4553           htab->powerxx_stubs = 1;
4554           /* Fall through.  */
4555         default:
4556           /* Somewhat foolishly, because the ABIs don't specifically
4557              allow it, ppc64 gas and ld support GOT and PLT relocs
4558              with non-zero addends where the addend results in
4559              sym+addend being stored in the GOT or PLT entry.  This
4560              can't be supported for pcrel relocs because the addend is
4561              used to specify the pcrel offset.  */
4562           sym_addend = rel->r_addend;
4563           break;
4564
4565         case R_PPC64_PCREL34:
4566         case R_PPC64_GOT_PCREL34:
4567         case R_PPC64_GOT_TLSGD34:
4568         case R_PPC64_GOT_TLSLD34:
4569         case R_PPC64_GOT_TPREL34:
4570         case R_PPC64_GOT_DTPREL34:
4571         case R_PPC64_PLT_PCREL34:
4572         case R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC:
4573         case R_PPC64_PCREL28:
4574           htab->powerxx_stubs = 1;
4575           sym_addend = 0;
4576           break;
4577         }
4578
4579       switch (r_type)
4580         {
4581         case R_PPC64_PLT16_HA:
4582         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
4583         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
4584         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
4585         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
4586         case R_PPC64_GOT16_HA:
4587         case R_PPC64_TOC16_HA:
4588         case R_PPC64_PLT16_LO:
4589         case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
4590         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
4591         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
4592         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
4593         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
4594         case R_PPC64_GOT16_LO:
4595         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
4596         case R_PPC64_TOC16_LO:
4597         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
4598         case R_PPC64_GOT_PCREL34:
4599           ppc64_elf_tdata (abfd)->has_optrel = 1;
4600           ppc64_elf_section_data (sec)->has_optrel = 1;
4601           break;
4602         default:
4603           break;
4604         }
4605
4606       if (h != NULL)
4607         {
4608           if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
4609             {
4610               h->needs_plt = 1;
4611               ifunc = &h->plt.plist;
4612             }
4613         }
4614       else
4615         {
4616           Elf_Internal_Sym *isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
4617                                                           abfd, r_symndx);
4618           if (isym == NULL)
4619             return FALSE;
4620
4621           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
4622             {
4623               ifunc = update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
4624                                              sym_addend,
4625                                              NON_GOT | PLT_IFUNC);
4626               if (ifunc == NULL)
4627                 return FALSE;
4628             }
4629         }
4630
4631       switch (r_type)
4632         {
4633         case R_PPC64_TLSGD:
4634         case R_PPC64_TLSLD:
4635           /* These special tls relocs tie a call to __tls_get_addr with
4636              its parameter symbol.  */
4637           if (h != NULL)
4638             ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->tls_mask |= TLS_TLS | TLS_MARK;
4639           else
4640             if (!update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
4641                                         sym_addend,
4642                                         NON_GOT | TLS_TLS | TLS_MARK))
4643               return FALSE;
4644           sec->has_tls_reloc = 1;
4645           break;
4646
4647         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
4648         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
4649         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
4650         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
4651         case R_PPC64_GOT_TLSLD34:
4652           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
4653           goto dogottls;
4654
4655         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
4656         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
4657         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
4658         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
4659         case R_PPC64_GOT_TLSGD34:
4660           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
4661           goto dogottls;
4662
4663         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
4664         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
4665         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
4666         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
4667         case R_PPC64_GOT_TPREL34:
4668           if (bfd_link_dll (info))
4669             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
4670           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
4671           goto dogottls;
4672
4673         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
4674         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
4675         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
4676         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
4677         case R_PPC64_GOT_DTPREL34:
4678           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
4679         dogottls:
4680           sec->has_tls_reloc = 1;
4681           goto dogot;
4682
4683         case R_PPC64_GOT16:
4684         case R_PPC64_GOT16_LO:
4685         case R_PPC64_GOT16_HI:
4686         case R_PPC64_GOT16_HA:
4687         case R_PPC64_GOT16_DS:
4688         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
4689         case R_PPC64_GOT_PCREL34:
4690         dogot:
4691           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
4692           sec->has_toc_reloc = 1;
4693           if (r_type == R_PPC64_GOT_TLSLD16
4694               || r_type == R_PPC64_GOT_TLSGD16
4695               || r_type == R_PPC64_GOT_TPREL16_DS
4696               || r_type == R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS
4697               || r_type == R_PPC64_GOT16
4698               || r_type == R_PPC64_GOT16_DS)
4699             {
4700               htab->do_multi_toc = 1;
4701               ppc64_elf_tdata (abfd)->has_small_toc_reloc = 1;
4702             }
4703
4704           if (ppc64_elf_tdata (abfd)->got == NULL
4705               && !create_got_section (abfd, info))
4706             return FALSE;
4707
4708           if (h != NULL)
4709             {
4710               struct ppc_link_hash_entry *eh;
4711               struct got_entry *ent;
4712
4713               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
4714               for (ent = eh->elf.got.glist; ent != NULL; ent = ent->next)
4715                 if (ent->addend == sym_addend
4716                     && ent->owner == abfd
4717                     && ent->tls_type == tls_type)
4718                   break;
4719               if (ent == NULL)
4720                 {
4721                   bfd_size_type amt = sizeof (*ent);
4722                   ent = bfd_alloc (abfd, amt);
4723                   if (ent == NULL)
4724                     return FALSE;
4725                   ent->next = eh->elf.got.glist;
4726                   ent->addend = sym_addend;
4727                   ent->owner = abfd;
4728                   ent->tls_type = tls_type;
4729                   ent->is_indirect = FALSE;
4730                   ent->got.refcount = 0;
4731                   eh->elf.got.glist = ent;
4732                 }
4733               ent->got.refcount += 1;
4734               eh->tls_mask |= tls_type;
4735             }
4736           else
4737             /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
4738             if (!update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
4739                                         sym_addend, tls_type))
4740               return FALSE;
4741
4742           /* We may also need a plt entry if the symbol turns out to be
4743              an ifunc.  */
4744           if (h != NULL && !bfd_link_pic (info) && abiversion (abfd) != 1)
4745             {
4746               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, sym_addend))
4747                 return FALSE;
4748             }
4749           break;
4750
4751         case R_PPC64_PLT16_HA:
4752         case R_PPC64_PLT16_HI:
4753         case R_PPC64_PLT16_LO:
4754         case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
4755         case R_PPC64_PLT_PCREL34:
4756         case R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC:
4757         case R_PPC64_PLT32:
4758         case R_PPC64_PLT64:
4759           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  */
4760           plt_list = ifunc;
4761           if (h != NULL)
4762             {
4763               h->needs_plt = 1;
4764               if (h->root.root.string[0] == '.'
4765                   && h->root.root.string[1] != '\0')
4766                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
4767               ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->tls_mask |= PLT_KEEP;
4768               plt_list = &h->plt.plist;
4769             }
4770           if (plt_list == NULL)
4771             plt_list = update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
4772                                               sym_addend,
4773                                               NON_GOT | PLT_KEEP);
4774           if (!update_plt_info (abfd, plt_list, sym_addend))
4775             return FALSE;
4776           break;
4777
4778           /* The following relocations don't need to propagate the
4779              relocation if linking a shared object since they are
4780              section relative.  */
4781         case R_PPC64_SECTOFF:
4782         case R_PPC64_SECTOFF_LO:
4783         case R_PPC64_SECTOFF_HI:
4784         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
4785         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
4786         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
4787         case R_PPC64_DTPREL16:
4788         case R_PPC64_DTPREL16_LO:
4789         case R_PPC64_DTPREL16_HI:
4790         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
4791         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
4792         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
4793         case R_PPC64_DTPREL16_HIGH:
4794         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHA:
4795         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHER:
4796         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
4797         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:
4798         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
4799           break;
4800
4801           /* Nor do these.  */
4802         case R_PPC64_REL16:
4803         case R_PPC64_REL16_LO:
4804         case R_PPC64_REL16_HI:
4805         case R_PPC64_REL16_HA:
4806         case R_PPC64_REL16_HIGH:
4807         case R_PPC64_REL16_HIGHA:
4808         case R_PPC64_REL16_HIGHER:
4809         case R_PPC64_REL16_HIGHERA:
4810         case R_PPC64_REL16_HIGHEST:
4811         case R_PPC64_REL16_HIGHESTA:
4812         case R_PPC64_REL16_HIGHER34:
4813         case R_PPC64_REL16_HIGHERA34:
4814         case R_PPC64_REL16_HIGHEST34:
4815         case R_PPC64_REL16_HIGHESTA34:
4816         case R_PPC64_REL16DX_HA:
4817           break;
4818
4819           /* Not supported as a dynamic relocation.  */
4820         case R_PPC64_ADDR64_LOCAL:
4821           if (bfd_link_pic (info))
4822             {
4823               if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
4824                 ppc_howto_init ();
4825               /* xgettext:c-format */
4826               info->callbacks->einfo (_("%H: %s reloc unsupported "
4827                                         "in shared libraries and PIEs\n"),
4828                                       abfd, sec, rel->r_offset,
4829                                       ppc64_elf_howto_table[r_type]->name);
4830               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4831               return FALSE;
4832             }
4833           break;
4834
4835         case R_PPC64_TOC16:
4836         case R_PPC64_TOC16_DS:
4837           htab->do_multi_toc = 1;
4838           ppc64_elf_tdata (abfd)->has_small_toc_reloc = 1;
4839           /* Fall through.  */
4840         case R_PPC64_TOC16_LO:
4841         case R_PPC64_TOC16_HI:
4842         case R_PPC64_TOC16_HA:
4843         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
4844           sec->has_toc_reloc = 1;
4845           break;
4846
4847           /* Marker reloc.  */
4848         case R_PPC64_ENTRY:
4849           break;
4850
4851           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
4852              Reconstruct it for later use during GC.  */
4853         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
4854           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
4855             return FALSE;
4856           break;
4857
4858           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
4859              used.  Record for later use during GC.  */
4860         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
4861           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
4862             return FALSE;
4863           break;
4864
4865         case R_PPC64_REL14:
4866         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
4867         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
4868           {
4869             asection *dest = NULL;
4870
4871             /* Heuristic: If jumping outside our section, chances are
4872                we are going to need a stub.  */
4873             if (h != NULL)
4874               {
4875                 /* If the sym is weak it may be overridden later, so
4876                    don't assume we know where a weak sym lives.  */
4877                 if (h->root.type == bfd_link_hash_defined)
4878                   dest = h->root.u.def.section;
4879               }
4880             else
4881               {
4882                 Elf_Internal_Sym *isym;
4883
4884                 isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
4885                                               abfd, r_symndx);
4886                 if (isym == NULL)
4887                   return FALSE;
4888
4889                 dest = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
4890               }
4891
4892             if (dest != sec)
4893               ppc64_elf_section_data (sec)->has_14bit_branch = 1;
4894           }
4895           goto rel24;
4896
4897         case R_PPC64_PLTCALL:
4898         case R_PPC64_PLTCALL_NOTOC:
4899           ppc64_elf_section_data (sec)->has_pltcall = 1;
4900           /* Fall through.  */
4901
4902         case R_PPC64_REL24:
4903         case R_PPC64_REL24_NOTOC:
4904         rel24:
4905           plt_list = ifunc;
4906           if (h != NULL)
4907             {
4908               h->needs_plt = 1;
4909               if (h->root.root.string[0] == '.'
4910                   && h->root.root.string[1] != '\0')
4911                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
4912
4913               if (h == tga || h == dottga)
4914                 {
4915                   sec->has_tls_reloc = 1;
4916                   if (rel != relocs
4917                       && (ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_TLSGD
4918                           || ELF64_R_TYPE (rel[-1].r_info) == R_PPC64_TLSLD))
4919                     /* We have a new-style __tls_get_addr call with
4920                        a marker reloc.  */
4921                     ;
4922                   else
4923                     /* Mark this section as having an old-style call.  */
4924                     sec->has_tls_get_addr_call = 1;
4925                 }
4926               plt_list = &h->plt.plist;
4927             }
4928
4929           /* We may need a .plt entry if the function this reloc
4930              refers to is in a shared lib.  */
4931           if (plt_list
4932               && !update_plt_info (abfd, plt_list, sym_addend))
4933             return FALSE;
4934           break;
4935
4936         case R_PPC64_ADDR14:
4937         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
4938         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
4939         case R_PPC64_ADDR24:
4940           goto dodyn;
4941
4942         case R_PPC64_TPREL64:
4943           tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_TPREL;
4944           if (bfd_link_dll (info))
4945             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
4946           goto dotlstoc;
4947
4948         case R_PPC64_DTPMOD64:
4949           if (rel + 1 < rel_end
4950               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64)
4951               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
4952             tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_GD;
4953           else
4954             tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_LD;
4955           goto dotlstoc;
4956
4957         case R_PPC64_DTPREL64:
4958           tls_type = TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_DTPREL;
4959           if (rel != relocs
4960               && rel[-1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPMOD64)
4961               && rel[-1].r_offset == rel->r_offset - 8)
4962             /* This is the second reloc of a dtpmod, dtprel pair.
4963                Don't mark with TLS_DTPREL.  */
4964             goto dodyn;
4965
4966         dotlstoc:
4967           sec->has_tls_reloc = 1;
4968           if (h != NULL)
4969             {
4970               struct ppc_link_hash_entry *eh;
4971               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
4972               eh->tls_mask |= tls_type & 0xff;
4973             }
4974           else
4975             if (!update_local_sym_info (abfd, symtab_hdr, r_symndx,
4976                                         sym_addend, tls_type))
4977               return FALSE;
4978
4979           ppc64_sec = ppc64_elf_section_data (sec);
4980           if (ppc64_sec->sec_type != sec_toc)
4981             {
4982               bfd_size_type amt;
4983
4984               /* One extra to simplify get_tls_mask.  */
4985               amt = sec->size * sizeof (unsigned) / 8 + sizeof (unsigned);
4986               ppc64_sec->u.toc.symndx = bfd_zalloc (abfd, amt);
4987               if (ppc64_sec->u.toc.symndx == NULL)
4988                 return FALSE;
4989               amt = sec->size * sizeof (bfd_vma) / 8;
4990               ppc64_sec->u.toc.add = bfd_zalloc (abfd, amt);
4991               if (ppc64_sec->u.toc.add == NULL)
4992                 return FALSE;
4993               BFD_ASSERT (ppc64_sec->sec_type == sec_normal);
4994               ppc64_sec->sec_type = sec_toc;
4995             }
4996           BFD_ASSERT (rel->r_offset % 8 == 0);
4997           ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8] = r_symndx;
4998           ppc64_sec->u.toc.add[rel->r_offset / 8] = sym_addend;
4999
5000           /* Mark the second slot of a GD or LD entry.
5001              -1 to indicate GD and -2 to indicate LD.  */
5002           if (tls_type == (TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_GD))
5003             ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8 + 1] = -1;
5004           else if (tls_type == (TLS_EXPLICIT | TLS_TLS | TLS_LD))
5005             ppc64_sec->u.toc.symndx[rel->r_offset / 8 + 1] = -2;
5006           goto dodyn;
5007
5008         case R_PPC64_TPREL16:
5009         case R_PPC64_TPREL16_LO:
5010         case R_PPC64_TPREL16_HI:
5011         case R_PPC64_TPREL16_HA:
5012         case R_PPC64_TPREL16_DS:
5013         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
5014         case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
5015         case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
5016         case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
5017         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
5018         case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
5019         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
5020         case R_PPC64_TPREL34:
5021           if (bfd_link_dll (info))
5022             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
5023           goto dodyn;
5024
5025         case R_PPC64_ADDR64:
5026           if (is_opd
5027               && rel + 1 < rel_end
5028               && ELF64_R_TYPE ((rel + 1)->r_info) == R_PPC64_TOC)
5029             {
5030               if (h != NULL)
5031                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->is_func = 1;
5032             }
5033           /* Fall through.  */
5034
5035         case R_PPC64_ADDR16:
5036         case R_PPC64_ADDR16_DS:
5037         case R_PPC64_ADDR16_HA:
5038         case R_PPC64_ADDR16_HI:
5039         case R_PPC64_ADDR16_HIGH:
5040         case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
5041         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
5042         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
5043         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
5044         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
5045         case R_PPC64_ADDR16_LO:
5046         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
5047         case R_PPC64_D34:
5048         case R_PPC64_D34_LO:
5049         case R_PPC64_D34_HI30:
5050         case R_PPC64_D34_HA30:
5051         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER34:
5052         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA34:
5053         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST34:
5054         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34:
5055         case R_PPC64_D28:
5056           if (h != NULL && !bfd_link_pic (info) && abiversion (abfd) != 1
5057               && rel->r_addend == 0)
5058             {
5059               /* We may need a .plt entry if this reloc refers to a
5060                  function in a shared lib.  */
5061               if (!update_plt_info (abfd, &h->plt.plist, 0))
5062                 return FALSE;
5063               h->pointer_equality_needed = 1;
5064             }
5065           /* Fall through.  */
5066
5067         case R_PPC64_REL30:
5068         case R_PPC64_REL32:
5069         case R_PPC64_REL64:
5070         case R_PPC64_ADDR32:
5071         case R_PPC64_UADDR16:
5072         case R_PPC64_UADDR32:
5073         case R_PPC64_UADDR64:
5074         case R_PPC64_TOC:
5075           if (h != NULL && !bfd_link_pic (info))
5076             /* We may need a copy reloc.  */
5077             h->non_got_ref = 1;
5078
5079           /* Don't propagate .opd relocs.  */
5080           if (NO_OPD_RELOCS && is_opd)
5081             break;
5082
5083           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
5084              against a global symbol, or a non PC relative reloc
5085              against a local symbol, then we need to copy the reloc
5086              into the shared library.  However, if we are linking with
5087              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
5088              global symbol which is defined in an object we are
5089              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
5090              this point we have not seen all the input files, so it is
5091              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
5092              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
5093              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
5094              a shared library.  We account for that possibility below by
5095              storing information in the dyn_relocs field of the hash
5096              table entry.  A similar situation occurs when creating
5097              shared libraries and symbol visibility changes render the
5098              symbol local.
5099
5100              If on the other hand, we are creating an executable, we
5101              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
5102              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
5103              symbol.  */
5104         dodyn:
5105           if ((bfd_link_pic (info)
5106                && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
5107                    || (h != NULL
5108                        && (!SYMBOLIC_BIND (info, h)
5109                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
5110                            || !h->def_regular))))
5111               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
5112                   && !bfd_link_pic (info)
5113                   && h != NULL
5114                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
5115                       || !h->def_regular))
5116               || (!bfd_link_pic (info)
5117                   && ifunc != NULL))
5118             {
5119               /* We must copy these reloc types into the output file.
5120                  Create a reloc section in dynobj and make room for
5121                  this reloc.  */
5122               if (sreloc == NULL)
5123                 {
5124                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
5125                     (sec, htab->elf.dynobj, 3, abfd, /*rela?*/ TRUE);
5126
5127                   if (sreloc == NULL)
5128                     return FALSE;
5129                 }
5130
5131               /* If this is a global symbol, we count the number of
5132                  relocations we need for this symbol.  */
5133               if (h != NULL)
5134                 {
5135                   struct elf_dyn_relocs *p;
5136                   struct elf_dyn_relocs **head;
5137
5138                   head = &((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
5139                   p = *head;
5140                   if (p == NULL || p->sec != sec)
5141                     {
5142                       p = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, sizeof *p);
5143                       if (p == NULL)
5144                         return FALSE;
5145                       p->next = *head;
5146                       *head = p;
5147                       p->sec = sec;
5148                       p->count = 0;
5149                       p->pc_count = 0;
5150                     }
5151                   p->count += 1;
5152                   if (!must_be_dyn_reloc (info, r_type))
5153                     p->pc_count += 1;
5154                 }
5155               else
5156                 {
5157                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
5158                      We really need local syms available to do this
5159                      easily.  Oh well.  */
5160                   struct ppc_dyn_relocs *p;
5161                   struct ppc_dyn_relocs **head;
5162                   bfd_boolean is_ifunc;
5163                   asection *s;
5164                   void *vpp;
5165                   Elf_Internal_Sym *isym;
5166
5167                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
5168                                                 abfd, r_symndx);
5169                   if (isym == NULL)
5170                     return FALSE;
5171
5172                   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
5173                   if (s == NULL)
5174                     s = sec;
5175
5176                   vpp = &elf_section_data (s)->local_dynrel;
5177                   head = (struct ppc_dyn_relocs **) vpp;
5178                   is_ifunc = ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC;
5179                   p = *head;
5180                   if (p != NULL && p->sec == sec && p->ifunc != is_ifunc)
5181                     p = p->next;
5182                   if (p == NULL || p->sec != sec || p->ifunc != is_ifunc)
5183                     {
5184                       p = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, sizeof *p);
5185                       if (p == NULL)
5186                         return FALSE;
5187                       p->next = *head;
5188                       *head = p;
5189                       p->sec = sec;
5190                       p->ifunc = is_ifunc;
5191                       p->count = 0;
5192                     }
5193                   p->count += 1;
5194                 }
5195             }
5196           break;
5197
5198         default:
5199           break;
5200         }
5201     }
5202
5203   return TRUE;
5204 }
5205
5206 /* Merge backend specific data from an object file to the output
5207    object file when linking.  */
5208
5209 static bfd_boolean
5210 ppc64_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
5211 {
5212   bfd *obfd = info->output_bfd;
5213   unsigned long iflags, oflags;
5214
5215   if ((ibfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) != 0)
5216     return TRUE;
5217
5218   if (!is_ppc64_elf (ibfd) || !is_ppc64_elf (obfd))
5219     return TRUE;
5220
5221   if (!_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, info))
5222     return FALSE;
5223
5224   iflags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
5225   oflags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
5226
5227   if (iflags & ~EF_PPC64_ABI)
5228     {
5229       _bfd_error_handler
5230         /* xgettext:c-format */
5231         (_("%pB uses unknown e_flags 0x%lx"), ibfd, iflags);
5232       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5233       return FALSE;
5234     }
5235   else if (iflags != oflags && iflags != 0)
5236     {
5237       _bfd_error_handler
5238         /* xgettext:c-format */
5239         (_("%pB: ABI version %ld is not compatible with ABI version %ld output"),
5240          ibfd, iflags, oflags);
5241       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5242       return FALSE;
5243     }
5244
5245   if (!_bfd_elf_ppc_merge_fp_attributes (ibfd, info))
5246     return FALSE;
5247
5248   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
5249   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info);
5250 }
5251
5252 static bfd_boolean
5253 ppc64_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
5254 {
5255   /* Print normal ELF private data.  */
5256   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
5257
5258   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags != 0)
5259     {
5260       FILE *file = ptr;
5261
5262       fprintf (file, _("private flags = 0x%lx:"),
5263                elf_elfheader (abfd)->e_flags);
5264
5265       if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PPC64_ABI) != 0)
5266         fprintf (file, _(" [abiv%ld]"),
5267                  elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PPC64_ABI);
5268       fputc ('\n', file);
5269     }
5270
5271   return TRUE;
5272 }
5273
5274 /* OFFSET in OPD_SEC specifies a function descriptor.  Return the address
5275    of the code entry point, and its section, which must be in the same
5276    object as OPD_SEC.  Returns (bfd_vma) -1 on error.  */
5277
5278 static bfd_vma
5279 opd_entry_value (asection *opd_sec,
5280                  bfd_vma offset,
5281                  asection **code_sec,
5282                  bfd_vma *code_off,
5283                  bfd_boolean in_code_sec)
5284 {
5285   bfd *opd_bfd = opd_sec->owner;
5286   Elf_Internal_Rela *relocs;
5287   Elf_Internal_Rela *lo, *hi, *look;
5288   bfd_vma val;
5289
5290   /* No relocs implies we are linking a --just-symbols object, or looking
5291      at a final linked executable with addr2line or somesuch.  */
5292   if (opd_sec->reloc_count == 0)
5293     {
5294       bfd_byte *contents = ppc64_elf_tdata (opd_bfd)->opd.contents;
5295
5296       if (contents == NULL)
5297         {
5298           if (!bfd_malloc_and_get_section (opd_bfd, opd_sec, &contents))
5299             return (bfd_vma) -1;
5300           ppc64_elf_tdata (opd_bfd)->opd.contents = contents;
5301         }
5302
5303       /* PR 17512: file: 64b9dfbb.  */
5304       if (offset + 7 >= opd_sec->size || offset + 7 < offset)
5305         return (bfd_vma) -1;
5306
5307       val = bfd_get_64 (opd_bfd, contents + offset);
5308       if (code_sec != NULL)
5309         {
5310           asection *sec, *likely = NULL;
5311
5312           if (in_code_sec)
5313             {
5314               sec = *code_sec;
5315               if (sec->vma <= val
5316                   && val < sec->vma + sec->size)
5317                 likely = sec;
5318               else
5319                 val = -1;
5320             }
5321           else
5322             for (sec = opd_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5323               if (sec->vma <= val
5324                   && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0
5325                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5326                 likely = sec;
5327           if (likely != NULL)
5328             {
5329               *code_sec = likely;
5330               if (code_off != NULL)
5331                 *code_off = val - likely->vma;
5332             }
5333         }
5334       return val;
5335     }
5336
5337   BFD_ASSERT (is_ppc64_elf (opd_bfd));
5338
5339   relocs = ppc64_elf_tdata (opd_bfd)->opd.relocs;
5340   if (relocs == NULL)
5341     relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (opd_bfd, opd_sec, NULL, NULL, TRUE);
5342   /* PR 17512: file: df8e1fd6.  */
5343   if (relocs == NULL)
5344     return (bfd_vma) -1;
5345
5346   /* Go find the opd reloc at the sym address.  */
5347   lo = relocs;
5348   hi = lo + opd_sec->reloc_count - 1; /* ignore last reloc */
5349   val = (bfd_vma) -1;
5350   while (lo < hi)
5351     {
5352       look = lo + (hi - lo) / 2;
5353       if (look->r_offset < offset)
5354         lo = look + 1;
5355       else if (look->r_offset > offset)
5356         hi = look;
5357       else
5358         {
5359           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (opd_bfd);
5360
5361           if (ELF64_R_TYPE (look->r_info) == R_PPC64_ADDR64
5362               && ELF64_R_TYPE ((look + 1)->r_info) == R_PPC64_TOC)
5363             {
5364               unsigned long symndx = ELF64_R_SYM (look->r_info);
5365               asection *sec = NULL;
5366
5367               if (symndx >= symtab_hdr->sh_info
5368                   && elf_sym_hashes (opd_bfd) != NULL)
5369                 {
5370                   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
5371                   struct elf_link_hash_entry *rh;
5372
5373                   sym_hashes = elf_sym_hashes (opd_bfd);
5374                   rh = sym_hashes[symndx - symtab_hdr->sh_info];
5375                   if (rh != NULL)
5376                     {
5377                       rh = elf_follow_link (rh);
5378                       if (rh->root.type != bfd_link_hash_defined
5379                           && rh->root.type != bfd_link_hash_defweak)
5380                         break;
5381                       if (rh->root.u.def.section->owner == opd_bfd)
5382                         {
5383                           val = rh->root.u.def.value;
5384                           sec = rh->root.u.def.section;
5385                         }
5386                     }
5387                 }
5388
5389               if (sec == NULL)
5390                 {
5391                   Elf_Internal_Sym *sym;
5392
5393                   if (symndx < symtab_hdr->sh_info)
5394                     {
5395                       sym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
5396                       if (sym == NULL)
5397                         {
5398                           size_t symcnt = symtab_hdr->sh_info;
5399                           sym = bfd_elf_get_elf_syms (opd_bfd, symtab_hdr,
5400                                                       symcnt, 0,
5401                                                       NULL, NULL, NULL);
5402                           if (sym == NULL)
5403                             break;
5404                           symtab_hdr->contents = (bfd_byte *) sym;
5405                         }
5406                       sym += symndx;
5407                     }
5408                   else
5409                     {
5410                       sym = bfd_elf_get_elf_syms (opd_bfd, symtab_hdr,
5411                                                   1, symndx,
5412                                                   NULL, NULL, NULL);
5413                       if (sym == NULL)
5414                         break;
5415                     }
5416                   sec = bfd_section_from_elf_index (opd_bfd, sym->st_shndx);
5417                   if (sec == NULL)
5418                     break;
5419                   BFD_ASSERT ((sec->flags & SEC_MERGE) == 0);
5420                   val = sym->st_value;
5421                 }
5422
5423               val += look->r_addend;
5424               if (code_off != NULL)
5425                 *code_off = val;
5426               if (code_sec != NULL)
5427                 {
5428                   if (in_code_sec && *code_sec != sec)
5429                     return -1;
5430                   else
5431                     *code_sec = sec;
5432                 }
5433               if (sec->output_section != NULL)
5434                 val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5435             }
5436           break;
5437         }
5438     }
5439
5440   return val;
5441 }
5442
5443 /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
5444    function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
5445    otherwise return zero.  */
5446
5447 static bfd_size_type
5448 ppc64_elf_maybe_function_sym (const asymbol *sym, asection *sec,
5449                               bfd_vma *code_off)
5450 {
5451   bfd_size_type size;
5452
5453   if ((sym->flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_FILE | BSF_OBJECT
5454                      | BSF_THREAD_LOCAL | BSF_RELC | BSF_SRELC)) != 0)
5455     return 0;
5456
5457   size = 0;
5458   if (!(sym->flags & BSF_SYNTHETIC))
5459     size = ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_size;
5460
5461   if (strcmp (sym->section->name, ".opd") == 0)
5462     {
5463       struct _opd_sec_data *opd = get_opd_info (sym->section);
5464       bfd_vma symval = sym->value;
5465
5466       if (opd != NULL
5467           && opd->adjust != NULL
5468           && elf_section_data (sym->section)->relocs != NULL)
5469         {
5470           /* opd_entry_value will use cached relocs that have been
5471              adjusted, but with raw symbols.  That means both local
5472              and global symbols need adjusting.  */
5473           long adjust = opd->adjust[OPD_NDX (symval)];
5474           if (adjust == -1)
5475             return 0;
5476           symval += adjust;
5477         }
5478
5479       if (opd_entry_value (sym->section, symval,
5480                            &sec, code_off, TRUE) == (bfd_vma) -1)
5481         return 0;
5482       /* An old ABI binary with dot-syms has a size of 24 on the .opd
5483          symbol.  This size has nothing to do with the code size of the
5484          function, which is what we're supposed to return, but the
5485          code size isn't available without looking up the dot-sym.
5486          However, doing that would be a waste of time particularly
5487          since elf_find_function will look at the dot-sym anyway.
5488          Now, elf_find_function will keep the largest size of any
5489          function sym found at the code address of interest, so return
5490          1 here to avoid it incorrectly caching a larger function size
5491          for a small function.  This does mean we return the wrong
5492          size for a new-ABI function of size 24, but all that does is
5493          disable caching for such functions.  */
5494       if (size == 24)
5495         size = 1;
5496     }
5497   else
5498     {
5499       if (sym->section != sec)
5500         return 0;
5501       *code_off = sym->value;
5502     }
5503   if (size == 0)
5504     size = 1;
5505   return size;
5506 }
5507
5508 /* Return true if symbol is a strong function defined in an ELFv2
5509    object with st_other localentry bits of zero, ie. its local entry
5510    point coincides with its global entry point.  */
5511
5512 static bfd_boolean
5513 is_elfv2_localentry0 (struct elf_link_hash_entry *h)
5514 {
5515   return (h != NULL
5516           && h->type == STT_FUNC
5517           && h->root.type == bfd_link_hash_defined
5518           && (STO_PPC64_LOCAL_MASK & h->other) == 0
5519           && !((struct ppc_link_hash_entry *) h)->non_zero_localentry
5520           && is_ppc64_elf (h->root.u.def.section->owner)
5521           && abiversion (h->root.u.def.section->owner) >= 2);
5522 }
5523
5524 /* Return true if symbol is defined in a regular object file.  */
5525
5526 static bfd_boolean
5527 is_static_defined (struct elf_link_hash_entry *h)
5528 {
5529   return ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5530            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5531           && h->root.u.def.section != NULL
5532           && h->root.u.def.section->output_section != NULL);
5533 }
5534
5535 /* If FDH is a function descriptor symbol, return the associated code
5536    entry symbol if it is defined.  Return NULL otherwise.  */
5537
5538 static struct ppc_link_hash_entry *
5539 defined_code_entry (struct ppc_link_hash_entry *fdh)
5540 {
5541   if (fdh->is_func_descriptor)
5542     {
5543       struct ppc_link_hash_entry *fh = ppc_follow_link (fdh->oh);
5544       if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
5545           || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5546         return fh;
5547     }
5548   return NULL;
5549 }
5550
5551 /* If FH is a function code entry symbol, return the associated
5552    function descriptor symbol if it is defined.  Return NULL otherwise.  */
5553
5554 static struct ppc_link_hash_entry *
5555 defined_func_desc (struct ppc_link_hash_entry *fh)
5556 {
5557   if (fh->oh != NULL
5558       && fh->oh->is_func_descriptor)
5559     {
5560       struct ppc_link_hash_entry *fdh = ppc_follow_link (fh->oh);
5561       if (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
5562           || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5563         return fdh;
5564     }
5565   return NULL;
5566 }
5567
5568 static bfd_boolean func_desc_adjust (struct elf_link_hash_entry *, void *);
5569
5570 /* Garbage collect sections, after first dealing with dot-symbols.  */
5571
5572 static bfd_boolean
5573 ppc64_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5574 {
5575   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
5576
5577   if (htab != NULL && htab->need_func_desc_adj)
5578     {
5579       elf_link_hash_traverse (&htab->elf, func_desc_adjust, info);
5580       htab->need_func_desc_adj = 0;
5581     }
5582   return bfd_elf_gc_sections (abfd, info);
5583 }
5584
5585 /* Mark all our entry sym sections, both opd and code section.  */
5586
5587 static void
5588 ppc64_elf_gc_keep (struct bfd_link_info *info)
5589 {
5590   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
5591   struct bfd_sym_chain *sym;
5592
5593   if (htab == NULL)
5594     return;
5595
5596   for (sym = info->gc_sym_list; sym != NULL; sym = sym->next)
5597     {
5598       struct ppc_link_hash_entry *eh, *fh;
5599       asection *sec;
5600
5601       eh = (struct ppc_link_hash_entry *)
5602         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, sym->name, FALSE, FALSE, TRUE);
5603       if (eh == NULL)
5604         continue;
5605       if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
5606           && eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
5607         continue;
5608
5609       fh = defined_code_entry (eh);
5610       if (fh != NULL)
5611         {
5612           sec = fh->elf.root.u.def.section;
5613           sec->flags |= SEC_KEEP;
5614         }
5615       else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
5616                && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
5617                                    eh->elf.root.u.def.value,
5618                                    &sec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
5619         sec->flags |= SEC_KEEP;
5620
5621       sec = eh->elf.root.u.def.section;
5622       sec->flags |= SEC_KEEP;
5623     }
5624 }
5625
5626 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
5627    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
5628    referenced.  */
5629
5630 static bfd_boolean
5631 ppc64_elf_gc_mark_dynamic_ref (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
5632 {
5633   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
5634   struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5635   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
5636   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
5637
5638   /* Dynamic linking info is on the func descriptor sym.  */
5639   fdh = defined_func_desc (eh);
5640   if (fdh != NULL)
5641     eh = fdh;
5642
5643   if ((eh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
5644        || eh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5645       && ((eh->elf.ref_dynamic && !eh->elf.forced_local)
5646           || ((eh->elf.def_regular || ELF_COMMON_DEF_P (&eh->elf))
5647               && ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) != STV_INTERNAL
5648               && ELF_ST_VISIBILITY (eh->elf.other) != STV_HIDDEN
5649               && (!bfd_link_executable (info)
5650                   || info->gc_keep_exported
5651                   || info->export_dynamic
5652                   || (eh->elf.dynamic
5653                       && d != NULL
5654                       && (*d->match) (&d->head, NULL,
5655                                       eh->elf.root.root.string)))
5656               && (eh->elf.versioned >= versioned
5657                   || !bfd_hide_sym_by_version (info->version_info,
5658                                                eh->elf.root.root.string)))))
5659     {
5660       asection *code_sec;
5661       struct ppc_link_hash_entry *fh;
5662
5663       eh->elf.root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5664
5665       /* Function descriptor syms cause the associated
5666          function code sym section to be marked.  */
5667       fh = defined_code_entry (eh);
5668       if (fh != NULL)
5669         {
5670           code_sec = fh->elf.root.u.def.section;
5671           code_sec->flags |= SEC_KEEP;
5672         }
5673       else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
5674                && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
5675                                    eh->elf.root.u.def.value,
5676                                    &code_sec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
5677         code_sec->flags |= SEC_KEEP;
5678     }
5679
5680   return TRUE;
5681 }
5682
5683 /* Return the section that should be marked against GC for a given
5684    relocation.  */
5685
5686 static asection *
5687 ppc64_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
5688                         struct bfd_link_info *info,
5689                         Elf_Internal_Rela *rel,
5690                         struct elf_link_hash_entry *h,
5691                         Elf_Internal_Sym *sym)
5692 {
5693   asection *rsec;
5694
5695   /* Syms return NULL if we're marking .opd, so we avoid marking all
5696      function sections, as all functions are referenced in .opd.  */
5697   rsec = NULL;
5698   if (get_opd_info (sec) != NULL)
5699     return rsec;
5700
5701   if (h != NULL)
5702     {
5703       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
5704       struct ppc_link_hash_entry *eh, *fh, *fdh;
5705
5706       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
5707       switch (r_type)
5708         {
5709         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
5710         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
5711           break;
5712
5713         default:
5714           switch (h->root.type)
5715             {
5716             case bfd_link_hash_defined:
5717             case bfd_link_hash_defweak:
5718               eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
5719               fdh = defined_func_desc (eh);
5720               if (fdh != NULL)
5721                 {
5722                   /* -mcall-aixdesc code references the dot-symbol on
5723                      a call reloc.  Mark the function descriptor too
5724                      against garbage collection.  */
5725                   fdh->elf.mark = 1;
5726                   if (fdh->elf.is_weakalias)
5727                     weakdef (&fdh->elf)->mark = 1;
5728                   eh = fdh;
5729                 }
5730
5731               /* Function descriptor syms cause the associated
5732                  function code sym section to be marked.  */
5733               fh = defined_code_entry (eh);
5734               if (fh != NULL)
5735                 {
5736                   /* They also mark their opd section.  */
5737                   eh->elf.root.u.def.section->gc_mark = 1;
5738
5739                   rsec = fh->elf.root.u.def.section;
5740                 }
5741               else if (get_opd_info (eh->elf.root.u.def.section) != NULL
5742                        && opd_entry_value (eh->elf.root.u.def.section,
5743                                            eh->elf.root.u.def.value,
5744                                            &rsec, NULL, FALSE) != (bfd_vma) -1)
5745                 eh->elf.root.u.def.section->gc_mark = 1;
5746               else
5747                 rsec = h->root.u.def.section;
5748               break;
5749
5750             case bfd_link_hash_common:
5751               rsec = h->root.u.c.p->section;
5752               break;
5753
5754             default:
5755               return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
5756             }
5757         }
5758     }
5759   else
5760     {
5761       struct _opd_sec_data *opd;
5762
5763       rsec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
5764       opd = get_opd_info (rsec);
5765       if (opd != NULL && opd->func_sec != NULL)
5766         {
5767           rsec->gc_mark = 1;
5768
5769           rsec = opd->func_sec[OPD_NDX (sym->st_value + rel->r_addend)];
5770         }
5771     }
5772
5773   return rsec;
5774 }
5775
5776 /* The maximum size of .sfpr.  */
5777 #define SFPR_MAX (218*4)
5778
5779 struct sfpr_def_parms
5780 {
5781   const char name[12];
5782   unsigned char lo, hi;
5783   bfd_byte *(*write_ent) (bfd *, bfd_byte *, int);
5784   bfd_byte *(*write_tail) (bfd *, bfd_byte *, int);
5785 };
5786
5787 /* Auto-generate _save*, _rest* functions in .sfpr.
5788    If STUB_SEC is non-null, define alias symbols in STUB_SEC
5789    instead.  */
5790
5791 static bfd_boolean
5792 sfpr_define (struct bfd_link_info *info,
5793              const struct sfpr_def_parms *parm,
5794              asection *stub_sec)
5795 {
5796   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
5797   unsigned int i;
5798   size_t len = strlen (parm->name);
5799   bfd_boolean writing = FALSE;
5800   char sym[16];
5801
5802   if (htab == NULL)
5803     return FALSE;
5804
5805   memcpy (sym, parm->name, len);
5806   sym[len + 2] = 0;
5807
5808   for (i = parm->lo; i <= parm->hi; i++)
5809     {
5810       struct ppc_link_hash_entry *h;
5811
5812       sym[len + 0] = i / 10 + '0';
5813       sym[len + 1] = i % 10 + '0';
5814       h = (struct ppc_link_hash_entry *)
5815         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, sym, writing, TRUE, TRUE);
5816       if (stub_sec != NULL)
5817         {
5818           if (h != NULL
5819               && h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
5820               && h->elf.root.u.def.section == htab->sfpr)
5821             {
5822               struct elf_link_hash_entry *s;
5823               char buf[32];
5824               sprintf (buf, "%08x.%s", stub_sec->id & 0xffffffff, sym);
5825               s = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, buf, TRUE, TRUE, FALSE);
5826               if (s == NULL)
5827                 return FALSE;
5828               if (s->root.type == bfd_link_hash_new
5829                   || (s->root.type = bfd_link_hash_defined
5830                       && s->root.u.def.section == stub_sec))
5831                 {
5832                   s->root.type = bfd_link_hash_defined;
5833                   s->root.u.def.section = stub_sec;
5834                   s->root.u.def.value = (stub_sec->size - htab->sfpr->size
5835                                          + h->elf.root.u.def.value);
5836                   s->ref_regular = 1;
5837                   s->def_regular = 1;
5838                   s->ref_regular_nonweak = 1;
5839                   s->forced_local = 1;
5840                   s->non_elf = 0;
5841                   s->root.linker_def = 1;
5842                 }
5843             }
5844           continue;
5845         }
5846       if (h != NULL)
5847         {
5848           h->save_res = 1;
5849           if (!h->elf.def_regular)
5850             {
5851               h->elf.root.type = bfd_link_hash_defined;
5852               h->elf.root.u.def.section = htab->sfpr;
5853               h->elf.root.u.def.value = htab->sfpr->size;
5854               h->elf.type = STT_FUNC;
5855               h->elf.def_regular = 1;
5856               h->elf.non_elf = 0;
5857               _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->elf, TRUE);
5858               writing = TRUE;
5859               if (htab->sfpr->contents == NULL)
5860                 {
5861                   htab->sfpr->contents
5862                     = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, SFPR_MAX);
5863                   if (htab->sfpr->contents == NULL)
5864                     return FALSE;
5865                 }
5866             }
5867         }
5868       if (writing)
5869         {
5870           bfd_byte *p = htab->sfpr->contents + htab->sfpr->size;
5871           if (i != parm->hi)
5872             p = (*parm->write_ent) (htab->elf.dynobj, p, i);
5873           else
5874             p = (*parm->write_tail) (htab->elf.dynobj, p, i);
5875           htab->sfpr->size = p - htab->sfpr->contents;
5876         }
5877     }
5878
5879   return TRUE;
5880 }
5881
5882 static bfd_byte *
5883 savegpr0 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5884 {
5885   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
5886   return p + 4;
5887 }
5888
5889 static bfd_byte *
5890 savegpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5891 {
5892   p = savegpr0 (abfd, p, r);
5893   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + STK_LR, p);
5894   p = p + 4;
5895   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
5896   return p + 4;
5897 }
5898
5899 static bfd_byte *
5900 restgpr0 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5901 {
5902   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
5903   return p + 4;
5904 }
5905
5906 static bfd_byte *
5907 restgpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5908 {
5909   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + STK_LR, p);
5910   p = p + 4;
5911   p = restgpr0 (abfd, p, r);
5912   bfd_put_32 (abfd, MTLR_R0, p);
5913   p = p + 4;
5914   if (r == 29)
5915     {
5916       p = restgpr0 (abfd, p, 30);
5917       p = restgpr0 (abfd, p, 31);
5918     }
5919   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
5920   return p + 4;
5921 }
5922
5923 static bfd_byte *
5924 savegpr1 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5925 {
5926   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R12 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
5927   return p + 4;
5928 }
5929
5930 static bfd_byte *
5931 savegpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5932 {
5933   p = savegpr1 (abfd, p, r);
5934   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
5935   return p + 4;
5936 }
5937
5938 static bfd_byte *
5939 restgpr1 (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5940 {
5941   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R12 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
5942   return p + 4;
5943 }
5944
5945 static bfd_byte *
5946 restgpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5947 {
5948   p = restgpr1 (abfd, p, r);
5949   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
5950   return p + 4;
5951 }
5952
5953 static bfd_byte *
5954 savefpr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5955 {
5956   bfd_put_32 (abfd, STFD_FR0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
5957   return p + 4;
5958 }
5959
5960 static bfd_byte *
5961 savefpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5962 {
5963   p = savefpr (abfd, p, r);
5964   bfd_put_32 (abfd, STD_R0_0R1 + STK_LR, p);
5965   p = p + 4;
5966   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
5967   return p + 4;
5968 }
5969
5970 static bfd_byte *
5971 restfpr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5972 {
5973   bfd_put_32 (abfd, LFD_FR0_0R1 + (r << 21) + (1 << 16) - (32 - r) * 8, p);
5974   return p + 4;
5975 }
5976
5977 static bfd_byte *
5978 restfpr0_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5979 {
5980   bfd_put_32 (abfd, LD_R0_0R1 + STK_LR, p);
5981   p = p + 4;
5982   p = restfpr (abfd, p, r);
5983   bfd_put_32 (abfd, MTLR_R0, p);
5984   p = p + 4;
5985   if (r == 29)
5986     {
5987       p = restfpr (abfd, p, 30);
5988       p = restfpr (abfd, p, 31);
5989     }
5990   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
5991   return p + 4;
5992 }
5993
5994 static bfd_byte *
5995 savefpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
5996 {
5997   p = savefpr (abfd, p, r);
5998   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
5999   return p + 4;
6000 }
6001
6002 static bfd_byte *
6003 restfpr1_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6004 {
6005   p = restfpr (abfd, p, r);
6006   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6007   return p + 4;
6008 }
6009
6010 static bfd_byte *
6011 savevr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6012 {
6013   bfd_put_32 (abfd, LI_R12_0 + (1 << 16) - (32 - r) * 16, p);
6014   p = p + 4;
6015   bfd_put_32 (abfd, STVX_VR0_R12_R0 + (r << 21), p);
6016   return p + 4;
6017 }
6018
6019 static bfd_byte *
6020 savevr_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6021 {
6022   p = savevr (abfd, p, r);
6023   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6024   return p + 4;
6025 }
6026
6027 static bfd_byte *
6028 restvr (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6029 {
6030   bfd_put_32 (abfd, LI_R12_0 + (1 << 16) - (32 - r) * 16, p);
6031   p = p + 4;
6032   bfd_put_32 (abfd, LVX_VR0_R12_R0 + (r << 21), p);
6033   return p + 4;
6034 }
6035
6036 static bfd_byte *
6037 restvr_tail (bfd *abfd, bfd_byte *p, int r)
6038 {
6039   p = restvr (abfd, p, r);
6040   bfd_put_32 (abfd, BLR, p);
6041   return p + 4;
6042 }
6043
6044 /* Called via elf_link_hash_traverse to transfer dynamic linking
6045    information on function code symbol entries to their corresponding
6046    function descriptor symbol entries.  */
6047
6048 static bfd_boolean
6049 func_desc_adjust (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
6050 {
6051   struct bfd_link_info *info;
6052   struct ppc_link_hash_table *htab;
6053   struct ppc_link_hash_entry *fh;
6054   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
6055   bfd_boolean force_local;
6056
6057   fh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6058   if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect)
6059     return TRUE;
6060
6061   if (!fh->is_func)
6062     return TRUE;
6063
6064   if (fh->elf.root.root.string[0] != '.'
6065       || fh->elf.root.root.string[1] == '\0')
6066     return TRUE;
6067
6068   info = inf;
6069   htab = ppc_hash_table (info);
6070   if (htab == NULL)
6071     return FALSE;
6072
6073   /* Find the corresponding function descriptor symbol.  */
6074   fdh = lookup_fdh (fh, htab);
6075
6076   /* Resolve undefined references to dot-symbols as the value
6077      in the function descriptor, if we have one in a regular object.
6078      This is to satisfy cases like ".quad .foo".  Calls to functions
6079      in dynamic objects are handled elsewhere.  */
6080   if ((fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
6081        || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6082       && (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
6083           || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6084       && get_opd_info (fdh->elf.root.u.def.section) != NULL
6085       && opd_entry_value (fdh->elf.root.u.def.section,
6086                           fdh->elf.root.u.def.value,
6087                           &fh->elf.root.u.def.section,
6088                           &fh->elf.root.u.def.value, FALSE) != (bfd_vma) -1)
6089     {
6090       fh->elf.root.type = fdh->elf.root.type;
6091       fh->elf.forced_local = 1;
6092       fh->elf.def_regular = fdh->elf.def_regular;
6093       fh->elf.def_dynamic = fdh->elf.def_dynamic;
6094     }
6095
6096   if (!fh->elf.dynamic)
6097     {
6098       struct plt_entry *ent;
6099
6100       for (ent = fh->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
6101         if (ent->plt.refcount > 0)
6102           break;
6103       if (ent == NULL)
6104         return TRUE;
6105     }
6106
6107   /* Create a descriptor as undefined if necessary.  */
6108   if (fdh == NULL
6109       && !bfd_link_executable (info)
6110       && (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
6111           || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak))
6112     {
6113       fdh = make_fdh (info, fh);
6114       if (fdh == NULL)
6115         return FALSE;
6116     }
6117
6118   /* We can't support overriding of symbols on a fake descriptor.  */
6119   if (fdh != NULL
6120       && fdh->fake
6121       && (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
6122           || fh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak))
6123     _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fdh->elf, TRUE);
6124
6125   /* Transfer dynamic linking information to the function descriptor.  */
6126   if (fdh != NULL)
6127     {
6128       fdh->elf.ref_regular |= fh->elf.ref_regular;
6129       fdh->elf.ref_dynamic |= fh->elf.ref_dynamic;
6130       fdh->elf.ref_regular_nonweak |= fh->elf.ref_regular_nonweak;
6131       fdh->elf.non_got_ref |= fh->elf.non_got_ref;
6132       fdh->elf.dynamic |= fh->elf.dynamic;
6133       fdh->elf.needs_plt |= (fh->elf.needs_plt
6134                              || fh->elf.type == STT_FUNC
6135                              || fh->elf.type == STT_GNU_IFUNC);
6136       move_plt_plist (fh, fdh);
6137
6138       if (!fdh->elf.forced_local
6139           && fh->elf.dynindx != -1)
6140         if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, &fdh->elf))
6141           return FALSE;
6142     }
6143
6144   /* Now that the info is on the function descriptor, clear the
6145      function code sym info.  Any function code syms for which we
6146      don't have a definition in a regular file, we force local.
6147      This prevents a shared library from exporting syms that have
6148      been imported from another library.  Function code syms that
6149      are really in the library we must leave global to prevent the
6150      linker dragging in a definition from a static library.  */
6151   force_local = (!fh->elf.def_regular
6152                  || fdh == NULL
6153                  || !fdh->elf.def_regular
6154                  || fdh->elf.forced_local);
6155   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fh->elf, force_local);
6156
6157   return TRUE;
6158 }
6159
6160 static const struct sfpr_def_parms save_res_funcs[] =
6161   {
6162     { "_savegpr0_", 14, 31, savegpr0, savegpr0_tail },
6163     { "_restgpr0_", 14, 29, restgpr0, restgpr0_tail },
6164     { "_restgpr0_", 30, 31, restgpr0, restgpr0_tail },
6165     { "_savegpr1_", 14, 31, savegpr1, savegpr1_tail },
6166     { "_restgpr1_", 14, 31, restgpr1, restgpr1_tail },
6167     { "_savefpr_", 14, 31, savefpr, savefpr0_tail },
6168     { "_restfpr_", 14, 29, restfpr, restfpr0_tail },
6169     { "_restfpr_", 30, 31, restfpr, restfpr0_tail },
6170     { "._savef", 14, 31, savefpr, savefpr1_tail },
6171     { "._restf", 14, 31, restfpr, restfpr1_tail },
6172     { "_savevr_", 20, 31, savevr, savevr_tail },
6173     { "_restvr_", 20, 31, restvr, restvr_tail }
6174   };
6175
6176 /* Called near the start of bfd_elf_size_dynamic_sections.  We use
6177    this hook to a) provide some gcc support functions, and b) transfer
6178    dynamic linking information gathered so far on function code symbol
6179    entries, to their corresponding function descriptor symbol entries.  */
6180
6181 static bfd_boolean
6182 ppc64_elf_func_desc_adjust (bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6183                             struct bfd_link_info *info)
6184 {
6185   struct ppc_link_hash_table *htab;
6186
6187   htab = ppc_hash_table (info);
6188   if (htab == NULL)
6189     return FALSE;
6190
6191   /* Provide any missing _save* and _rest* functions.  */
6192   if (htab->sfpr != NULL)
6193     {
6194       unsigned int i;
6195
6196       htab->sfpr->size = 0;
6197       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (save_res_funcs); i++)
6198         if (!sfpr_define (info, &save_res_funcs[i], NULL))
6199           return FALSE;
6200       if (htab->sfpr->size == 0)
6201         htab->sfpr->flags |= SEC_EXCLUDE;
6202     }
6203
6204   if (bfd_link_relocatable (info))
6205     return TRUE;
6206
6207   if (htab->elf.hgot != NULL)
6208     {
6209       _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, htab->elf.hgot, TRUE);
6210       /* Make .TOC. defined so as to prevent it being made dynamic.
6211          The wrong value here is fixed later in ppc64_elf_set_toc.  */
6212       if (!htab->elf.hgot->def_regular
6213           || htab->elf.hgot->root.type != bfd_link_hash_defined)
6214         {
6215           htab->elf.hgot->root.type = bfd_link_hash_defined;
6216           htab->elf.hgot->root.u.def.value = 0;
6217           htab->elf.hgot->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6218           htab->elf.hgot->def_regular = 1;
6219           htab->elf.hgot->root.linker_def = 1;
6220         }
6221       htab->elf.hgot->type = STT_OBJECT;
6222       htab->elf.hgot->other
6223         = (htab->elf.hgot->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
6224     }
6225
6226   if (htab->need_func_desc_adj)
6227     {
6228       elf_link_hash_traverse (&htab->elf, func_desc_adjust, info);
6229       htab->need_func_desc_adj = 0;
6230     }
6231
6232   return TRUE;
6233 }
6234
6235 /* Find dynamic relocs for H that apply to read-only sections.  */
6236
6237 static asection *
6238 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h)
6239 {
6240   struct ppc_link_hash_entry *eh;
6241   struct elf_dyn_relocs *p;
6242
6243   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6244   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
6245     {
6246       asection *s = p->sec->output_section;
6247
6248       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
6249         return p->sec;
6250     }
6251   return NULL;
6252 }
6253
6254 /* Return true if we have dynamic relocs against H or any of its weak
6255    aliases, that apply to read-only sections.  Cannot be used after
6256    size_dynamic_sections.  */
6257
6258 static bfd_boolean
6259 alias_readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h)
6260 {
6261   struct ppc_link_hash_entry *eh;
6262
6263   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6264   do
6265     {
6266       if (readonly_dynrelocs (&eh->elf))
6267         return TRUE;
6268       eh = (struct ppc_link_hash_entry *) eh->elf.u.alias;
6269     }
6270   while (eh != NULL && &eh->elf != h);
6271
6272   return FALSE;
6273 }
6274
6275 /* Return whether EH has pc-relative dynamic relocs.  */
6276
6277 static bfd_boolean
6278 pc_dynrelocs (struct ppc_link_hash_entry *eh)
6279 {
6280   struct elf_dyn_relocs *p;
6281
6282   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
6283     if (p->pc_count != 0)
6284       return TRUE;
6285   return FALSE;
6286 }
6287
6288 /* Return true if a global entry stub will be created for H.  Valid
6289    for ELFv2 before plt entries have been allocated.  */
6290
6291 static bfd_boolean
6292 global_entry_stub (struct elf_link_hash_entry *h)
6293 {
6294   struct plt_entry *pent;
6295
6296   if (!h->pointer_equality_needed
6297       || h->def_regular)
6298     return FALSE;
6299
6300   for (pent = h->plt.plist; pent != NULL; pent = pent->next)
6301     if (pent->plt.refcount > 0
6302         && pent->addend == 0)
6303       return TRUE;
6304
6305   return FALSE;
6306 }
6307
6308 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
6309    regular object.  The current definition is in some section of the
6310    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
6311    change the definition to something the rest of the link can
6312    understand.  */
6313
6314 static bfd_boolean
6315 ppc64_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
6316                                  struct elf_link_hash_entry *h)
6317 {
6318   struct ppc_link_hash_table *htab;
6319   asection *s, *srel;
6320
6321   htab = ppc_hash_table (info);
6322   if (htab == NULL)
6323     return FALSE;
6324
6325   /* Deal with function syms.  */
6326   if (h->type == STT_FUNC
6327       || h->type == STT_GNU_IFUNC
6328       || h->needs_plt)
6329     {
6330       bfd_boolean local = (((struct ppc_link_hash_entry *) h)->save_res
6331                            || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
6332                            || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h));
6333       /* Discard dyn_relocs when non-pic if we've decided that a
6334          function symbol is local and not an ifunc.  We keep dynamic
6335          relocs for ifuncs when local rather than always emitting a
6336          plt call stub for them and defining the symbol on the call
6337          stub.  We can't do that for ELFv1 anyway (a function symbol
6338          is defined on a descriptor, not code) and it can be faster at
6339          run-time due to not needing to bounce through a stub.  The
6340          dyn_relocs for ifuncs will be applied even in a static
6341          executable.  */
6342       if (!bfd_link_pic (info)
6343           && h->type != STT_GNU_IFUNC
6344           && local)
6345         ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs = NULL;
6346
6347       /* Clear procedure linkage table information for any symbol that
6348          won't need a .plt entry.  */
6349       struct plt_entry *ent;
6350       for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
6351         if (ent->plt.refcount > 0)
6352           break;
6353       if (ent == NULL
6354           || (h->type != STT_GNU_IFUNC
6355               && local
6356               && (htab->can_convert_all_inline_plt
6357                   || (((struct ppc_link_hash_entry *) h)->tls_mask
6358                       & (TLS_TLS | PLT_KEEP)) != PLT_KEEP)))
6359         {
6360           h->plt.plist = NULL;
6361           h->needs_plt = 0;
6362           h->pointer_equality_needed = 0;
6363         }
6364       else if (abiversion (info->output_bfd) >= 2)
6365         {
6366           /* Taking a function's address in a read/write section
6367              doesn't require us to define the function symbol in the
6368              executable on a global entry stub.  A dynamic reloc can
6369              be used instead.  The reason we prefer a few more dynamic
6370              relocs is that calling via a global entry stub costs a
6371              few more instructions, and pointer_equality_needed causes
6372              extra work in ld.so when resolving these symbols.  */
6373           if (global_entry_stub (h))
6374             {
6375               if (!readonly_dynrelocs (h))
6376                 {
6377                   h->pointer_equality_needed = 0;
6378                   /* If we haven't seen a branch reloc and the symbol
6379                      isn't an ifunc then we don't need a plt entry.  */
6380                   if (!h->needs_plt)
6381                     h->plt.plist = NULL;
6382                 }
6383               else if (!bfd_link_pic (info))
6384                 /* We are going to be defining the function symbol on the
6385                    plt stub, so no dyn_relocs needed when non-pic.  */
6386                 ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs = NULL;
6387             }
6388
6389           /* ELFv2 function symbols can't have copy relocs.  */
6390           return TRUE;
6391         }
6392       else if (!h->needs_plt
6393                && !readonly_dynrelocs (h))
6394         {
6395           /* If we haven't seen a branch reloc and the symbol isn't an
6396              ifunc then we don't need a plt entry.  */
6397           h->plt.plist = NULL;
6398           h->pointer_equality_needed = 0;
6399           return TRUE;
6400         }
6401     }
6402   else
6403     h->plt.plist = NULL;
6404
6405   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
6406      processor independent code will have arranged for us to see the
6407      real definition first, and we can just use the same value.  */
6408   if (h->is_weakalias)
6409     {
6410       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
6411       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
6412       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
6413       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
6414       if (def->root.u.def.section == htab->elf.sdynbss
6415           || def->root.u.def.section == htab->elf.sdynrelro)
6416         ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs = NULL;
6417       return TRUE;
6418     }
6419
6420   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
6421      only references to the symbol are via the global offset table.
6422      For such cases we need not do anything here; the relocations will
6423      be handled correctly by relocate_section.  */
6424   if (bfd_link_pic (info))
6425     return TRUE;
6426
6427   /* If there are no references to this symbol that do not use the
6428      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
6429   if (!h->non_got_ref)
6430     return TRUE;
6431
6432   /* Don't generate a copy reloc for symbols defined in the executable.  */
6433   if (!h->def_dynamic || !h->ref_regular || h->def_regular
6434
6435       /* If -z nocopyreloc was given, don't generate them either.  */
6436       || info->nocopyreloc
6437
6438       /* If we don't find any dynamic relocs in read-only sections, then
6439          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
6440       || (ELIMINATE_COPY_RELOCS && !alias_readonly_dynrelocs (h))
6441
6442       /* Protected variables do not work with .dynbss.  The copy in
6443          .dynbss won't be used by the shared library with the protected
6444          definition for the variable.  Text relocations are preferable
6445          to an incorrect program.  */
6446       || h->protected_def)
6447     return TRUE;
6448
6449   if (h->plt.plist != NULL)
6450     {
6451       /* We should never get here, but unfortunately there are versions
6452          of gcc out there that improperly (for this ABI) put initialized
6453          function pointers, vtable refs and suchlike in read-only
6454          sections.  Allow them to proceed, but warn that this might
6455          break at runtime.  */
6456       info->callbacks->einfo
6457         (_("%P: copy reloc against `%pT' requires lazy plt linking; "
6458            "avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc\n"),
6459          h->root.root.string);
6460     }
6461
6462   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
6463      is not a function.  */
6464
6465   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
6466      become part of the .bss section of the executable.  There will be
6467      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
6468      object will contain position independent code, so all references
6469      from the dynamic object to this symbol will go through the global
6470      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
6471      determine the address it must put in the global offset table, so
6472      both the dynamic object and the regular object will refer to the
6473      same memory location for the variable.  */
6474   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
6475     {
6476       s = htab->elf.sdynrelro;
6477       srel = htab->elf.sreldynrelro;
6478     }
6479   else
6480     {
6481       s = htab->elf.sdynbss;
6482       srel = htab->elf.srelbss;
6483     }
6484   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && h->size != 0)
6485     {
6486       /* We must generate a R_PPC64_COPY reloc to tell the dynamic
6487          linker to copy the initial value out of the dynamic object
6488          and into the runtime process image.  */
6489       srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
6490       h->needs_copy = 1;
6491     }
6492
6493   /* We no longer want dyn_relocs.  */
6494   ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs = NULL;
6495   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
6496 }
6497
6498 /* If given a function descriptor symbol, hide both the function code
6499    sym and the descriptor.  */
6500 static void
6501 ppc64_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6502                        struct elf_link_hash_entry *h,
6503                        bfd_boolean force_local)
6504 {
6505   struct ppc_link_hash_entry *eh;
6506   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, force_local);
6507
6508   if (ppc_hash_table (info) == NULL)
6509     return;
6510
6511   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6512   if (eh->is_func_descriptor)
6513     {
6514       struct ppc_link_hash_entry *fh = eh->oh;
6515
6516       if (fh == NULL)
6517         {
6518           const char *p, *q;
6519           struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
6520           char save;
6521
6522           /* We aren't supposed to use alloca in BFD because on
6523              systems which do not have alloca the version in libiberty
6524              calls xmalloc, which might cause the program to crash
6525              when it runs out of memory.  This function doesn't have a
6526              return status, so there's no way to gracefully return an
6527              error.  So cheat.  We know that string[-1] can be safely
6528              accessed;  It's either a string in an ELF string table,
6529              or allocated in an objalloc structure.  */
6530
6531           p = eh->elf.root.root.string - 1;
6532           save = *p;
6533           *(char *) p = '.';
6534           fh = (struct ppc_link_hash_entry *)
6535             elf_link_hash_lookup (htab, p, FALSE, FALSE, FALSE);
6536           *(char *) p = save;
6537
6538           /* Unfortunately, if it so happens that the string we were
6539              looking for was allocated immediately before this string,
6540              then we overwrote the string terminator.  That's the only
6541              reason the lookup should fail.  */
6542           if (fh == NULL)
6543             {
6544               q = eh->elf.root.root.string + strlen (eh->elf.root.root.string);
6545               while (q >= eh->elf.root.root.string && *q == *p)
6546                 --q, --p;
6547               if (q < eh->elf.root.root.string && *p == '.')
6548                 fh = (struct ppc_link_hash_entry *)
6549                   elf_link_hash_lookup (htab, p, FALSE, FALSE, FALSE);
6550             }
6551           if (fh != NULL)
6552             {
6553               eh->oh = fh;
6554               fh->oh = eh;
6555             }
6556         }
6557       if (fh != NULL)
6558         _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &fh->elf, force_local);
6559     }
6560 }
6561
6562 static bfd_boolean
6563 get_sym_h (struct elf_link_hash_entry **hp,
6564            Elf_Internal_Sym **symp,
6565            asection **symsecp,
6566            unsigned char **tls_maskp,
6567            Elf_Internal_Sym **locsymsp,
6568            unsigned long r_symndx,
6569            bfd *ibfd)
6570 {
6571   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
6572
6573   if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
6574     {
6575       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (ibfd);
6576       struct elf_link_hash_entry *h;
6577
6578       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
6579       h = elf_follow_link (h);
6580
6581       if (hp != NULL)
6582         *hp = h;
6583
6584       if (symp != NULL)
6585         *symp = NULL;
6586
6587       if (symsecp != NULL)
6588         {
6589           asection *symsec = NULL;
6590           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6591               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6592             symsec = h->root.u.def.section;
6593           *symsecp = symsec;
6594         }
6595
6596       if (tls_maskp != NULL)
6597         {
6598           struct ppc_link_hash_entry *eh;
6599
6600           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6601           *tls_maskp = &eh->tls_mask;
6602         }
6603     }
6604   else
6605     {
6606       Elf_Internal_Sym *sym;
6607       Elf_Internal_Sym *locsyms = *locsymsp;
6608
6609       if (locsyms == NULL)
6610         {
6611           locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6612           if (locsyms == NULL)
6613             locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (ibfd, symtab_hdr,
6614                                             symtab_hdr->sh_info,
6615                                             0, NULL, NULL, NULL);
6616           if (locsyms == NULL)
6617             return FALSE;
6618           *locsymsp = locsyms;
6619         }
6620       sym = locsyms + r_symndx;
6621
6622       if (hp != NULL)
6623         *hp = NULL;
6624
6625       if (symp != NULL)
6626         *symp = sym;
6627
6628       if (symsecp != NULL)
6629         *symsecp = bfd_section_from_elf_index (ibfd, sym->st_shndx);
6630
6631       if (tls_maskp != NULL)
6632         {
6633           struct got_entry **lgot_ents;
6634           unsigned char *tls_mask;
6635
6636           tls_mask = NULL;
6637           lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
6638           if (lgot_ents != NULL)
6639             {
6640               struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
6641                 (lgot_ents + symtab_hdr->sh_info);
6642               unsigned char *lgot_masks = (unsigned char *)
6643                 (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
6644               tls_mask = &lgot_masks[r_symndx];
6645             }
6646           *tls_maskp = tls_mask;
6647         }
6648     }
6649   return TRUE;
6650 }
6651
6652 /* Returns TLS_MASKP for the given REL symbol.  Function return is 0 on
6653    error, 2 on a toc GD type suitable for optimization, 3 on a toc LD
6654    type suitable for optimization, and 1 otherwise.  */
6655
6656 static int
6657 get_tls_mask (unsigned char **tls_maskp,
6658               unsigned long *toc_symndx,
6659               bfd_vma *toc_addend,
6660               Elf_Internal_Sym **locsymsp,
6661               const Elf_Internal_Rela *rel,
6662               bfd *ibfd)
6663 {
6664   unsigned long r_symndx;
6665   int next_r;
6666   struct elf_link_hash_entry *h;
6667   Elf_Internal_Sym *sym;
6668   asection *sec;
6669   bfd_vma off;
6670
6671   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
6672   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sec, tls_maskp, locsymsp, r_symndx, ibfd))
6673     return 0;
6674
6675   if ((*tls_maskp != NULL
6676        && (**tls_maskp & TLS_TLS) != 0
6677        && **tls_maskp != (TLS_TLS | TLS_MARK))
6678       || sec == NULL
6679       || ppc64_elf_section_data (sec) == NULL
6680       || ppc64_elf_section_data (sec)->sec_type != sec_toc)
6681     return 1;
6682
6683   /* Look inside a TOC section too.  */
6684   if (h != NULL)
6685     {
6686       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined);
6687       off = h->root.u.def.value;
6688     }
6689   else
6690     off = sym->st_value;
6691   off += rel->r_addend;
6692   BFD_ASSERT (off % 8 == 0);
6693   r_symndx = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.symndx[off / 8];
6694   next_r = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.symndx[off / 8 + 1];
6695   if (toc_symndx != NULL)
6696     *toc_symndx = r_symndx;
6697   if (toc_addend != NULL)
6698     *toc_addend = ppc64_elf_section_data (sec)->u.toc.add[off / 8];
6699   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sec, tls_maskp, locsymsp, r_symndx, ibfd))
6700     return 0;
6701   if ((h == NULL || is_static_defined (h))
6702       && (next_r == -1 || next_r == -2))
6703     return 1 - next_r;
6704   return 1;
6705 }
6706
6707 /* Find (or create) an entry in the tocsave hash table.  */
6708
6709 static struct tocsave_entry *
6710 tocsave_find (struct ppc_link_hash_table *htab,
6711               enum insert_option insert,
6712               Elf_Internal_Sym **local_syms,
6713               const Elf_Internal_Rela *irela,
6714               bfd *ibfd)
6715 {
6716   unsigned long r_indx;
6717   struct elf_link_hash_entry *h;
6718   Elf_Internal_Sym *sym;
6719   struct tocsave_entry ent, *p;
6720   hashval_t hash;
6721   struct tocsave_entry **slot;
6722
6723   r_indx = ELF64_R_SYM (irela->r_info);
6724   if (!get_sym_h (&h, &sym, &ent.sec, NULL, local_syms, r_indx, ibfd))
6725     return NULL;
6726   if (ent.sec == NULL || ent.sec->output_section == NULL)
6727     {
6728       _bfd_error_handler
6729         (_("%pB: undefined symbol on R_PPC64_TOCSAVE relocation"), ibfd);
6730       return NULL;
6731     }
6732
6733   if (h != NULL)
6734     ent.offset = h->root.u.def.value;
6735   else
6736     ent.offset = sym->st_value;
6737   ent.offset += irela->r_addend;
6738
6739   hash = tocsave_htab_hash (&ent);
6740   slot = ((struct tocsave_entry **)
6741           htab_find_slot_with_hash (htab->tocsave_htab, &ent, hash, insert));
6742   if (slot == NULL)
6743     return NULL;
6744
6745   if (*slot == NULL)
6746     {
6747       p = (struct tocsave_entry *) bfd_alloc (ibfd, sizeof (*p));
6748       if (p == NULL)
6749         return NULL;
6750       *p = ent;
6751       *slot = p;
6752     }
6753   return *slot;
6754 }
6755
6756 /* Adjust all global syms defined in opd sections.  In gcc generated
6757    code for the old ABI, these will already have been done.  */
6758
6759 static bfd_boolean
6760 adjust_opd_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
6761 {
6762   struct ppc_link_hash_entry *eh;
6763   asection *sym_sec;
6764   struct _opd_sec_data *opd;
6765
6766   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
6767     return TRUE;
6768
6769   if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
6770       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6771     return TRUE;
6772
6773   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
6774   if (eh->adjust_done)
6775     return TRUE;
6776
6777   sym_sec = eh->elf.root.u.def.section;
6778   opd = get_opd_info (sym_sec);
6779   if (opd != NULL && opd->adjust != NULL)
6780     {
6781       long adjust = opd->adjust[OPD_NDX (eh->elf.root.u.def.value)];
6782       if (adjust == -1)
6783         {
6784           /* This entry has been deleted.  */
6785           asection *dsec = ppc64_elf_tdata (sym_sec->owner)->deleted_section;
6786           if (dsec == NULL)
6787             {
6788               for (dsec = sym_sec->owner->sections; dsec; dsec = dsec->next)
6789                 if (discarded_section (dsec))
6790                   {
6791                     ppc64_elf_tdata (sym_sec->owner)->deleted_section = dsec;
6792                     break;
6793                   }
6794             }
6795           eh->elf.root.u.def.value = 0;
6796           eh->elf.root.u.def.section = dsec;
6797         }
6798       else
6799         eh->elf.root.u.def.value += adjust;
6800       eh->adjust_done = 1;
6801     }
6802   return TRUE;
6803 }
6804
6805 /* Handles decrementing dynamic reloc counts for the reloc specified by
6806    R_INFO in section SEC.  If LOCAL_SYMS is NULL, then H and SYM
6807    have already been determined.  */
6808
6809 static bfd_boolean
6810 dec_dynrel_count (bfd_vma r_info,
6811                   asection *sec,
6812                   struct bfd_link_info *info,
6813                   Elf_Internal_Sym **local_syms,
6814                   struct elf_link_hash_entry *h,
6815                   Elf_Internal_Sym *sym)
6816 {
6817   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
6818   asection *sym_sec = NULL;
6819
6820   /* Can this reloc be dynamic?  This switch, and later tests here
6821      should be kept in sync with the code in check_relocs.  */
6822   r_type = ELF64_R_TYPE (r_info);
6823   switch (r_type)
6824     {
6825     default:
6826       return TRUE;
6827
6828     case R_PPC64_TPREL16:
6829     case R_PPC64_TPREL16_LO:
6830     case R_PPC64_TPREL16_HI:
6831     case R_PPC64_TPREL16_HA:
6832     case R_PPC64_TPREL16_DS:
6833     case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
6834     case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
6835     case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
6836     case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
6837     case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
6838     case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
6839     case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
6840     case R_PPC64_TPREL64:
6841     case R_PPC64_TPREL34:
6842     case R_PPC64_DTPMOD64:
6843     case R_PPC64_DTPREL64:
6844     case R_PPC64_ADDR64:
6845     case R_PPC64_REL30:
6846     case R_PPC64_REL32:
6847     case R_PPC64_REL64:
6848     case R_PPC64_ADDR14:
6849     case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
6850     case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
6851     case R_PPC64_ADDR16:
6852     case R_PPC64_ADDR16_DS:
6853     case R_PPC64_ADDR16_HA:
6854     case R_PPC64_ADDR16_HI:
6855     case R_PPC64_ADDR16_HIGH:
6856     case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
6857     case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
6858     case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
6859     case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
6860     case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
6861     case R_PPC64_ADDR16_LO:
6862     case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
6863     case R_PPC64_ADDR24:
6864     case R_PPC64_ADDR32:
6865     case R_PPC64_UADDR16:
6866     case R_PPC64_UADDR32:
6867     case R_PPC64_UADDR64:
6868     case R_PPC64_TOC:
6869     case R_PPC64_D34:
6870     case R_PPC64_D34_LO:
6871     case R_PPC64_D34_HI30:
6872     case R_PPC64_D34_HA30:
6873     case R_PPC64_ADDR16_HIGHER34:
6874     case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA34:
6875     case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST34:
6876     case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34:
6877     case R_PPC64_D28:
6878       break;
6879     }
6880
6881   if (local_syms != NULL)
6882     {
6883       unsigned long r_symndx;
6884       bfd *ibfd = sec->owner;
6885
6886       r_symndx = ELF64_R_SYM (r_info);
6887       if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, local_syms, r_symndx, ibfd))
6888         return FALSE;
6889     }
6890
6891   if ((bfd_link_pic (info)
6892        && (must_be_dyn_reloc (info, r_type)
6893            || (h != NULL
6894                && (!SYMBOLIC_BIND (info, h)
6895                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
6896                    || !h->def_regular))))
6897       || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
6898           && !bfd_link_pic (info)
6899           && h != NULL
6900           && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
6901               || !h->def_regular)))
6902     ;
6903   else
6904     return TRUE;
6905
6906   if (h != NULL)
6907     {
6908       struct elf_dyn_relocs *p;
6909       struct elf_dyn_relocs **pp;
6910       pp = &((struct ppc_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
6911
6912       /* elf_gc_sweep may have already removed all dyn relocs associated
6913          with local syms for a given section.  Also, symbol flags are
6914          changed by elf_gc_sweep_symbol, confusing the test above.  Don't
6915          report a dynreloc miscount.  */
6916       if (*pp == NULL && info->gc_sections)
6917         return TRUE;
6918
6919       while ((p = *pp) != NULL)
6920         {
6921           if (p->sec == sec)
6922             {
6923               if (!must_be_dyn_reloc (info, r_type))
6924                 p->pc_count -= 1;
6925               p->count -= 1;
6926               if (p->count == 0)
6927                 *pp = p->next;
6928               return TRUE;
6929             }
6930           pp = &p->next;
6931         }
6932     }
6933   else
6934     {
6935       struct ppc_dyn_relocs *p;
6936       struct ppc_dyn_relocs **pp;
6937       void *vpp;
6938       bfd_boolean is_ifunc;
6939
6940       if (local_syms == NULL)
6941         sym_sec = bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
6942       if (sym_sec == NULL)
6943         sym_sec = sec;
6944
6945       vpp = &elf_section_data (sym_sec)->local_dynrel;
6946       pp = (struct ppc_dyn_relocs **) vpp;
6947
6948       if (*pp == NULL && info->gc_sections)
6949         return TRUE;
6950
6951       is_ifunc = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC;
6952       while ((p = *pp) != NULL)
6953         {
6954           if (p->sec == sec && p->ifunc == is_ifunc)
6955             {
6956               p->count -= 1;
6957               if (p->count == 0)
6958                 *pp = p->next;
6959               return TRUE;
6960             }
6961           pp = &p->next;
6962         }
6963     }
6964
6965   /* xgettext:c-format */
6966   _bfd_error_handler (_("dynreloc miscount for %pB, section %pA"),
6967                       sec->owner, sec);
6968   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6969   return FALSE;
6970 }
6971
6972 /* Remove unused Official Procedure Descriptor entries.  Currently we
6973    only remove those associated with functions in discarded link-once
6974    sections, or weakly defined functions that have been overridden.  It
6975    would be possible to remove many more entries for statically linked
6976    applications.  */
6977
6978 bfd_boolean
6979 ppc64_elf_edit_opd (struct bfd_link_info *info)
6980 {
6981   bfd *ibfd;
6982   bfd_boolean some_edited = FALSE;
6983   asection *need_pad = NULL;
6984   struct ppc_link_hash_table *htab;
6985
6986   htab = ppc_hash_table (info);
6987   if (htab == NULL)
6988     return FALSE;
6989
6990   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
6991     {
6992       asection *sec;
6993       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
6994       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6995       Elf_Internal_Sym *local_syms;
6996       struct _opd_sec_data *opd;
6997       bfd_boolean need_edit, add_aux_fields, broken;
6998       bfd_size_type cnt_16b = 0;
6999
7000       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
7001         continue;
7002
7003       sec = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".opd");
7004       if (sec == NULL || sec->size == 0)
7005         continue;
7006
7007       if (sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
7008         continue;
7009
7010       if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
7011         continue;
7012
7013       /* Look through the section relocs.  */
7014       if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0 || sec->reloc_count == 0)
7015         continue;
7016
7017       local_syms = NULL;
7018       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
7019
7020       /* Read the relocations.  */
7021       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
7022                                             info->keep_memory);
7023       if (relstart == NULL)
7024         return FALSE;
7025
7026       /* First run through the relocs to check they are sane, and to
7027          determine whether we need to edit this opd section.  */
7028       need_edit = FALSE;
7029       broken = FALSE;
7030       need_pad = sec;
7031       relend = relstart + sec->reloc_count;
7032       for (rel = relstart; rel < relend; )
7033         {
7034           enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7035           unsigned long r_symndx;
7036           asection *sym_sec;
7037           struct elf_link_hash_entry *h;
7038           Elf_Internal_Sym *sym;
7039           bfd_vma offset;
7040
7041           /* .opd contains an array of 16 or 24 byte entries.  We're
7042              only interested in the reloc pointing to a function entry
7043              point.  */
7044           offset = rel->r_offset;
7045           if (rel + 1 == relend
7046               || rel[1].r_offset != offset + 8)
7047             {
7048               /* If someone messes with .opd alignment then after a
7049                  "ld -r" we might have padding in the middle of .opd.
7050                  Also, there's nothing to prevent someone putting
7051                  something silly in .opd with the assembler.  No .opd
7052                  optimization for them!  */
7053             broken_opd:
7054               _bfd_error_handler
7055                 (_("%pB: .opd is not a regular array of opd entries"), ibfd);
7056               broken = TRUE;
7057               break;
7058             }
7059
7060           if ((r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info)) != R_PPC64_ADDR64
7061               || (r_type = ELF64_R_TYPE ((rel + 1)->r_info)) != R_PPC64_TOC)
7062             {
7063               _bfd_error_handler
7064                 /* xgettext:c-format */
7065                 (_("%pB: unexpected reloc type %u in .opd section"),
7066                  ibfd, r_type);
7067               broken = TRUE;
7068               break;
7069             }
7070
7071           r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7072           if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7073                           r_symndx, ibfd))
7074             goto error_ret;
7075
7076           if (sym_sec == NULL || sym_sec->owner == NULL)
7077             {
7078               const char *sym_name;
7079               if (h != NULL)
7080                 sym_name = h->root.root.string;
7081               else
7082                 sym_name = bfd_elf_sym_name (ibfd, symtab_hdr, sym,
7083                                              sym_sec);
7084
7085               _bfd_error_handler
7086                 /* xgettext:c-format */
7087                 (_("%pB: undefined sym `%s' in .opd section"),
7088                  ibfd, sym_name);
7089               broken = TRUE;
7090               break;
7091             }
7092
7093           /* opd entries are always for functions defined in the
7094              current input bfd.  If the symbol isn't defined in the
7095              input bfd, then we won't be using the function in this
7096              bfd;  It must be defined in a linkonce section in another
7097              bfd, or is weak.  It's also possible that we are
7098              discarding the function due to a linker script /DISCARD/,
7099              which we test for via the output_section.  */
7100           if (sym_sec->owner != ibfd
7101               || sym_sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
7102             need_edit = TRUE;
7103
7104           rel += 2;
7105           if (rel + 1 == relend
7106               || (rel + 2 < relend
7107                   && ELF64_R_TYPE (rel[2].r_info) == R_PPC64_TOC))
7108             ++rel;
7109
7110           if (rel == relend)
7111             {
7112               if (sec->size == offset + 24)
7113                 {
7114                   need_pad = NULL;
7115                   break;
7116                 }
7117               if (sec->size == offset + 16)
7118                 {
7119                   cnt_16b++;
7120                   break;
7121                 }
7122               goto broken_opd;
7123             }
7124           else if (rel + 1 < relend
7125                    && ELF64_R_TYPE (rel[0].r_info) == R_PPC64_ADDR64
7126                    && ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_TOC)
7127             {
7128               if (rel[0].r_offset == offset + 16)
7129                 cnt_16b++;
7130               else if (rel[0].r_offset != offset + 24)
7131                 goto broken_opd;
7132             }
7133           else
7134             goto broken_opd;
7135         }
7136
7137       add_aux_fields = htab->params->non_overlapping_opd && cnt_16b > 0;
7138
7139       if (!broken && (need_edit || add_aux_fields))
7140         {
7141           Elf_Internal_Rela *write_rel;
7142           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7143           bfd_byte *rptr, *wptr;
7144           bfd_byte *new_contents;
7145           bfd_size_type amt;
7146
7147           new_contents = NULL;
7148           amt = OPD_NDX (sec->size) * sizeof (long);
7149           opd = &ppc64_elf_section_data (sec)->u.opd;
7150           opd->adjust = bfd_zalloc (sec->owner, amt);
7151           if (opd->adjust == NULL)
7152             return FALSE;
7153
7154           /* This seems a waste of time as input .opd sections are all
7155              zeros as generated by gcc, but I suppose there's no reason
7156              this will always be so.  We might start putting something in
7157              the third word of .opd entries.  */
7158           if ((sec->flags & SEC_IN_MEMORY) == 0)
7159             {
7160               bfd_byte *loc;
7161               if (!bfd_malloc_and_get_section (ibfd, sec, &loc))
7162                 {
7163                   if (loc != NULL)
7164                     free (loc);
7165                 error_ret:
7166                   if (local_syms != NULL
7167                       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
7168                     free (local_syms);
7169                   if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7170                     free (relstart);
7171                   return FALSE;
7172                 }
7173               sec->contents = loc;
7174               sec->flags |= (SEC_IN_MEMORY | SEC_HAS_CONTENTS);
7175             }
7176
7177           elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
7178
7179           new_contents = sec->contents;
7180           if (add_aux_fields)
7181             {
7182               new_contents = bfd_malloc (sec->size + cnt_16b * 8);
7183               if (new_contents == NULL)
7184                 return FALSE;
7185               need_pad = NULL;
7186             }
7187           wptr = new_contents;
7188           rptr = sec->contents;
7189           write_rel = relstart;
7190           for (rel = relstart; rel < relend; )
7191             {
7192               unsigned long r_symndx;
7193               asection *sym_sec;
7194               struct elf_link_hash_entry *h;
7195               struct ppc_link_hash_entry *fdh = NULL;
7196               Elf_Internal_Sym *sym;
7197               long opd_ent_size;
7198               Elf_Internal_Rela *next_rel;
7199               bfd_boolean skip;
7200
7201               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7202               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7203                               r_symndx, ibfd))
7204                 goto error_ret;
7205
7206               next_rel = rel + 2;
7207               if (next_rel + 1 == relend
7208                   || (next_rel + 2 < relend
7209                       && ELF64_R_TYPE (next_rel[2].r_info) == R_PPC64_TOC))
7210                 ++next_rel;
7211
7212               /* See if the .opd entry is full 24 byte or
7213                  16 byte (with fd_aux entry overlapped with next
7214                  fd_func).  */
7215               opd_ent_size = 24;
7216               if (next_rel == relend)
7217                 {
7218                   if (sec->size == rel->r_offset + 16)
7219                     opd_ent_size = 16;
7220                 }
7221               else if (next_rel->r_offset == rel->r_offset + 16)
7222                 opd_ent_size = 16;
7223
7224               if (h != NULL
7225                   && h->root.root.string[0] == '.')
7226                 {
7227                   fdh = ((struct ppc_link_hash_entry *) h)->oh;
7228                   if (fdh != NULL)
7229                     {
7230                       fdh = ppc_follow_link (fdh);
7231                       if (fdh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
7232                           && fdh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
7233                         fdh = NULL;
7234                     }
7235                 }
7236
7237               skip = (sym_sec->owner != ibfd
7238                       || sym_sec->output_section == bfd_abs_section_ptr);
7239               if (skip)
7240                 {
7241                   if (fdh != NULL && sym_sec->owner == ibfd)
7242                     {
7243                       /* Arrange for the function descriptor sym
7244                          to be dropped.  */
7245                       fdh->elf.root.u.def.value = 0;
7246                       fdh->elf.root.u.def.section = sym_sec;
7247                     }
7248                   opd->adjust[OPD_NDX (rel->r_offset)] = -1;
7249
7250                   if (NO_OPD_RELOCS || bfd_link_relocatable (info))
7251                     rel = next_rel;
7252                   else
7253                     while (1)
7254                       {
7255                         if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, sec, info,
7256                                                NULL, h, sym))
7257                           goto error_ret;
7258
7259                         if (++rel == next_rel)
7260                           break;
7261
7262                         r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7263                         if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
7264                                         r_symndx, ibfd))
7265                           goto error_ret;
7266                       }
7267                 }
7268               else
7269                 {
7270                   /* We'll be keeping this opd entry.  */
7271                   long adjust;
7272
7273                   if (fdh != NULL)
7274                     {
7275                       /* Redefine the function descriptor symbol to
7276                          this location in the opd section.  It is
7277                          necessary to update the value here rather
7278                          than using an array of adjustments as we do
7279                          for local symbols, because various places
7280                          in the generic ELF code use the value
7281                          stored in u.def.value.  */
7282                       fdh->elf.root.u.def.value = wptr - new_contents;
7283                       fdh->adjust_done = 1;
7284                     }
7285
7286                   /* Local syms are a bit tricky.  We could
7287                      tweak them as they can be cached, but
7288                      we'd need to look through the local syms
7289                      for the function descriptor sym which we
7290                      don't have at the moment.  So keep an
7291                      array of adjustments.  */
7292                   adjust = (wptr - new_contents) - (rptr - sec->contents);
7293                   opd->adjust[OPD_NDX (rel->r_offset)] = adjust;
7294
7295                   if (wptr != rptr)
7296                     memcpy (wptr, rptr, opd_ent_size);
7297                   wptr += opd_ent_size;
7298                   if (add_aux_fields && opd_ent_size == 16)
7299                     {
7300                       memset (wptr, '\0', 8);
7301                       wptr += 8;
7302                     }
7303
7304                   /* We need to adjust any reloc offsets to point to the
7305                      new opd entries.  */
7306                   for ( ; rel != next_rel; ++rel)
7307                     {
7308                       rel->r_offset += adjust;
7309                       if (write_rel != rel)
7310                         memcpy (write_rel, rel, sizeof (*rel));
7311                       ++write_rel;
7312                     }
7313                 }
7314
7315               rptr += opd_ent_size;
7316             }
7317
7318           sec->size = wptr - new_contents;
7319           sec->reloc_count = write_rel - relstart;
7320           if (add_aux_fields)
7321             {
7322               free (sec->contents);
7323               sec->contents = new_contents;
7324             }
7325
7326           /* Fudge the header size too, as this is used later in
7327              elf_bfd_final_link if we are emitting relocs.  */
7328           rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (sec);
7329           rel_hdr->sh_size = sec->reloc_count * rel_hdr->sh_entsize;
7330           some_edited = TRUE;
7331         }
7332       else if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7333         free (relstart);
7334
7335       if (local_syms != NULL
7336           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
7337         {
7338           if (!info->keep_memory)
7339             free (local_syms);
7340           else
7341             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
7342         }
7343     }
7344
7345   if (some_edited)
7346     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), adjust_opd_syms, NULL);
7347
7348   /* If we are doing a final link and the last .opd entry is just 16 byte
7349      long, add a 8 byte padding after it.  */
7350   if (need_pad != NULL && !bfd_link_relocatable (info))
7351     {
7352       bfd_byte *p;
7353
7354       if ((need_pad->flags & SEC_IN_MEMORY) == 0)
7355         {
7356           BFD_ASSERT (need_pad->size > 0);
7357
7358           p = bfd_malloc (need_pad->size + 8);
7359           if (p == NULL)
7360             return FALSE;
7361
7362           if (!bfd_get_section_contents (need_pad->owner, need_pad,
7363                                          p, 0, need_pad->size))
7364             return FALSE;
7365
7366           need_pad->contents = p;
7367           need_pad->flags |= (SEC_IN_MEMORY | SEC_HAS_CONTENTS);
7368         }
7369       else
7370         {
7371           p = bfd_realloc (need_pad->contents, need_pad->size + 8);
7372           if (p == NULL)
7373             return FALSE;
7374
7375           need_pad->contents = p;
7376         }
7377
7378       memset (need_pad->contents + need_pad->size, 0, 8);
7379       need_pad->size += 8;
7380     }
7381
7382   return TRUE;
7383 }
7384
7385 /* Analyze inline PLT call relocations to see whether calls to locally
7386    defined functions can be converted to direct calls.  */
7387
7388 bfd_boolean
7389 ppc64_elf_inline_plt (struct bfd_link_info *info)
7390 {
7391   struct ppc_link_hash_table *htab;
7392   bfd *ibfd;
7393   asection *sec;
7394   bfd_vma low_vma, high_vma, limit;
7395
7396   htab = ppc_hash_table (info);
7397   if (htab == NULL)
7398     return FALSE;
7399
7400   /* A bl insn can reach -0x2000000 to 0x1fffffc.  The limit is
7401      reduced somewhat to cater for possible stubs that might be added
7402      between the call and its destination.  */
7403   if (htab->params->group_size < 0)
7404     {
7405       limit = -htab->params->group_size;
7406       if (limit == 1)
7407         limit = 0x1e00000;
7408     }
7409   else
7410     {
7411       limit = htab->params->group_size;
7412       if (limit == 1)
7413         limit = 0x1c00000;
7414     }
7415
7416   low_vma = -1;
7417   high_vma = 0;
7418   for (sec = info->output_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7419     if ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_CODE)) == (SEC_ALLOC | SEC_CODE))
7420       {
7421         if (low_vma > sec->vma)
7422           low_vma = sec->vma;
7423         if (high_vma < sec->vma + sec->size)
7424           high_vma = sec->vma + sec->size;
7425       }
7426
7427   /* If a "bl" can reach anywhere in local code sections, then we can
7428      convert all inline PLT sequences to direct calls when the symbol
7429      is local.  */
7430   if (high_vma - low_vma < limit)
7431     {
7432       htab->can_convert_all_inline_plt = 1;
7433       return TRUE;
7434     }
7435
7436   /* Otherwise, go looking through relocs for cases where a direct
7437      call won't reach.  Mark the symbol on any such reloc to disable
7438      the optimization and keep the PLT entry as it seems likely that
7439      this will be better than creating trampolines.  Note that this
7440      will disable the optimization for all inline PLT calls to a
7441      particular symbol, not just those that won't reach.  The
7442      difficulty in doing a more precise optimization is that the
7443      linker needs to make a decision depending on whether a
7444      particular R_PPC64_PLTCALL insn can be turned into a direct
7445      call, for each of the R_PPC64_PLTSEQ and R_PPC64_PLT16* insns in
7446      the sequence, and there is nothing that ties those relocs
7447      together except their symbol.  */
7448
7449   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
7450     {
7451       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7452       Elf_Internal_Sym *local_syms;
7453
7454       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
7455         continue;
7456
7457       local_syms = NULL;
7458       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
7459
7460       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7461         if (ppc64_elf_section_data (sec)->has_pltcall
7462             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
7463           {
7464             Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
7465
7466             /* Read the relocations.  */
7467             relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
7468                                                   info->keep_memory);
7469             if (relstart == NULL)
7470               return FALSE;
7471
7472             relend = relstart + sec->reloc_count;
7473             for (rel = relstart; rel < relend; )
7474               {
7475                 enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7476                 unsigned long r_symndx;
7477                 asection *sym_sec;
7478                 struct elf_link_hash_entry *h;
7479                 Elf_Internal_Sym *sym;
7480                 unsigned char *tls_maskp;
7481
7482                 r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
7483                 if (r_type != R_PPC64_PLTCALL
7484                     && r_type != R_PPC64_PLTCALL_NOTOC)
7485                   continue;
7486
7487                 r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7488                 if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, &tls_maskp, &local_syms,
7489                                 r_symndx, ibfd))
7490                   {
7491                     if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7492                       free (relstart);
7493                     if (local_syms != NULL
7494                         && symtab_hdr->contents != (bfd_byte *) local_syms)
7495                       free (local_syms);
7496                     return FALSE;
7497                   }
7498
7499                 if (sym_sec != NULL && sym_sec->output_section != NULL)
7500                   {
7501                     bfd_vma from, to;
7502                     if (h != NULL)
7503                       to = h->root.u.def.value;
7504                     else
7505                       to = sym->st_value;
7506                     to += (rel->r_addend
7507                            + sym_sec->output_offset
7508                            + sym_sec->output_section->vma);
7509                     from = (rel->r_offset
7510                             + sec->output_offset
7511                             + sec->output_section->vma);
7512                     if (to - from + limit < 2 * limit
7513                         && !(r_type == R_PPC64_PLTCALL_NOTOC
7514                              && (((h ? h->other : sym->st_other)
7515                                   & STO_PPC64_LOCAL_MASK)
7516                                  > 1 << STO_PPC64_LOCAL_BIT)))
7517                       *tls_maskp &= ~PLT_KEEP;
7518                   }
7519               }
7520             if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7521               free (relstart);
7522           }
7523
7524       if (local_syms != NULL
7525           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
7526         {
7527           if (!info->keep_memory)
7528             free (local_syms);
7529           else
7530             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
7531         }
7532     }
7533
7534   return TRUE;
7535 }
7536
7537 /* Set htab->tls_get_addr and call the generic ELF tls_setup function.  */
7538
7539 asection *
7540 ppc64_elf_tls_setup (struct bfd_link_info *info)
7541 {
7542   struct ppc_link_hash_table *htab;
7543
7544   htab = ppc_hash_table (info);
7545   if (htab == NULL)
7546     return NULL;
7547
7548   if (abiversion (info->output_bfd) == 1)
7549     htab->opd_abi = 1;
7550
7551   if (htab->params->no_multi_toc)
7552     htab->do_multi_toc = 0;
7553   else if (!htab->do_multi_toc)
7554     htab->params->no_multi_toc = 1;
7555
7556   /* Default to --no-plt-localentry, as this option can cause problems
7557      with symbol interposition.  For example, glibc libpthread.so and
7558      libc.so duplicate many pthread symbols, with a fallback
7559      implementation in libc.so.  In some cases the fallback does more
7560      work than the pthread implementation.  __pthread_condattr_destroy
7561      is one such symbol: the libpthread.so implementation is
7562      localentry:0 while the libc.so implementation is localentry:8.
7563      An app that "cleverly" uses dlopen to only load necessary
7564      libraries at runtime may omit loading libpthread.so when not
7565      running multi-threaded, which then results in the libc.so
7566      fallback symbols being used and ld.so complaining.  Now there
7567      are workarounds in ld (see non_zero_localentry) to detect the
7568      pthread situation, but that may not be the only case where
7569      --plt-localentry can cause trouble.  */
7570   if (htab->params->plt_localentry0 < 0)
7571     htab->params->plt_localentry0 = 0;
7572   if (htab->params->plt_localentry0
7573       && elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "GLIBC_2.26",
7574                                FALSE, FALSE, FALSE) == NULL)
7575     _bfd_error_handler
7576       (_("warning: --plt-localentry is especially dangerous without "
7577          "ld.so support to detect ABI violations"));
7578
7579   htab->tls_get_addr = ((struct ppc_link_hash_entry *)
7580                         elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr",
7581                                               FALSE, FALSE, TRUE));
7582   /* Move dynamic linking info to the function descriptor sym.  */
7583   if (htab->tls_get_addr != NULL)
7584     func_desc_adjust (&htab->tls_get_addr->elf, info);
7585   htab->tls_get_addr_fd = ((struct ppc_link_hash_entry *)
7586                            elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr",
7587                                                  FALSE, FALSE, TRUE));
7588   if (htab->params->tls_get_addr_opt)
7589     {
7590       struct elf_link_hash_entry *opt, *opt_fd, *tga, *tga_fd;
7591
7592       opt = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, ".__tls_get_addr_opt",
7593                                   FALSE, FALSE, TRUE);
7594       if (opt != NULL)
7595         func_desc_adjust (opt, info);
7596       opt_fd = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__tls_get_addr_opt",
7597                                      FALSE, FALSE, TRUE);
7598       if (opt_fd != NULL
7599           && (opt_fd->root.type == bfd_link_hash_defined
7600               || opt_fd->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7601         {
7602           /* If glibc supports an optimized __tls_get_addr call stub,
7603              signalled by the presence of __tls_get_addr_opt, and we'll
7604              be calling __tls_get_addr via a plt call stub, then
7605              make __tls_get_addr point to __tls_get_addr_opt.  */
7606           tga_fd = &htab->tls_get_addr_fd->elf;
7607           if (htab->elf.dynamic_sections_created
7608               && tga_fd != NULL
7609               && (tga_fd->type == STT_FUNC
7610                   || tga_fd->needs_plt)
7611               && !(SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, tga_fd)
7612                    || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, tga_fd)))
7613             {
7614               struct plt_entry *ent;
7615
7616               for (ent = tga_fd->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
7617                 if (ent->plt.refcount > 0)
7618                   break;
7619               if (ent != NULL)
7620                 {
7621                   tga_fd->root.type = bfd_link_hash_indirect;
7622                   tga_fd->root.u.i.link = &opt_fd->root;
7623                   ppc64_elf_copy_indirect_symbol (info, opt_fd, tga_fd);
7624                   opt_fd->mark = 1;
7625                   if (opt_fd->dynindx != -1)
7626                     {
7627                       /* Use __tls_get_addr_opt in dynamic relocations.  */
7628                       opt_fd->dynindx = -1;
7629                       _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
7630                                               opt_fd->dynstr_index);
7631                       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, opt_fd))
7632                         return NULL;
7633                     }
7634                   htab->tls_get_addr_fd
7635                     = (struct ppc_link_hash_entry *) opt_fd;
7636                   tga = &htab->tls_get_addr->elf;
7637                   if (opt != NULL && tga != NULL)
7638                     {
7639                       tga->root.type = bfd_link_hash_indirect;
7640                       tga->root.u.i.link = &opt->root;
7641                       ppc64_elf_copy_indirect_symbol (info, opt, tga);
7642                       opt->mark = 1;
7643                       _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, opt,
7644                                                       tga->forced_local);
7645                       htab->tls_get_addr = (struct ppc_link_hash_entry *) opt;
7646                     }
7647                   htab->tls_get_addr_fd->oh = htab->tls_get_addr;
7648                   htab->tls_get_addr_fd->is_func_descriptor = 1;
7649                   if (htab->tls_get_addr != NULL)
7650                     {
7651                       htab->tls_get_addr->oh = htab->tls_get_addr_fd;
7652                       htab->tls_get_addr->is_func = 1;
7653                     }
7654                 }
7655             }
7656         }
7657       else if (htab->params->tls_get_addr_opt < 0)
7658         htab->params->tls_get_addr_opt = 0;
7659     }
7660   return _bfd_elf_tls_setup (info->output_bfd, info);
7661 }
7662
7663 /* Return TRUE iff REL is a branch reloc with a global symbol matching
7664    HASH1 or HASH2.  */
7665
7666 static bfd_boolean
7667 branch_reloc_hash_match (const bfd *ibfd,
7668                          const Elf_Internal_Rela *rel,
7669                          const struct ppc_link_hash_entry *hash1,
7670                          const struct ppc_link_hash_entry *hash2)
7671 {
7672   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
7673   enum elf_ppc64_reloc_type r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
7674   unsigned int r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7675
7676   if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info && is_branch_reloc (r_type))
7677     {
7678       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (ibfd);
7679       struct elf_link_hash_entry *h;
7680
7681       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
7682       h = elf_follow_link (h);
7683       if (h == &hash1->elf || h == &hash2->elf)
7684         return TRUE;
7685     }
7686   return FALSE;
7687 }
7688
7689 /* Run through all the TLS relocs looking for optimization
7690    opportunities.  The linker has been hacked (see ppc64elf.em) to do
7691    a preliminary section layout so that we know the TLS segment
7692    offsets.  We can't optimize earlier because some optimizations need
7693    to know the tp offset, and we need to optimize before allocating
7694    dynamic relocations.  */
7695
7696 bfd_boolean
7697 ppc64_elf_tls_optimize (struct bfd_link_info *info)
7698 {
7699   bfd *ibfd;
7700   asection *sec;
7701   struct ppc_link_hash_table *htab;
7702   unsigned char *toc_ref;
7703   int pass;
7704
7705   if (!bfd_link_executable (info))
7706     return TRUE;
7707
7708   htab = ppc_hash_table (info);
7709   if (htab == NULL)
7710     return FALSE;
7711
7712   /* Make two passes over the relocs.  On the first pass, mark toc
7713      entries involved with tls relocs, and check that tls relocs
7714      involved in setting up a tls_get_addr call are indeed followed by
7715      such a call.  If they are not, we can't do any tls optimization.
7716      On the second pass twiddle tls_mask flags to notify
7717      relocate_section that optimization can be done, and adjust got
7718      and plt refcounts.  */
7719   toc_ref = NULL;
7720   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
7721     for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
7722       {
7723         Elf_Internal_Sym *locsyms = NULL;
7724         asection *toc = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".toc");
7725
7726         for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7727           if (sec->has_tls_reloc && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
7728             {
7729               Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
7730               bfd_boolean found_tls_get_addr_arg = 0;
7731
7732               /* Read the relocations.  */
7733               relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
7734                                                     info->keep_memory);
7735               if (relstart == NULL)
7736                 {
7737                   free (toc_ref);
7738                   return FALSE;
7739                 }
7740
7741               relend = relstart + sec->reloc_count;
7742               for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
7743                 {
7744                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
7745                   unsigned long r_symndx;
7746                   struct elf_link_hash_entry *h;
7747                   Elf_Internal_Sym *sym;
7748                   asection *sym_sec;
7749                   unsigned char *tls_mask;
7750                   unsigned int tls_set, tls_clear, tls_type = 0;
7751                   bfd_vma value;
7752                   bfd_boolean ok_tprel, is_local;
7753                   long toc_ref_index = 0;
7754                   int expecting_tls_get_addr = 0;
7755                   bfd_boolean ret = FALSE;
7756
7757                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
7758                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, &tls_mask, &locsyms,
7759                                   r_symndx, ibfd))
7760                     {
7761                     err_free_rel:
7762                       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
7763                         free (relstart);
7764                       if (toc_ref != NULL)
7765                         free (toc_ref);
7766                       if (locsyms != NULL
7767                           && (elf_symtab_hdr (ibfd).contents
7768                               != (unsigned char *) locsyms))
7769                         free (locsyms);
7770                       return ret;
7771                     }
7772
7773                   if (h != NULL)
7774                     {
7775                       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7776                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
7777                         value = h->root.u.def.value;
7778                       else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
7779                         value = 0;
7780                       else
7781                         {
7782                           found_tls_get_addr_arg = 0;
7783                           continue;
7784                         }
7785                     }
7786                   else
7787                     /* Symbols referenced by TLS relocs must be of type
7788                        STT_TLS.  So no need for .opd local sym adjust.  */
7789                     value = sym->st_value;
7790
7791                   ok_tprel = FALSE;
7792                   is_local = FALSE;
7793                   if (h == NULL
7794                       || !h->def_dynamic)
7795                     {
7796                       is_local = TRUE;
7797                       if (h != NULL
7798                           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
7799                         ok_tprel = TRUE;
7800                       else if (sym_sec != NULL
7801                                && sym_sec->output_section != NULL)
7802                         {
7803                           value += sym_sec->output_offset;
7804                           value += sym_sec->output_section->vma;
7805                           value -= htab->elf.tls_sec->vma + TP_OFFSET;
7806                           /* Note that even though the prefix insns
7807                              allow a 1<<33 offset we use the same test
7808                              as for addis;addi.  There may be a mix of
7809                              pcrel and non-pcrel code and the decision
7810                              to optimise is per symbol, not per TLS
7811                              sequence.  */
7812                           ok_tprel = value + 0x80008000ULL < 1ULL << 32;
7813                         }
7814                     }
7815
7816                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
7817                   /* If this section has old-style __tls_get_addr calls
7818                      without marker relocs, then check that each
7819                      __tls_get_addr call reloc is preceded by a reloc
7820                      that conceivably belongs to the __tls_get_addr arg
7821                      setup insn.  If we don't find matching arg setup
7822                      relocs, don't do any tls optimization.  */
7823                   if (pass == 0
7824                       && sec->has_tls_get_addr_call
7825                       && h != NULL
7826                       && (h == &htab->tls_get_addr->elf
7827                           || h == &htab->tls_get_addr_fd->elf)
7828                       && !found_tls_get_addr_arg
7829                       && is_branch_reloc (r_type))
7830                     {
7831                       info->callbacks->minfo (_("%H __tls_get_addr lost arg, "
7832                                                 "TLS optimization disabled\n"),
7833                                               ibfd, sec, rel->r_offset);
7834                       ret = TRUE;
7835                       goto err_free_rel;
7836                     }
7837
7838                   found_tls_get_addr_arg = 0;
7839                   switch (r_type)
7840                     {
7841                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
7842                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
7843                     case R_PPC64_GOT_TLSLD34:
7844                       expecting_tls_get_addr = 1;
7845                       found_tls_get_addr_arg = 1;
7846                       /* Fall through.  */
7847
7848                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
7849                     case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
7850                       /* These relocs should never be against a symbol
7851                          defined in a shared lib.  Leave them alone if
7852                          that turns out to be the case.  */
7853                       if (!is_local)
7854                         continue;
7855
7856                       /* LD -> LE */
7857                       tls_set = 0;
7858                       tls_clear = TLS_LD;
7859                       tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
7860                       break;
7861
7862                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
7863                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
7864                     case R_PPC64_GOT_TLSGD34:
7865                       expecting_tls_get_addr = 1;
7866                       found_tls_get_addr_arg = 1;
7867                       /* Fall through. */
7868
7869                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
7870                     case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
7871                       if (ok_tprel)
7872                         /* GD -> LE */
7873                         tls_set = 0;
7874                       else
7875                         /* GD -> IE */
7876                         tls_set = TLS_TLS | TLS_GDIE;
7877                       tls_clear = TLS_GD;
7878                       tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
7879                       break;
7880
7881                     case R_PPC64_GOT_TPREL34:
7882                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
7883                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
7884                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
7885                     case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
7886                       if (ok_tprel)
7887                         {
7888                           /* IE -> LE */
7889                           tls_set = 0;
7890                           tls_clear = TLS_TPREL;
7891                           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
7892                           break;
7893                         }
7894                       continue;
7895
7896                     case R_PPC64_TLSGD:
7897                     case R_PPC64_TLSLD:
7898                       if (rel + 1 < relend
7899                           && is_plt_seq_reloc (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info)))
7900                         {
7901                           if (pass != 0
7902                               && (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info)
7903                                   != R_PPC64_PLTSEQ)
7904                               && (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info)
7905                                   != R_PPC64_PLTSEQ_NOTOC))
7906                             {
7907                               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel[1].r_info);
7908                               if (!get_sym_h (&h, NULL, NULL, NULL, &locsyms,
7909                                               r_symndx, ibfd))
7910                                 goto err_free_rel;
7911                               if (h != NULL)
7912                                 {
7913                                   struct plt_entry *ent = NULL;
7914
7915                                   for (ent = h->plt.plist;
7916                                        ent != NULL;
7917                                        ent = ent->next)
7918                                     if (ent->addend == rel[1].r_addend)
7919                                       break;
7920
7921                                   if (ent != NULL
7922                                       && ent->plt.refcount > 0)
7923                                     ent->plt.refcount -= 1;
7924                                 }
7925                             }
7926                           continue;
7927                         }
7928                       found_tls_get_addr_arg = 1;
7929                       /* Fall through.  */
7930
7931                     case R_PPC64_TLS:
7932                     case R_PPC64_TOC16:
7933                     case R_PPC64_TOC16_LO:
7934                       if (sym_sec == NULL || sym_sec != toc)
7935                         continue;
7936
7937                       /* Mark this toc entry as referenced by a TLS
7938                          code sequence.  We can do that now in the
7939                          case of R_PPC64_TLS, and after checking for
7940                          tls_get_addr for the TOC16 relocs.  */
7941                       if (toc_ref == NULL)
7942                         toc_ref
7943                           = bfd_zmalloc (toc->output_section->rawsize / 8);
7944                       if (toc_ref == NULL)
7945                         goto err_free_rel;
7946
7947                       if (h != NULL)
7948                         value = h->root.u.def.value;
7949                       else
7950                         value = sym->st_value;
7951                       value += rel->r_addend;
7952                       if (value % 8 != 0)
7953                         continue;
7954                       BFD_ASSERT (value < toc->size
7955                                   && toc->output_offset % 8 == 0);
7956                       toc_ref_index = (value + toc->output_offset) / 8;
7957                       if (r_type == R_PPC64_TLS
7958                           || r_type == R_PPC64_TLSGD
7959                           || r_type == R_PPC64_TLSLD)
7960                         {
7961                           toc_ref[toc_ref_index] = 1;
7962                           continue;
7963                         }
7964
7965                       if (pass != 0 && toc_ref[toc_ref_index] == 0)
7966                         continue;
7967
7968                       tls_set = 0;
7969                       tls_clear = 0;
7970                       expecting_tls_get_addr = 2;
7971                       break;
7972
7973                     case R_PPC64_TPREL64:
7974                       if (pass == 0
7975                           || sec != toc
7976                           || toc_ref == NULL
7977                           || !toc_ref[(rel->r_offset + toc->output_offset) / 8])
7978                         continue;
7979                       if (ok_tprel)
7980                         {
7981                           /* IE -> LE */
7982                           tls_set = TLS_EXPLICIT;
7983                           tls_clear = TLS_TPREL;
7984                           break;
7985                         }
7986                       continue;
7987
7988                     case R_PPC64_DTPMOD64:
7989                       if (pass == 0
7990                           || sec != toc
7991                           || toc_ref == NULL
7992                           || !toc_ref[(rel->r_offset + toc->output_offset) / 8])
7993                         continue;
7994                       if (rel + 1 < relend
7995                           && (rel[1].r_info
7996                               == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64))
7997                           && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
7998                         {
7999                           if (ok_tprel)
8000                             /* GD -> LE */
8001                             tls_set = TLS_EXPLICIT | TLS_GD;
8002                           else
8003                             /* GD -> IE */
8004                             tls_set = TLS_EXPLICIT | TLS_GD | TLS_GDIE;
8005                           tls_clear = TLS_GD;
8006                         }
8007                       else
8008                         {
8009                           if (!is_local)
8010                             continue;
8011
8012                           /* LD -> LE */
8013                           tls_set = TLS_EXPLICIT;
8014                           tls_clear = TLS_LD;
8015                         }
8016                       break;
8017
8018                     default:
8019                       continue;
8020                     }
8021
8022                   if (pass == 0)
8023                     {
8024                       if (!expecting_tls_get_addr
8025                           || !sec->has_tls_get_addr_call)
8026                         continue;
8027
8028                       if (rel + 1 < relend
8029                           && branch_reloc_hash_match (ibfd, rel + 1,
8030                                                       htab->tls_get_addr,
8031                                                       htab->tls_get_addr_fd))
8032                         {
8033                           if (expecting_tls_get_addr == 2)
8034                             {
8035                               /* Check for toc tls entries.  */
8036                               unsigned char *toc_tls;
8037                               int retval;
8038
8039                               retval = get_tls_mask (&toc_tls, NULL, NULL,
8040                                                      &locsyms,
8041                                                      rel, ibfd);
8042                               if (retval == 0)
8043                                 goto err_free_rel;
8044                               if (toc_tls != NULL)
8045                                 {
8046                                   if ((*toc_tls & TLS_TLS) != 0
8047                                       && ((*toc_tls & (TLS_GD | TLS_LD)) != 0))
8048                                     found_tls_get_addr_arg = 1;
8049                                   if (retval > 1)
8050                                     toc_ref[toc_ref_index] = 1;
8051                                 }
8052                             }
8053                           continue;
8054                         }
8055
8056                       /* Uh oh, we didn't find the expected call.  We
8057                          could just mark this symbol to exclude it
8058                          from tls optimization but it's safer to skip
8059                          the entire optimization.  */
8060                       /* xgettext:c-format */
8061                       info->callbacks->minfo (_("%H arg lost __tls_get_addr, "
8062                                                 "TLS optimization disabled\n"),
8063                                               ibfd, sec, rel->r_offset);
8064                       ret = TRUE;
8065                       goto err_free_rel;
8066                     }
8067
8068                   /* If we don't have old-style __tls_get_addr calls
8069                      without TLSGD/TLSLD marker relocs, and we haven't
8070                      found a new-style __tls_get_addr call with a
8071                      marker for this symbol, then we either have a
8072                      broken object file or an -mlongcall style
8073                      indirect call to __tls_get_addr without a marker.
8074                      Disable optimization in this case.  */
8075                   if ((tls_clear & (TLS_GD | TLS_LD)) != 0
8076                       && (tls_set & TLS_EXPLICIT) == 0
8077                       && !sec->has_tls_get_addr_call
8078                       && ((*tls_mask & (TLS_TLS | TLS_MARK))
8079                           != (TLS_TLS | TLS_MARK)))
8080                     continue;
8081
8082                   if (expecting_tls_get_addr)
8083                     {
8084                       struct plt_entry *ent = NULL;
8085
8086                       if (htab->tls_get_addr != NULL)
8087                         for (ent = htab->tls_get_addr->elf.plt.plist;
8088                              ent != NULL;
8089                              ent = ent->next)
8090                           if (ent->addend == 0)
8091                             break;
8092
8093                       if (ent == NULL && htab->tls_get_addr_fd != NULL)
8094                         for (ent = htab->tls_get_addr_fd->elf.plt.plist;
8095                              ent != NULL;
8096                              ent = ent->next)
8097                           if (ent->addend == 0)
8098                             break;
8099
8100                       if (ent != NULL
8101                           && ent->plt.refcount > 0)
8102                         ent->plt.refcount -= 1;
8103                     }
8104
8105                   if (tls_clear == 0)
8106                     continue;
8107
8108                   if ((tls_set & TLS_EXPLICIT) == 0)
8109                     {
8110                       struct got_entry *ent;
8111
8112                       /* Adjust got entry for this reloc.  */
8113                       if (h != NULL)
8114                         ent = h->got.glist;
8115                       else
8116                         ent = elf_local_got_ents (ibfd)[r_symndx];
8117
8118                       for (; ent != NULL; ent = ent->next)
8119                         if (ent->addend == rel->r_addend
8120                             && ent->owner == ibfd
8121                             && ent->tls_type == tls_type)
8122                           break;
8123                       if (ent == NULL)
8124                         abort ();
8125
8126                       if (tls_set == 0)
8127                         {
8128                           /* We managed to get rid of a got entry.  */
8129                           if (ent->got.refcount > 0)
8130                             ent->got.refcount -= 1;
8131                         }
8132                     }
8133                   else
8134                     {
8135                       /* If we got rid of a DTPMOD/DTPREL reloc pair then
8136                          we'll lose one or two dyn relocs.  */
8137                       if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, sec, info,
8138                                              NULL, h, sym))
8139                         return FALSE;
8140
8141                       if (tls_set == (TLS_EXPLICIT | TLS_GD))
8142                         {
8143                           if (!dec_dynrel_count ((rel + 1)->r_info, sec, info,
8144                                                  NULL, h, sym))
8145                             return FALSE;
8146                         }
8147                     }
8148
8149                   *tls_mask |= tls_set & 0xff;
8150                   *tls_mask &= ~tls_clear;
8151                 }
8152
8153               if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8154                 free (relstart);
8155             }
8156
8157         if (locsyms != NULL
8158             && (elf_symtab_hdr (ibfd).contents != (unsigned char *) locsyms))
8159           {
8160             if (!info->keep_memory)
8161               free (locsyms);
8162             else
8163               elf_symtab_hdr (ibfd).contents = (unsigned char *) locsyms;
8164           }
8165       }
8166
8167   if (toc_ref != NULL)
8168     free (toc_ref);
8169   htab->do_tls_opt = 1;
8170   return TRUE;
8171 }
8172
8173 /* Called via elf_link_hash_traverse from ppc64_elf_edit_toc to adjust
8174    the values of any global symbols in a toc section that has been
8175    edited.  Globals in toc sections should be a rarity, so this function
8176    sets a flag if any are found in toc sections other than the one just
8177    edited, so that further hash table traversals can be avoided.  */
8178
8179 struct adjust_toc_info
8180 {
8181   asection *toc;
8182   unsigned long *skip;
8183   bfd_boolean global_toc_syms;
8184 };
8185
8186 enum toc_skip_enum { ref_from_discarded = 1, can_optimize = 2 };
8187
8188 static bfd_boolean
8189 adjust_toc_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8190 {
8191   struct ppc_link_hash_entry *eh;
8192   struct adjust_toc_info *toc_inf = (struct adjust_toc_info *) inf;
8193   unsigned long i;
8194
8195   if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
8196       && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
8197     return TRUE;
8198
8199   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
8200   if (eh->adjust_done)
8201     return TRUE;
8202
8203   if (eh->elf.root.u.def.section == toc_inf->toc)
8204     {
8205       if (eh->elf.root.u.def.value > toc_inf->toc->rawsize)
8206         i = toc_inf->toc->rawsize >> 3;
8207       else
8208         i = eh->elf.root.u.def.value >> 3;
8209
8210       if ((toc_inf->skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0)
8211         {
8212           _bfd_error_handler
8213             (_("%s defined on removed toc entry"), eh->elf.root.root.string);
8214           do
8215             ++i;
8216           while ((toc_inf->skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0);
8217           eh->elf.root.u.def.value = (bfd_vma) i << 3;
8218         }
8219
8220       eh->elf.root.u.def.value -= toc_inf->skip[i];
8221       eh->adjust_done = 1;
8222     }
8223   else if (strcmp (eh->elf.root.u.def.section->name, ".toc") == 0)
8224     toc_inf->global_toc_syms = TRUE;
8225
8226   return TRUE;
8227 }
8228
8229 /* Return TRUE iff INSN with a relocation of R_TYPE is one we expect
8230    on a _LO variety toc/got reloc.  */
8231
8232 static bfd_boolean
8233 ok_lo_toc_insn (unsigned int insn, enum elf_ppc64_reloc_type r_type)
8234 {
8235   return ((insn & (0x3f << 26)) == 12u << 26 /* addic */
8236           || (insn & (0x3f << 26)) == 14u << 26 /* addi */
8237           || (insn & (0x3f << 26)) == 32u << 26 /* lwz */
8238           || (insn & (0x3f << 26)) == 34u << 26 /* lbz */
8239           || (insn & (0x3f << 26)) == 36u << 26 /* stw */
8240           || (insn & (0x3f << 26)) == 38u << 26 /* stb */
8241           || (insn & (0x3f << 26)) == 40u << 26 /* lhz */
8242           || (insn & (0x3f << 26)) == 42u << 26 /* lha */
8243           || (insn & (0x3f << 26)) == 44u << 26 /* sth */
8244           || (insn & (0x3f << 26)) == 46u << 26 /* lmw */
8245           || (insn & (0x3f << 26)) == 47u << 26 /* stmw */
8246           || (insn & (0x3f << 26)) == 48u << 26 /* lfs */
8247           || (insn & (0x3f << 26)) == 50u << 26 /* lfd */
8248           || (insn & (0x3f << 26)) == 52u << 26 /* stfs */
8249           || (insn & (0x3f << 26)) == 54u << 26 /* stfd */
8250           || (insn & (0x3f << 26)) == 56u << 26 /* lq,lfq */
8251           || ((insn & (0x3f << 26)) == 57u << 26 /* lxsd,lxssp,lfdp */
8252               /* Exclude lfqu by testing reloc.  If relocs are ever
8253                  defined for the reduced D field in psq_lu then those
8254                  will need testing too.  */
8255               && r_type != R_PPC64_TOC16_LO && r_type != R_PPC64_GOT16_LO)
8256           || ((insn & (0x3f << 26)) == 58u << 26 /* ld,lwa */
8257               && (insn & 1) == 0)
8258           || (insn & (0x3f << 26)) == 60u << 26 /* stfq */
8259           || ((insn & (0x3f << 26)) == 61u << 26 /* lxv,stx{v,sd,ssp},stfdp */
8260               /* Exclude stfqu.  psq_stu as above for psq_lu.  */
8261               && r_type != R_PPC64_TOC16_LO && r_type != R_PPC64_GOT16_LO)
8262           || ((insn & (0x3f << 26)) == 62u << 26 /* std,stq */
8263               && (insn & 1) == 0));
8264 }
8265
8266 /* PCREL_OPT in one instance flags to the linker that a pair of insns:
8267      pld ra,symbol@got@pcrel
8268      load/store rt,0(ra)
8269    or
8270      pla ra,symbol@pcrel
8271      load/store rt,0(ra)
8272    may be translated to
8273      pload/pstore rt,symbol@pcrel
8274      nop.
8275    This function returns true if the optimization is possible, placing
8276    the prefix insn in *PINSN1 and a NOP in *PINSN2.
8277
8278    On entry to this function, the linker has already determined that
8279    the pld can be replaced with pla: *PINSN1 is that pla insn,
8280    while *PINSN2 is the second instruction.  */
8281
8282 static bfd_boolean
8283 xlate_pcrel_opt (uint64_t *pinsn1, uint64_t *pinsn2)
8284 {
8285   uint32_t insn2 = *pinsn2 >> 32;
8286   uint64_t i1new;
8287
8288   /* Check that regs match.  */
8289   if (((insn2 >> 16) & 31) != ((*pinsn1 >> 21) & 31))
8290     return FALSE;
8291
8292   switch ((insn2 >> 26) & 63)
8293     {
8294     default:
8295       return FALSE;
8296
8297     case 32: /* lwz */
8298     case 34: /* lbz */
8299     case 36: /* stw */
8300     case 38: /* stb */
8301     case 40: /* lhz */
8302     case 42: /* lha */
8303     case 44: /* sth */
8304     case 48: /* lfs */
8305     case 50: /* lfd */
8306     case 52: /* stfs */
8307     case 54: /* stfd */
8308       /* These are the PMLS cases, where we just need to tack a prefix
8309          on the insn.  Check that the D field is zero.  */
8310       if ((insn2 & 0xffff) != 0)
8311         return FALSE;
8312       i1new = ((1ULL << 58) | (2ULL << 56) | (1ULL << 52)
8313                | (insn2 & ((63ULL << 26) | (31ULL << 21))));
8314       break;
8315
8316     case 58: /* lwa, ld */
8317       if ((insn2 & 0xfffd) != 0)
8318         return FALSE;
8319       i1new = ((1ULL << 58) | (1ULL << 52)
8320                | (insn2 & 2 ? 41ULL << 26 : 57ULL << 26)
8321                | (insn2 & (31ULL << 21)));
8322       break;
8323
8324     case 57: /* lxsd, lxssp */
8325       if ((insn2 & 0xfffc) != 0 || (insn2 & 3) < 2)
8326         return FALSE;
8327       i1new = ((1ULL << 58) | (1ULL << 52)
8328                | ((40ULL | (insn2 & 3)) << 26)
8329                | (insn2 & (31ULL << 21)));
8330       break;
8331
8332     case 61: /* stxsd, stxssp, lxv, stxv  */
8333       if ((insn2 & 3) == 0)
8334         return FALSE;
8335       else if ((insn2 & 3) >= 2)
8336         {
8337           if ((insn2 & 0xfffc) != 0)
8338             return FALSE;
8339           i1new = ((1ULL << 58) | (1ULL << 52)
8340                    | ((44ULL | (insn2 & 3)) << 26)
8341                    | (insn2 & (31ULL << 21)));
8342         }
8343       else
8344         {
8345           if ((insn2 & 0xfff0) != 0)
8346             return FALSE;
8347           i1new = ((1ULL << 58) | (1ULL << 52)
8348                    | ((50ULL | (insn2 & 4) | ((insn2 & 8) >> 3)) << 26)
8349                    | (insn2 & (31ULL << 21)));
8350         }
8351       break;
8352
8353     case 56: /* lq */
8354       if ((insn2 & 0xffff) != 0)
8355         return FALSE;
8356       i1new = ((1ULL << 58) | (1ULL << 52)
8357                | (insn2 & ((63ULL << 26) | (31ULL << 21))));
8358       break;
8359
8360     case 62: /* std, stq */
8361       if ((insn2 & 0xfffd) != 0)
8362         return FALSE;
8363       i1new = ((1ULL << 58) | (1ULL << 52)
8364                | ((insn2 & 2) == 0 ? 61ULL << 26 : 60ULL << 26)
8365                | (insn2 & (31ULL << 21)));
8366       break;
8367     }
8368
8369   *pinsn1 = i1new;
8370   *pinsn2 = (uint64_t) NOP << 32;
8371   return TRUE;
8372 }
8373
8374 /* Examine all relocs referencing .toc sections in order to remove
8375    unused .toc entries.  */
8376
8377 bfd_boolean
8378 ppc64_elf_edit_toc (struct bfd_link_info *info)
8379 {
8380   bfd *ibfd;
8381   struct adjust_toc_info toc_inf;
8382   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
8383
8384   htab->do_toc_opt = 1;
8385   toc_inf.global_toc_syms = TRUE;
8386   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
8387     {
8388       asection *toc, *sec;
8389       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8390       Elf_Internal_Sym *local_syms;
8391       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *toc_relocs;
8392       unsigned long *skip, *drop;
8393       unsigned char *used;
8394       unsigned char *keep, last, some_unused;
8395
8396       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
8397         continue;
8398
8399       toc = bfd_get_section_by_name (ibfd, ".toc");
8400       if (toc == NULL
8401           || toc->size == 0
8402           || toc->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
8403           || discarded_section (toc))
8404         continue;
8405
8406       toc_relocs = NULL;
8407       local_syms = NULL;
8408       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
8409
8410       /* Look at sections dropped from the final link.  */
8411       skip = NULL;
8412       relstart = NULL;
8413       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8414         {
8415           if (sec->reloc_count == 0
8416               || !discarded_section (sec)
8417               || get_opd_info (sec)
8418               || (sec->flags & SEC_ALLOC) == 0
8419               || (sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
8420             continue;
8421
8422           relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL, FALSE);
8423           if (relstart == NULL)
8424             goto error_ret;
8425
8426           /* Run through the relocs to see which toc entries might be
8427              unused.  */
8428           for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8429             {
8430               enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8431               unsigned long r_symndx;
8432               asection *sym_sec;
8433               struct elf_link_hash_entry *h;
8434               Elf_Internal_Sym *sym;
8435               bfd_vma val;
8436
8437               r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8438               switch (r_type)
8439                 {
8440                 default:
8441                   continue;
8442
8443                 case R_PPC64_TOC16:
8444                 case R_PPC64_TOC16_LO:
8445                 case R_PPC64_TOC16_HI:
8446                 case R_PPC64_TOC16_HA:
8447                 case R_PPC64_TOC16_DS:
8448                 case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8449                   break;
8450                 }
8451
8452               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8453               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8454                               r_symndx, ibfd))
8455                 goto error_ret;
8456
8457               if (sym_sec != toc)
8458                 continue;
8459
8460               if (h != NULL)
8461                 val = h->root.u.def.value;
8462               else
8463                 val = sym->st_value;
8464               val += rel->r_addend;
8465
8466               if (val >= toc->size)
8467                 continue;
8468
8469               /* Anything in the toc ought to be aligned to 8 bytes.
8470                  If not, don't mark as unused.  */
8471               if (val & 7)
8472                 continue;
8473
8474               if (skip == NULL)
8475                 {
8476                   skip = bfd_zmalloc (sizeof (*skip) * (toc->size + 15) / 8);
8477                   if (skip == NULL)
8478                     goto error_ret;
8479                 }
8480
8481               skip[val >> 3] = ref_from_discarded;
8482             }
8483
8484           if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8485             free (relstart);
8486         }
8487
8488       /* For largetoc loads of address constants, we can convert
8489          .  addis rx,2,addr@got@ha
8490          .  ld ry,addr@got@l(rx)
8491          to
8492          .  addis rx,2,addr@toc@ha
8493          .  addi ry,rx,addr@toc@l
8494          when addr is within 2G of the toc pointer.  This then means
8495          that the word storing "addr" in the toc is no longer needed.  */
8496
8497       if (!ppc64_elf_tdata (ibfd)->has_small_toc_reloc
8498           && toc->output_section->rawsize < (bfd_vma) 1 << 31
8499           && toc->reloc_count != 0)
8500         {
8501           /* Read toc relocs.  */
8502           toc_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, toc, NULL, NULL,
8503                                                   info->keep_memory);
8504           if (toc_relocs == NULL)
8505             goto error_ret;
8506
8507           for (rel = toc_relocs; rel < toc_relocs + toc->reloc_count; ++rel)
8508             {
8509               enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8510               unsigned long r_symndx;
8511               asection *sym_sec;
8512               struct elf_link_hash_entry *h;
8513               Elf_Internal_Sym *sym;
8514               bfd_vma val, addr;
8515
8516               r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8517               if (r_type != R_PPC64_ADDR64)
8518                 continue;
8519
8520               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8521               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8522                               r_symndx, ibfd))
8523                 goto error_ret;
8524
8525               if (sym_sec == NULL
8526                   || sym_sec->output_section == NULL
8527                   || discarded_section (sym_sec))
8528                 continue;
8529
8530               if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
8531                 continue;
8532
8533               if (h != NULL)
8534                 {
8535                   if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
8536                     continue;
8537                   val = h->root.u.def.value;
8538                 }
8539               else
8540                 {
8541                   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
8542                     continue;
8543                   val = sym->st_value;
8544                 }
8545               val += rel->r_addend;
8546               val += sym_sec->output_section->vma + sym_sec->output_offset;
8547
8548               /* We don't yet know the exact toc pointer value, but we
8549                  know it will be somewhere in the toc section.  Don't
8550                  optimize if the difference from any possible toc
8551                  pointer is outside [ff..f80008000, 7fff7fff].  */
8552               addr = toc->output_section->vma + TOC_BASE_OFF;
8553               if (val - addr + (bfd_vma) 0x80008000 >= (bfd_vma) 1 << 32)
8554                 continue;
8555
8556               addr = toc->output_section->vma + toc->output_section->rawsize;
8557               if (val - addr + (bfd_vma) 0x80008000 >= (bfd_vma) 1 << 32)
8558                 continue;
8559
8560               if (skip == NULL)
8561                 {
8562                   skip = bfd_zmalloc (sizeof (*skip) * (toc->size + 15) / 8);
8563                   if (skip == NULL)
8564                     goto error_ret;
8565                 }
8566
8567               skip[rel->r_offset >> 3]
8568                 |= can_optimize | ((rel - toc_relocs) << 2);
8569             }
8570         }
8571
8572       if (skip == NULL)
8573         continue;
8574
8575       used = bfd_zmalloc (sizeof (*used) * (toc->size + 7) / 8);
8576       if (used == NULL)
8577         {
8578         error_ret:
8579           if (local_syms != NULL
8580               && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
8581             free (local_syms);
8582           if (sec != NULL
8583               && relstart != NULL
8584               && elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8585             free (relstart);
8586           if (toc_relocs != NULL
8587               && elf_section_data (toc)->relocs != toc_relocs)
8588             free (toc_relocs);
8589           if (skip != NULL)
8590             free (skip);
8591           return FALSE;
8592         }
8593
8594       /* Now check all kept sections that might reference the toc.
8595          Check the toc itself last.  */
8596       for (sec = (ibfd->sections == toc && toc->next ? toc->next
8597                   : ibfd->sections);
8598            sec != NULL;
8599            sec = (sec == toc ? NULL
8600                   : sec->next == NULL ? toc
8601                   : sec->next == toc && toc->next ? toc->next
8602                   : sec->next))
8603         {
8604           int repeat;
8605
8606           if (sec->reloc_count == 0
8607               || discarded_section (sec)
8608               || get_opd_info (sec)
8609               || (sec->flags & SEC_ALLOC) == 0
8610               || (sec->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
8611             continue;
8612
8613           relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
8614                                                 info->keep_memory);
8615           if (relstart == NULL)
8616             {
8617               free (used);
8618               goto error_ret;
8619             }
8620
8621           /* Mark toc entries referenced as used.  */
8622           do
8623             {
8624               repeat = 0;
8625               for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8626                 {
8627                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8628                   unsigned long r_symndx;
8629                   asection *sym_sec;
8630                   struct elf_link_hash_entry *h;
8631                   Elf_Internal_Sym *sym;
8632                   bfd_vma val;
8633
8634                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8635                   switch (r_type)
8636                     {
8637                     case R_PPC64_TOC16:
8638                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8639                     case R_PPC64_TOC16_HI:
8640                     case R_PPC64_TOC16_HA:
8641                     case R_PPC64_TOC16_DS:
8642                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8643                       /* In case we're taking addresses of toc entries.  */
8644                     case R_PPC64_ADDR64:
8645                       break;
8646
8647                     default:
8648                       continue;
8649                     }
8650
8651                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8652                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8653                                   r_symndx, ibfd))
8654                     {
8655                       free (used);
8656                       goto error_ret;
8657                     }
8658
8659                   if (sym_sec != toc)
8660                     continue;
8661
8662                   if (h != NULL)
8663                     val = h->root.u.def.value;
8664                   else
8665                     val = sym->st_value;
8666                   val += rel->r_addend;
8667
8668                   if (val >= toc->size)
8669                     continue;
8670
8671                   if ((skip[val >> 3] & can_optimize) != 0)
8672                     {
8673                       bfd_vma off;
8674                       unsigned char opc;
8675
8676                       switch (r_type)
8677                         {
8678                         case R_PPC64_TOC16_HA:
8679                           break;
8680
8681                         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8682                           off = rel->r_offset;
8683                           off += (bfd_big_endian (ibfd) ? -2 : 3);
8684                           if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, &opc,
8685                                                          off, 1))
8686                             {
8687                               free (used);
8688                               goto error_ret;
8689                             }
8690                           if ((opc & (0x3f << 2)) == (58u << 2))
8691                             break;
8692                           /* Fall through.  */
8693
8694                         default:
8695                           /* Wrong sort of reloc, or not a ld.  We may
8696                              as well clear ref_from_discarded too.  */
8697                           skip[val >> 3] = 0;
8698                         }
8699                     }
8700
8701                   if (sec != toc)
8702                     used[val >> 3] = 1;
8703                   /* For the toc section, we only mark as used if this
8704                      entry itself isn't unused.  */
8705                   else if ((used[rel->r_offset >> 3]
8706                             || !(skip[rel->r_offset >> 3] & ref_from_discarded))
8707                            && !used[val >> 3])
8708                     {
8709                       /* Do all the relocs again, to catch reference
8710                          chains.  */
8711                       repeat = 1;
8712                       used[val >> 3] = 1;
8713                     }
8714                 }
8715             }
8716           while (repeat);
8717
8718           if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8719             free (relstart);
8720         }
8721
8722       /* Merge the used and skip arrays.  Assume that TOC
8723          doublewords not appearing as either used or unused belong
8724          to an entry more than one doubleword in size.  */
8725       for (drop = skip, keep = used, last = 0, some_unused = 0;
8726            drop < skip + (toc->size + 7) / 8;
8727            ++drop, ++keep)
8728         {
8729           if (*keep)
8730             {
8731               *drop &= ~ref_from_discarded;
8732               if ((*drop & can_optimize) != 0)
8733                 some_unused = 1;
8734               last = 0;
8735             }
8736           else if ((*drop & ref_from_discarded) != 0)
8737             {
8738               some_unused = 1;
8739               last = ref_from_discarded;
8740             }
8741           else
8742             *drop = last;
8743         }
8744
8745       free (used);
8746
8747       if (some_unused)
8748         {
8749           bfd_byte *contents, *src;
8750           unsigned long off;
8751           Elf_Internal_Sym *sym;
8752           bfd_boolean local_toc_syms = FALSE;
8753
8754           /* Shuffle the toc contents, and at the same time convert the
8755              skip array from booleans into offsets.  */
8756           if (!bfd_malloc_and_get_section (ibfd, toc, &contents))
8757             goto error_ret;
8758
8759           elf_section_data (toc)->this_hdr.contents = contents;
8760
8761           for (src = contents, off = 0, drop = skip;
8762                src < contents + toc->size;
8763                src += 8, ++drop)
8764             {
8765               if ((*drop & (can_optimize | ref_from_discarded)) != 0)
8766                 off += 8;
8767               else if (off != 0)
8768                 {
8769                   *drop = off;
8770                   memcpy (src - off, src, 8);
8771                 }
8772             }
8773           *drop = off;
8774           toc->rawsize = toc->size;
8775           toc->size = src - contents - off;
8776
8777           /* Adjust addends for relocs against the toc section sym,
8778              and optimize any accesses we can.  */
8779           for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8780             {
8781               if (sec->reloc_count == 0
8782                   || discarded_section (sec))
8783                 continue;
8784
8785               relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
8786                                                     info->keep_memory);
8787               if (relstart == NULL)
8788                 goto error_ret;
8789
8790               for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
8791                 {
8792                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
8793                   unsigned long r_symndx;
8794                   asection *sym_sec;
8795                   struct elf_link_hash_entry *h;
8796                   bfd_vma val;
8797
8798                   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
8799                   switch (r_type)
8800                     {
8801                     default:
8802                       continue;
8803
8804                     case R_PPC64_TOC16:
8805                     case R_PPC64_TOC16_LO:
8806                     case R_PPC64_TOC16_HI:
8807                     case R_PPC64_TOC16_HA:
8808                     case R_PPC64_TOC16_DS:
8809                     case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8810                     case R_PPC64_ADDR64:
8811                       break;
8812                     }
8813
8814                   r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
8815                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
8816                                   r_symndx, ibfd))
8817                     goto error_ret;
8818
8819                   if (sym_sec != toc)
8820                     continue;
8821
8822                   if (h != NULL)
8823                     val = h->root.u.def.value;
8824                   else
8825                     {
8826                       val = sym->st_value;
8827                       if (val != 0)
8828                         local_toc_syms = TRUE;
8829                     }
8830
8831                   val += rel->r_addend;
8832
8833                   if (val > toc->rawsize)
8834                     val = toc->rawsize;
8835                   else if ((skip[val >> 3] & ref_from_discarded) != 0)
8836                     continue;
8837                   else if ((skip[val >> 3] & can_optimize) != 0)
8838                     {
8839                       Elf_Internal_Rela *tocrel
8840                         = toc_relocs + (skip[val >> 3] >> 2);
8841                       unsigned long tsym = ELF64_R_SYM (tocrel->r_info);
8842
8843                       switch (r_type)
8844                         {
8845                         case R_PPC64_TOC16_HA:
8846                           rel->r_info = ELF64_R_INFO (tsym, R_PPC64_TOC16_HA);
8847                           break;
8848
8849                         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
8850                           rel->r_info = ELF64_R_INFO (tsym, R_PPC64_LO_DS_OPT);
8851                           break;
8852
8853                         default:
8854                           if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
8855                             ppc_howto_init ();
8856                           info->callbacks->einfo
8857                             /* xgettext:c-format */
8858                             (_("%H: %s references "
8859                                "optimized away TOC entry\n"),
8860                              ibfd, sec, rel->r_offset,
8861                              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name);
8862                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8863                           goto error_ret;
8864                         }
8865                       rel->r_addend = tocrel->r_addend;
8866                       elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
8867                       continue;
8868                     }
8869
8870                   if (h != NULL || sym->st_value != 0)
8871                     continue;
8872
8873                   rel->r_addend -= skip[val >> 3];
8874                   elf_section_data (sec)->relocs = relstart;
8875                 }
8876
8877               if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8878                 free (relstart);
8879             }
8880
8881           /* We shouldn't have local or global symbols defined in the TOC,
8882              but handle them anyway.  */
8883           if (local_syms != NULL)
8884             for (sym = local_syms;
8885                  sym < local_syms + symtab_hdr->sh_info;
8886                  ++sym)
8887               if (sym->st_value != 0
8888                   && bfd_section_from_elf_index (ibfd, sym->st_shndx) == toc)
8889                 {
8890                   unsigned long i;
8891
8892                   if (sym->st_value > toc->rawsize)
8893                     i = toc->rawsize >> 3;
8894                   else
8895                     i = sym->st_value >> 3;
8896
8897                   if ((skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)) != 0)
8898                     {
8899                       if (local_toc_syms)
8900                         _bfd_error_handler
8901                           (_("%s defined on removed toc entry"),
8902                            bfd_elf_sym_name (ibfd, symtab_hdr, sym, NULL));
8903                       do
8904                         ++i;
8905                       while ((skip[i] & (ref_from_discarded | can_optimize)));
8906                       sym->st_value = (bfd_vma) i << 3;
8907                     }
8908
8909                   sym->st_value -= skip[i];
8910                   symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
8911                 }
8912
8913           /* Adjust any global syms defined in this toc input section.  */
8914           if (toc_inf.global_toc_syms)
8915             {
8916               toc_inf.toc = toc;
8917               toc_inf.skip = skip;
8918               toc_inf.global_toc_syms = FALSE;
8919               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), adjust_toc_syms,
8920                                       &toc_inf);
8921             }
8922
8923           if (toc->reloc_count != 0)
8924             {
8925               Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
8926               Elf_Internal_Rela *wrel;
8927               bfd_size_type sz;
8928
8929               /* Remove unused toc relocs, and adjust those we keep.  */
8930               if (toc_relocs == NULL)
8931                 toc_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, toc, NULL, NULL,
8932                                                         info->keep_memory);
8933               if (toc_relocs == NULL)
8934                 goto error_ret;
8935
8936               wrel = toc_relocs;
8937               for (rel = toc_relocs; rel < toc_relocs + toc->reloc_count; ++rel)
8938                 if ((skip[rel->r_offset >> 3]
8939                      & (ref_from_discarded | can_optimize)) == 0)
8940                   {
8941                     wrel->r_offset = rel->r_offset - skip[rel->r_offset >> 3];
8942                     wrel->r_info = rel->r_info;
8943                     wrel->r_addend = rel->r_addend;
8944                     ++wrel;
8945                   }
8946                 else if (!dec_dynrel_count (rel->r_info, toc, info,
8947                                             &local_syms, NULL, NULL))
8948                   goto error_ret;
8949
8950               elf_section_data (toc)->relocs = toc_relocs;
8951               toc->reloc_count = wrel - toc_relocs;
8952               rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (toc);
8953               sz = rel_hdr->sh_entsize;
8954               rel_hdr->sh_size = toc->reloc_count * sz;
8955             }
8956         }
8957       else if (toc_relocs != NULL
8958                && elf_section_data (toc)->relocs != toc_relocs)
8959         free (toc_relocs);
8960
8961       if (local_syms != NULL
8962           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
8963         {
8964           if (!info->keep_memory)
8965             free (local_syms);
8966           else
8967             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
8968         }
8969       free (skip);
8970     }
8971
8972   /* Look for cases where we can change an indirect GOT access to
8973      a GOT relative or PC relative access, possibly reducing the
8974      number of GOT entries.  */
8975   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
8976     {
8977       asection *sec;
8978       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8979       Elf_Internal_Sym *local_syms;
8980       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel;
8981       bfd_vma got;
8982
8983       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
8984         continue;
8985
8986       if (!ppc64_elf_tdata (ibfd)->has_optrel)
8987         continue;
8988
8989       sec = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
8990       got = 0;
8991       if (sec != NULL)
8992         got = sec->output_section->vma + sec->output_offset + 0x8000;
8993
8994       local_syms = NULL;
8995       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
8996
8997       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
8998         {
8999           if (sec->reloc_count == 0
9000               || !ppc64_elf_section_data (sec)->has_optrel
9001               || discarded_section (sec))
9002             continue;
9003
9004           relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (ibfd, sec, NULL, NULL,
9005                                                 info->keep_memory);
9006           if (relstart == NULL)
9007             {
9008             got_error_ret:
9009               if (local_syms != NULL
9010                   && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
9011                 free (local_syms);
9012               if (sec != NULL
9013                   && relstart != NULL
9014                   && elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
9015                 free (relstart);
9016               return FALSE;
9017             }
9018
9019           for (rel = relstart; rel < relstart + sec->reloc_count; ++rel)
9020             {
9021               enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
9022               unsigned long r_symndx;
9023               Elf_Internal_Sym *sym;
9024               asection *sym_sec;
9025               struct elf_link_hash_entry *h;
9026               struct got_entry *ent;
9027               bfd_vma sym_addend, val, pc;
9028               unsigned char buf[8];
9029               unsigned int insn;
9030               enum {no_check, check_lo, check_ha} insn_check;
9031
9032               r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
9033               switch (r_type)
9034                 {
9035                 default:
9036                   insn_check = no_check;
9037                   break;
9038
9039                 case R_PPC64_PLT16_HA:
9040                 case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
9041                 case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
9042                 case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
9043                 case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
9044                 case R_PPC64_GOT16_HA:
9045                 case R_PPC64_TOC16_HA:
9046                   insn_check = check_ha;
9047                   break;
9048
9049                 case R_PPC64_PLT16_LO:
9050                 case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
9051                 case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
9052                 case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
9053                 case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
9054                 case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
9055                 case R_PPC64_GOT16_LO:
9056                 case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
9057                 case R_PPC64_TOC16_LO:
9058                 case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
9059                   insn_check = check_lo;
9060                   break;
9061                 }
9062
9063               if (insn_check != no_check)
9064                 {
9065                   bfd_vma off = rel->r_offset & ~3;
9066
9067                   if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, buf, off, 4))
9068                     goto got_error_ret;
9069
9070                   insn = bfd_get_32 (ibfd, buf);
9071                   if (insn_check == check_lo
9072                       ? !ok_lo_toc_insn (insn, r_type)
9073                       : ((insn & ((0x3f << 26) | 0x1f << 16))
9074                          != ((15u << 26) | (2 << 16)) /* addis rt,2,imm */))
9075                     {
9076                       char str[12];
9077
9078                       ppc64_elf_tdata (ibfd)->unexpected_toc_insn = 1;
9079                       sprintf (str, "%#08x", insn);
9080                       info->callbacks->einfo
9081                         /* xgettext:c-format */
9082                         (_("%H: got/toc optimization is not supported for"
9083                            " %s instruction\n"),
9084                          ibfd, sec, rel->r_offset & ~3, str);
9085                       continue;
9086                     }
9087                 }
9088
9089               switch (r_type)
9090                 {
9091                 /* Note that we don't delete GOT entries for
9092                    R_PPC64_GOT16_DS since we'd need a lot more
9093                    analysis.  For starters, the preliminary layout is
9094                    before the GOT, PLT, dynamic sections and stubs are
9095                    laid out.  Then we'd need to allow for changes in
9096                    distance between sections caused by alignment.  */
9097                 default:
9098                   continue;
9099
9100                 case R_PPC64_GOT16_HA:
9101                 case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
9102                   sym_addend = rel->r_addend;
9103                   break;
9104
9105                 case R_PPC64_GOT_PCREL34:
9106                   sym_addend = 0;
9107                   break;
9108                 }
9109
9110               r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
9111               if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
9112                               r_symndx, ibfd))
9113                 goto got_error_ret;
9114
9115               if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
9116                 continue;
9117
9118               if (h != NULL)
9119                 val = h->root.u.def.value;
9120               else
9121                 val = sym->st_value;
9122               val += sym_addend;
9123               val += sym_sec->output_section->vma + sym_sec->output_offset;
9124
9125 /* Fudge factor to allow for the fact that the preliminary layout
9126    isn't exact.  Reduce limits by this factor.  */
9127 #define LIMIT_ADJUST(LIMIT) ((LIMIT) - (LIMIT) / 16)
9128
9129               switch (r_type)
9130                 {
9131                 default:
9132                   continue;
9133
9134                 case R_PPC64_GOT16_HA:
9135                   if (val - got + LIMIT_ADJUST (0x80008000ULL)
9136                       >= LIMIT_ADJUST (0x100000000ULL))
9137                     continue;
9138
9139                   if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, buf,
9140                                                  rel->r_offset & ~3, 4))
9141                     goto got_error_ret;
9142                   insn = bfd_get_32 (ibfd, buf);
9143                   if (((insn & ((0x3f << 26) | 0x1f << 16))
9144                        != ((15u << 26) | (2 << 16)) /* addis rt,2,imm */))
9145                     continue;
9146                   break;
9147
9148                 case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
9149                   if (val - got + LIMIT_ADJUST (0x80008000ULL)
9150                       >= LIMIT_ADJUST (0x100000000ULL))
9151                     continue;
9152                   if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, buf,
9153                                                  rel->r_offset & ~3, 4))
9154                     goto got_error_ret;
9155                   insn = bfd_get_32 (ibfd, buf);
9156                   if ((insn & (0x3f << 26 | 0x3)) != 58u << 26 /* ld */)
9157                     continue;
9158                   break;
9159
9160                 case R_PPC64_GOT_PCREL34:
9161                   pc = rel->r_offset;
9162                   pc += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
9163                   if (val - pc + LIMIT_ADJUST (1ULL << 33)
9164                       >= LIMIT_ADJUST (1ULL << 34))
9165                     continue;
9166                   if (!bfd_get_section_contents (ibfd, sec, buf,
9167                                                  rel->r_offset & ~3, 8))
9168                     goto got_error_ret;
9169                   insn = bfd_get_32 (ibfd, buf);
9170                   if ((insn & (-1u << 18)) != ((1u << 26) | (1u << 20)))
9171                     continue;
9172                   insn = bfd_get_32 (ibfd, buf + 4);
9173                   if ((insn & (0x3f << 26)) != 57u << 26)
9174                     continue;
9175                   break;
9176                 }
9177 #undef LIMIT_ADJUST
9178
9179               if (h != NULL)
9180                 ent = h->got.glist;
9181               else
9182                 {
9183                   struct got_entry **local_got_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
9184                   ent = local_got_ents[r_symndx];
9185                 }
9186               for (; ent != NULL; ent = ent->next)
9187                 if (ent->addend == sym_addend
9188                     && ent->owner == ibfd
9189                     && ent->tls_type == 0)
9190                   break;
9191               BFD_ASSERT (ent && ent->got.refcount > 0);
9192               ent->got.refcount -= 1;
9193             }
9194
9195           if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
9196             free (relstart);
9197         }
9198
9199       if (local_syms != NULL
9200           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
9201         {
9202           if (!info->keep_memory)
9203             free (local_syms);
9204           else
9205             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
9206         }
9207     }
9208
9209   return TRUE;
9210 }
9211
9212 /* Return true iff input section I references the TOC using
9213    instructions limited to +/-32k offsets.  */
9214
9215 bfd_boolean
9216 ppc64_elf_has_small_toc_reloc (asection *i)
9217 {
9218   return (is_ppc64_elf (i->owner)
9219           && ppc64_elf_tdata (i->owner)->has_small_toc_reloc);
9220 }
9221
9222 /* Allocate space for one GOT entry.  */
9223
9224 static void
9225 allocate_got (struct elf_link_hash_entry *h,
9226               struct bfd_link_info *info,
9227               struct got_entry *gent)
9228 {
9229   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
9230   struct ppc_link_hash_entry *eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
9231   int entsize = (gent->tls_type & eh->tls_mask & (TLS_GD | TLS_LD)
9232                  ? 16 : 8);
9233   int rentsize = (gent->tls_type & eh->tls_mask & TLS_GD
9234                   ? 2 : 1) * sizeof (Elf64_External_Rela);
9235   asection *got = ppc64_elf_tdata (gent->owner)->got;
9236
9237   gent->got.offset = got->size;
9238   got->size += entsize;
9239
9240   if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
9241     {
9242       htab->elf.irelplt->size += rentsize;
9243       htab->got_reli_size += rentsize;
9244     }
9245   else if (((bfd_link_pic (info)
9246              && !((gent->tls_type & TLS_TPREL) != 0
9247                   && bfd_link_executable (info)
9248                   && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
9249             || (htab->elf.dynamic_sections_created
9250                 && h->dynindx != -1
9251                 && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
9252            && !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
9253     {
9254       asection *relgot = ppc64_elf_tdata (gent->owner)->relgot;
9255       relgot->size += rentsize;
9256     }
9257 }
9258
9259 /* This function merges got entries in the same toc group.  */
9260
9261 static void
9262 merge_got_entries (struct got_entry **pent)
9263 {
9264   struct got_entry *ent, *ent2;
9265
9266   for (ent = *pent; ent != NULL; ent = ent->next)
9267     if (!ent->is_indirect)
9268       for (ent2 = ent->next; ent2 != NULL; ent2 = ent2->next)
9269         if (!ent2->is_indirect
9270             && ent2->addend == ent->addend
9271             && ent2->tls_type == ent->tls_type
9272             && elf_gp (ent2->owner) == elf_gp (ent->owner))
9273           {
9274             ent2->is_indirect = TRUE;
9275             ent2->got.ent = ent;
9276           }
9277 }
9278
9279 /* If H is undefined, make it dynamic if that makes sense.  */
9280
9281 static bfd_boolean
9282 ensure_undef_dynamic (struct bfd_link_info *info,
9283                       struct elf_link_hash_entry *h)
9284 {
9285   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
9286
9287   if (htab->dynamic_sections_created
9288       && ((info->dynamic_undefined_weak != 0
9289            && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9290           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9291       && h->dynindx == -1
9292       && !h->forced_local
9293       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
9294     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
9295   return TRUE;
9296 }
9297
9298 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
9299    dynamic relocs.  */
9300
9301 static bfd_boolean
9302 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9303 {
9304   struct bfd_link_info *info;
9305   struct ppc_link_hash_table *htab;
9306   asection *s;
9307   struct ppc_link_hash_entry *eh;
9308   struct got_entry **pgent, *gent;
9309
9310   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9311     return TRUE;
9312
9313   info = (struct bfd_link_info *) inf;
9314   htab = ppc_hash_table (info);
9315   if (htab == NULL)
9316     return FALSE;
9317
9318   eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
9319   /* Run through the TLS GD got entries first if we're changing them
9320      to TPREL.  */
9321   if ((eh->tls_mask & (TLS_TLS | TLS_GDIE)) == (TLS_TLS | TLS_GDIE))
9322     for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
9323       if (gent->got.refcount > 0
9324           && (gent->tls_type & TLS_GD) != 0)
9325         {
9326           /* This was a GD entry that has been converted to TPREL.  If
9327              there happens to be a TPREL entry we can use that one.  */
9328           struct got_entry *ent;
9329           for (ent = h->got.glist; ent != NULL; ent = ent->next)
9330             if (ent->got.refcount > 0
9331                 && (ent->tls_type & TLS_TPREL) != 0
9332                 && ent->addend == gent->addend
9333                 && ent->owner == gent->owner)
9334               {
9335                 gent->got.refcount = 0;
9336                 break;
9337               }
9338
9339           /* If not, then we'll be using our own TPREL entry.  */
9340           if (gent->got.refcount != 0)
9341             gent->tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
9342         }
9343
9344   /* Remove any list entry that won't generate a word in the GOT before
9345      we call merge_got_entries.  Otherwise we risk merging to empty
9346      entries.  */
9347   pgent = &h->got.glist;
9348   while ((gent = *pgent) != NULL)
9349     if (gent->got.refcount > 0)
9350       {
9351         if ((gent->tls_type & TLS_LD) != 0
9352             && !h->def_dynamic)
9353           {
9354             ppc64_tlsld_got (gent->owner)->got.refcount += 1;
9355             *pgent = gent->next;
9356           }
9357         else
9358           pgent = &gent->next;
9359       }
9360     else
9361       *pgent = gent->next;
9362
9363   if (!htab->do_multi_toc)
9364     merge_got_entries (&h->got.glist);
9365
9366   for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
9367     if (!gent->is_indirect)
9368       {
9369         /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
9370         if (!ensure_undef_dynamic (info, h))
9371           return FALSE;
9372
9373         if (!is_ppc64_elf (gent->owner))
9374           abort ();
9375
9376         allocate_got (h, info, gent);
9377       }
9378
9379   /* If no dynamic sections we can't have dynamic relocs, except for
9380      IFUNCs which are handled even in static executables.  */
9381   if (!htab->elf.dynamic_sections_created
9382       && h->type != STT_GNU_IFUNC)
9383     eh->dyn_relocs = NULL;
9384
9385   /* Discard relocs on undefined symbols that must be local.  */
9386   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
9387            && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
9388     eh->dyn_relocs = NULL;
9389
9390   /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
9391      visibility, or when dynamic_undefined_weak says so.  */
9392   else if (UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, h))
9393     eh->dyn_relocs = NULL;
9394
9395   if (eh->dyn_relocs != NULL)
9396     {
9397       struct elf_dyn_relocs *p, **pp;
9398
9399       /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
9400          dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to
9401          be defined in regular objects.  For the normal shared case,
9402          discard space for relocs that have become local due to symbol
9403          visibility changes.  */
9404
9405       if (bfd_link_pic (info))
9406         {
9407           /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call
9408              insn, or certain REL relocs (see must_be_dyn_reloc) that
9409              can be generated via assembly.  We want calls to
9410              protected symbols to resolve directly to the function
9411              rather than going via the plt.  If people want function
9412              pointer comparisons to work as expected then they should
9413              avoid writing weird assembly.  */
9414           if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
9415             {
9416               for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
9417                 {
9418                   p->count -= p->pc_count;
9419                   p->pc_count = 0;
9420                   if (p->count == 0)
9421                     *pp = p->next;
9422                   else
9423                     pp = &p->next;
9424                 }
9425             }
9426
9427           if (eh->dyn_relocs != NULL)
9428             {
9429               /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
9430               if (!ensure_undef_dynamic (info, h))
9431                 return FALSE;
9432             }
9433         }
9434       else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS && h->type != STT_GNU_IFUNC)
9435         {
9436           /* For the non-pic case, discard space for relocs against
9437              symbols which turn out to need copy relocs or are not
9438              dynamic.  */
9439           if (h->dynamic_adjusted
9440               && !h->def_regular
9441               && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
9442             {
9443               /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
9444               if (!ensure_undef_dynamic (info, h))
9445                 return FALSE;
9446
9447               if (h->dynindx == -1)
9448                 eh->dyn_relocs = NULL;
9449             }
9450           else
9451             eh->dyn_relocs = NULL;
9452         }
9453
9454       /* Finally, allocate space.  */
9455       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
9456         {
9457           asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
9458           if (eh->elf.type == STT_GNU_IFUNC)
9459             sreloc = htab->elf.irelplt;
9460           sreloc->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
9461         }
9462     }
9463
9464   /* We might need a PLT entry when the symbol
9465      a) is dynamic, or
9466      b) is an ifunc, or
9467      c) has plt16 relocs and has been processed by adjust_dynamic_symbol, or
9468      d) has plt16 relocs and we are linking statically.  */
9469   if ((htab->elf.dynamic_sections_created && h->dynindx != -1)
9470       || h->type == STT_GNU_IFUNC
9471       || (h->needs_plt && h->dynamic_adjusted)
9472       || (h->needs_plt
9473           && h->def_regular
9474           && !htab->elf.dynamic_sections_created
9475           && !htab->can_convert_all_inline_plt
9476           && (((struct ppc_link_hash_entry *) h)->tls_mask
9477               & (TLS_TLS | PLT_KEEP)) == PLT_KEEP))
9478     {
9479       struct plt_entry *pent;
9480       bfd_boolean doneone = FALSE;
9481       for (pent = h->plt.plist; pent != NULL; pent = pent->next)
9482         if (pent->plt.refcount > 0)
9483           {
9484             if (!htab->elf.dynamic_sections_created
9485                 || h->dynindx == -1)
9486               {
9487                 if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
9488                   {
9489                     s = htab->elf.iplt;
9490                     pent->plt.offset = s->size;
9491                     s->size += PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9492                     s = htab->elf.irelplt;
9493                   }
9494                 else
9495                   {
9496                     s = htab->pltlocal;
9497                     pent->plt.offset = s->size;
9498                     s->size += LOCAL_PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9499                     s = bfd_link_pic (info) ? htab->relpltlocal : NULL;
9500                   }
9501               }
9502             else
9503               {
9504                 /* If this is the first .plt entry, make room for the special
9505                    first entry.  */
9506                 s = htab->elf.splt;
9507                 if (s->size == 0)
9508                   s->size += PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE (htab);
9509
9510                 pent->plt.offset = s->size;
9511
9512                 /* Make room for this entry.  */
9513                 s->size += PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9514
9515                 /* Make room for the .glink code.  */
9516                 s = htab->glink;
9517                 if (s->size == 0)
9518                   s->size += GLINK_PLTRESOLVE_SIZE (htab);
9519                 if (htab->opd_abi)
9520                   {
9521                     /* We need bigger stubs past index 32767.  */
9522                     if (s->size >= GLINK_PLTRESOLVE_SIZE (htab) + 32768*2*4)
9523                       s->size += 4;
9524                     s->size += 2*4;
9525                   }
9526                 else
9527                   s->size += 4;
9528
9529                 /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
9530                 s = htab->elf.srelplt;
9531               }
9532             if (s != NULL)
9533               s->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9534             doneone = TRUE;
9535           }
9536         else
9537           pent->plt.offset = (bfd_vma) -1;
9538       if (!doneone)
9539         {
9540           h->plt.plist = NULL;
9541           h->needs_plt = 0;
9542         }
9543     }
9544   else
9545     {
9546       h->plt.plist = NULL;
9547       h->needs_plt = 0;
9548     }
9549
9550   return TRUE;
9551 }
9552
9553 #define PPC_LO(v) ((v) & 0xffff)
9554 #define PPC_HI(v) (((v) >> 16) & 0xffff)
9555 #define PPC_HA(v) PPC_HI ((v) + 0x8000)
9556 #define D34(v) \
9557   ((((v) & 0x3ffff0000ULL) << 16) | (v & 0xffff))
9558 #define HA34(v) ((v + (1ULL << 33)) >> 34)
9559
9560 /* Called via elf_link_hash_traverse from ppc64_elf_size_dynamic_sections
9561    to set up space for global entry stubs.  These are put in glink,
9562    after the branch table.  */
9563
9564 static bfd_boolean
9565 size_global_entry_stubs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9566 {
9567   struct bfd_link_info *info;
9568   struct ppc_link_hash_table *htab;
9569   struct plt_entry *pent;
9570   asection *s, *plt;
9571
9572   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9573     return TRUE;
9574
9575   if (!h->pointer_equality_needed)
9576     return TRUE;
9577
9578   if (h->def_regular)
9579     return TRUE;
9580
9581   info = inf;
9582   htab = ppc_hash_table (info);
9583   if (htab == NULL)
9584     return FALSE;
9585
9586   s = htab->global_entry;
9587   plt = htab->elf.splt;
9588   for (pent = h->plt.plist; pent != NULL; pent = pent->next)
9589     if (pent->plt.offset != (bfd_vma) -1
9590         && pent->addend == 0)
9591       {
9592         /* For ELFv2, if this symbol is not defined in a regular file
9593            and we are not generating a shared library or pie, then we
9594            need to define the symbol in the executable on a call stub.
9595            This is to avoid text relocations.  */
9596         bfd_vma off, stub_align, stub_off, stub_size;
9597         unsigned int align_power;
9598
9599         stub_size = 16;
9600         stub_off = s->size;
9601         if (htab->params->plt_stub_align >= 0)
9602           align_power = htab->params->plt_stub_align;
9603         else
9604           align_power = -htab->params->plt_stub_align;
9605         /* Setting section alignment is delayed until we know it is
9606            non-empty.  Otherwise the .text output section will be
9607            aligned at least to plt_stub_align even when no global
9608            entry stubs are needed.  */
9609         if (s->alignment_power < align_power)
9610           s->alignment_power = align_power;
9611         stub_align = (bfd_vma) 1 << align_power;
9612         if (htab->params->plt_stub_align >= 0
9613             || ((((stub_off + stub_size - 1) & -stub_align)
9614                  - (stub_off & -stub_align))
9615                 > ((stub_size - 1) & -stub_align)))
9616           stub_off = (stub_off + stub_align - 1) & -stub_align;
9617         off = pent->plt.offset + plt->output_offset + plt->output_section->vma;
9618         off -= stub_off + s->output_offset + s->output_section->vma;
9619         /* Note that for --plt-stub-align negative we have a possible
9620            dependency between stub offset and size.  Break that
9621            dependency by assuming the max stub size when calculating
9622            the stub offset.  */
9623         if (PPC_HA (off) == 0)
9624           stub_size -= 4;
9625         h->root.type = bfd_link_hash_defined;
9626         h->root.u.def.section = s;
9627         h->root.u.def.value = stub_off;
9628         s->size = stub_off + stub_size;
9629         break;
9630       }
9631   return TRUE;
9632 }
9633
9634 /* Set DF_TEXTREL if we find any dynamic relocs that apply to
9635    read-only sections.  */
9636
9637 static bfd_boolean
9638 maybe_set_textrel (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9639 {
9640   asection *sec;
9641
9642   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9643     return TRUE;
9644
9645   sec = readonly_dynrelocs (h);
9646   if (sec != NULL)
9647     {
9648       struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
9649
9650       info->flags |= DF_TEXTREL;
9651       info->callbacks->minfo (_("%pB: dynamic relocation against `%pT'"
9652                                 " in read-only section `%pA'\n"),
9653                               sec->owner, h->root.root.string, sec);
9654
9655       /* Not an error, just cut short the traversal.  */
9656       return FALSE;
9657     }
9658   return TRUE;
9659 }
9660
9661 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9662
9663 static bfd_boolean
9664 ppc64_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9665                                  struct bfd_link_info *info)
9666 {
9667   struct ppc_link_hash_table *htab;
9668   bfd *dynobj;
9669   asection *s;
9670   bfd_boolean relocs;
9671   bfd *ibfd;
9672   struct got_entry *first_tlsld;
9673
9674   htab = ppc_hash_table (info);
9675   if (htab == NULL)
9676     return FALSE;
9677
9678   dynobj = htab->elf.dynobj;
9679   if (dynobj == NULL)
9680     abort ();
9681
9682   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
9683     {
9684       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9685       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9686         {
9687           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9688           if (s == NULL)
9689             abort ();
9690           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
9691           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
9692         }
9693     }
9694
9695   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
9696      relocs.  */
9697   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
9698     {
9699       struct got_entry **lgot_ents;
9700       struct got_entry **end_lgot_ents;
9701       struct plt_entry **local_plt;
9702       struct plt_entry **end_local_plt;
9703       unsigned char *lgot_masks;
9704       bfd_size_type locsymcount;
9705       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9706
9707       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9708         continue;
9709
9710       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9711         {
9712           struct ppc_dyn_relocs *p;
9713
9714           for (p = elf_section_data (s)->local_dynrel; p != NULL; p = p->next)
9715             {
9716               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
9717                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
9718                 {
9719                   /* Input section has been discarded, either because
9720                      it is a copy of a linkonce section or due to
9721                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
9722                      the relocs too.  */
9723                 }
9724               else if (p->count != 0)
9725                 {
9726                   asection *srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
9727                   if (p->ifunc)
9728                     srel = htab->elf.irelplt;
9729                   srel->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
9730                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
9731                     info->flags |= DF_TEXTREL;
9732                 }
9733             }
9734         }
9735
9736       lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
9737       if (!lgot_ents)
9738         continue;
9739
9740       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
9741       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9742       end_lgot_ents = lgot_ents + locsymcount;
9743       local_plt = (struct plt_entry **) end_lgot_ents;
9744       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
9745       lgot_masks = (unsigned char *) end_local_plt;
9746       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9747       for (; lgot_ents < end_lgot_ents; ++lgot_ents, ++lgot_masks)
9748         {
9749           struct got_entry **pent, *ent;
9750
9751           pent = lgot_ents;
9752           while ((ent = *pent) != NULL)
9753             if (ent->got.refcount > 0)
9754               {
9755                 if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_LD) != 0)
9756                   {
9757                     ppc64_tlsld_got (ibfd)->got.refcount += 1;
9758                     *pent = ent->next;
9759                   }
9760                 else
9761                   {
9762                     unsigned int ent_size = 8;
9763                     unsigned int rel_size = sizeof (Elf64_External_Rela);
9764
9765                     ent->got.offset = s->size;
9766                     if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_GD) != 0)
9767                       {
9768                         ent_size *= 2;
9769                         rel_size *= 2;
9770                       }
9771                     s->size += ent_size;
9772                     if ((*lgot_masks & (TLS_TLS | PLT_IFUNC)) == PLT_IFUNC)
9773                       {
9774                         htab->elf.irelplt->size += rel_size;
9775                         htab->got_reli_size += rel_size;
9776                       }
9777                     else if (bfd_link_pic (info)
9778                              && !((ent->tls_type & TLS_TPREL) != 0
9779                                   && bfd_link_executable (info)))
9780                       {
9781                         asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9782                         srel->size += rel_size;
9783                       }
9784                     pent = &ent->next;
9785                   }
9786               }
9787             else
9788               *pent = ent->next;
9789         }
9790
9791       /* Allocate space for plt calls to local syms.  */
9792       lgot_masks = (unsigned char *) end_local_plt;
9793       for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt, ++lgot_masks)
9794         {
9795           struct plt_entry *ent;
9796
9797           for (ent = *local_plt; ent != NULL; ent = ent->next)
9798             if (ent->plt.refcount > 0)
9799               {
9800                 if ((*lgot_masks & (TLS_TLS | PLT_IFUNC)) == PLT_IFUNC)
9801                   {
9802                     s = htab->elf.iplt;
9803                     ent->plt.offset = s->size;
9804                     s->size += PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9805                     htab->elf.irelplt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9806                   }
9807                 else if (htab->can_convert_all_inline_plt
9808                          || (*lgot_masks & (TLS_TLS | PLT_KEEP)) != PLT_KEEP)
9809                   ent->plt.offset = (bfd_vma) -1;
9810                 else
9811                   {
9812                     s = htab->pltlocal;
9813                     ent->plt.offset = s->size;
9814                     s->size += LOCAL_PLT_ENTRY_SIZE (htab);
9815                     if (bfd_link_pic (info))
9816                       htab->relpltlocal->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9817                   }
9818               }
9819             else
9820               ent->plt.offset = (bfd_vma) -1;
9821         }
9822     }
9823
9824   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
9825      sym dynamic relocs.  */
9826   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, info);
9827
9828   if (!htab->opd_abi && !bfd_link_pic (info))
9829     elf_link_hash_traverse (&htab->elf, size_global_entry_stubs, info);
9830
9831   first_tlsld = NULL;
9832   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
9833     {
9834       struct got_entry *ent;
9835
9836       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9837         continue;
9838
9839       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
9840       if (ent->got.refcount > 0)
9841         {
9842           if (!htab->do_multi_toc && first_tlsld != NULL)
9843             {
9844               ent->is_indirect = TRUE;
9845               ent->got.ent = first_tlsld;
9846             }
9847           else
9848             {
9849               if (first_tlsld == NULL)
9850                 first_tlsld = ent;
9851               s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9852               ent->got.offset = s->size;
9853               ent->owner = ibfd;
9854               s->size += 16;
9855               if (bfd_link_pic (info))
9856                 {
9857                   asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9858                   srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
9859                 }
9860             }
9861         }
9862       else
9863         ent->got.offset = (bfd_vma) -1;
9864     }
9865
9866   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
9867      Allocate memory for them.  */
9868   relocs = FALSE;
9869   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9870     {
9871       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9872         continue;
9873
9874       if (s == htab->brlt || s == htab->relbrlt)
9875         /* These haven't been allocated yet;  don't strip.  */
9876         continue;
9877       else if (s == htab->elf.sgot
9878                || s == htab->elf.splt
9879                || s == htab->elf.iplt
9880                || s == htab->pltlocal
9881                || s == htab->glink
9882                || s == htab->global_entry
9883                || s == htab->elf.sdynbss
9884                || s == htab->elf.sdynrelro)
9885         {
9886           /* Strip this section if we don't need it; see the
9887              comment below.  */
9888         }
9889       else if (s == htab->glink_eh_frame)
9890         {
9891           if (!bfd_is_abs_section (s->output_section))
9892             /* Not sized yet.  */
9893             continue;
9894         }
9895       else if (CONST_STRNEQ (s->name, ".rela"))
9896         {
9897           if (s->size != 0)
9898             {
9899               if (s != htab->elf.srelplt)
9900                 relocs = TRUE;
9901
9902               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9903                  to copy relocs into the output file.  */
9904               s->reloc_count = 0;
9905             }
9906         }
9907       else
9908         {
9909           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9910           continue;
9911         }
9912
9913       if (s->size == 0)
9914         {
9915           /* If we don't need this section, strip it from the
9916              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
9917              .rela.plt.  We must create both sections in
9918              create_dynamic_sections, because they must be created
9919              before the linker maps input sections to output
9920              sections.  The linker does that before
9921              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
9922              function which decides whether anything needs to go
9923              into these sections.  */
9924           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9925           continue;
9926         }
9927
9928       if (bfd_is_abs_section (s->output_section))
9929         _bfd_error_handler (_("warning: discarding dynamic section %s"),
9930                             s->name);
9931
9932       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9933         continue;
9934
9935       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
9936          here in case unused entries are not reclaimed before the
9937          section's contents are written out.  This should not happen,
9938          but this way if it does we get a R_PPC64_NONE reloc in .rela
9939          sections instead of garbage.
9940          We also rely on the section contents being zero when writing
9941          the GOT and .dynrelro.  */
9942       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9943       if (s->contents == NULL)
9944         return FALSE;
9945     }
9946
9947   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
9948     {
9949       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
9950         continue;
9951
9952       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
9953       if (s != NULL && s != htab->elf.sgot)
9954         {
9955           if (s->size == 0)
9956             s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9957           else
9958             {
9959               s->contents = bfd_zalloc (ibfd, s->size);
9960               if (s->contents == NULL)
9961                 return FALSE;
9962             }
9963         }
9964       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
9965       if (s != NULL)
9966         {
9967           if (s->size == 0)
9968             s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9969           else
9970             {
9971               s->contents = bfd_zalloc (ibfd, s->size);
9972               if (s->contents == NULL)
9973                 return FALSE;
9974               relocs = TRUE;
9975               s->reloc_count = 0;
9976             }
9977         }
9978     }
9979
9980   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
9981     {
9982       bfd_boolean tls_opt;
9983
9984       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9985          values later, in ppc64_elf_finish_dynamic_sections, but we
9986          must add the entries now so that we get the correct size for
9987          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
9988          dynamic linker and used by the debugger.  */
9989 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
9990   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
9991
9992       if (bfd_link_executable (info))
9993         {
9994           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
9995             return FALSE;
9996         }
9997
9998       if (htab->elf.splt != NULL && htab->elf.splt->size != 0)
9999         {
10000           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
10001               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
10002               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
10003               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0)
10004               || !add_dynamic_entry (DT_PPC64_GLINK, 0))
10005             return FALSE;
10006         }
10007
10008       if (NO_OPD_RELOCS && abiversion (output_bfd) <= 1)
10009         {
10010           if (!add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPD, 0)
10011               || !add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPDSZ, 0))
10012             return FALSE;
10013         }
10014
10015       tls_opt = (htab->params->tls_get_addr_opt
10016                  && htab->tls_get_addr_fd != NULL
10017                  && htab->tls_get_addr_fd->elf.plt.plist != NULL);
10018       if (tls_opt || !htab->opd_abi)
10019         {
10020           if (!add_dynamic_entry (DT_PPC64_OPT, tls_opt ? PPC64_OPT_TLS : 0))
10021             return FALSE;
10022         }
10023
10024       if (relocs)
10025         {
10026           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
10027               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
10028               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
10029             return FALSE;
10030
10031           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
10032              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
10033           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
10034             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, maybe_set_textrel, info);
10035
10036           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
10037             {
10038               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
10039                 return FALSE;
10040             }
10041         }
10042     }
10043 #undef add_dynamic_entry
10044
10045   return TRUE;
10046 }
10047
10048 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
10049
10050 static bfd_boolean
10051 ppc64_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
10052 {
10053   if (h->plt.plist != NULL
10054       && !h->def_regular
10055       && !h->pointer_equality_needed)
10056     return FALSE;
10057
10058   return _bfd_elf_hash_symbol (h);
10059 }
10060
10061 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
10062
10063 static inline enum ppc_stub_type
10064 ppc_type_of_stub (asection *input_sec,
10065                   const Elf_Internal_Rela *rel,
10066                   struct ppc_link_hash_entry **hash,
10067                   struct plt_entry **plt_ent,
10068                   bfd_vma destination,
10069                   unsigned long local_off)
10070 {
10071   struct ppc_link_hash_entry *h = *hash;
10072   bfd_vma location;
10073   bfd_vma branch_offset;
10074   bfd_vma max_branch_offset;
10075   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
10076
10077   if (h != NULL)
10078     {
10079       struct plt_entry *ent;
10080       struct ppc_link_hash_entry *fdh = h;
10081       if (h->oh != NULL
10082           && h->oh->is_func_descriptor)
10083         {
10084           fdh = ppc_follow_link (h->oh);
10085           *hash = fdh;
10086         }
10087
10088       for (ent = fdh->elf.plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
10089         if (ent->addend == rel->r_addend
10090             && ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
10091           {
10092             *plt_ent = ent;
10093             return ppc_stub_plt_call;
10094           }
10095
10096       /* Here, we know we don't have a plt entry.  If we don't have a
10097          either a defined function descriptor or a defined entry symbol
10098          in a regular object file, then it is pointless trying to make
10099          any other type of stub.  */
10100       if (!is_static_defined (&fdh->elf)
10101           && !is_static_defined (&h->elf))
10102         return ppc_stub_none;
10103     }
10104   else if (elf_local_got_ents (input_sec->owner) != NULL)
10105     {
10106       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_sec->owner);
10107       struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
10108         elf_local_got_ents (input_sec->owner) + symtab_hdr->sh_info;
10109       unsigned long r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
10110
10111       if (local_plt[r_symndx] != NULL)
10112         {
10113           struct plt_entry *ent;
10114
10115           for (ent = local_plt[r_symndx]; ent != NULL; ent = ent->next)
10116             if (ent->addend == rel->r_addend
10117                 && ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
10118               {
10119                 *plt_ent = ent;
10120                 return ppc_stub_plt_call;
10121               }
10122         }
10123     }
10124
10125   /* Determine where the call point is.  */
10126   location = (input_sec->output_offset
10127               + input_sec->output_section->vma
10128               + rel->r_offset);
10129
10130   branch_offset = destination - location;
10131   r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
10132
10133   /* Determine if a long branch stub is needed.  */
10134   max_branch_offset = 1 << 25;
10135   if (r_type == R_PPC64_REL14
10136       || r_type == R_PPC64_REL14_BRTAKEN
10137       || r_type == R_PPC64_REL14_BRNTAKEN)
10138     max_branch_offset = 1 << 15;
10139
10140   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2 * max_branch_offset - local_off)
10141     /* We need a stub.  Figure out whether a long_branch or plt_branch
10142        is needed later.  */
10143     return ppc_stub_long_branch;
10144
10145   return ppc_stub_none;
10146 }
10147
10148 /* Gets the address of a label (1:) in r11 and builds an offset in r12,
10149    then adds it to r11 (LOAD false) or loads r12 from r11+r12 (LOAD true).
10150    .    mflr    %r12
10151    .    bcl     20,31,1f
10152    .1:  mflr    %r11
10153    .    mtlr    %r12
10154    .    lis     %r12,xxx-1b@highest
10155    .    ori     %r12,%r12,xxx-1b@higher
10156    .    sldi    %r12,%r12,32
10157    .    oris    %r12,%r12,xxx-1b@high
10158    .    ori     %r12,%r12,xxx-1b@l
10159    .    add/ldx %r12,%r11,%r12  */
10160
10161 static bfd_byte *
10162 build_offset (bfd *abfd, bfd_byte *p, bfd_vma off, bfd_boolean load)
10163 {
10164   bfd_put_32 (abfd, MFLR_R12, p);
10165   p += 4;
10166   bfd_put_32 (abfd, BCL_20_31, p);
10167   p += 4;
10168   bfd_put_32 (abfd, MFLR_R11, p);
10169   p += 4;
10170   bfd_put_32 (abfd, MTLR_R12, p);
10171   p += 4;
10172   if (off + 0x8000 < 0x10000)
10173     {
10174       if (load)
10175         bfd_put_32 (abfd, LD_R12_0R11 + PPC_LO (off), p);
10176       else
10177         bfd_put_32 (abfd, ADDI_R12_R11 + PPC_LO (off), p);
10178       p += 4;
10179     }
10180   else if (off + 0x80008000ULL < 0x100000000ULL)
10181     {
10182       bfd_put_32 (abfd, ADDIS_R12_R11 + PPC_HA (off), p);
10183       p += 4;
10184       if (load)
10185         bfd_put_32 (abfd, LD_R12_0R12 + PPC_LO (off), p);
10186       else
10187         bfd_put_32 (abfd, ADDI_R12_R12 + PPC_LO (off), p);
10188       p += 4;
10189     }
10190   else
10191     {
10192       if (off + 0x800000000000ULL < 0x1000000000000ULL)
10193         {
10194           bfd_put_32 (abfd, LI_R12_0 + ((off >> 32) & 0xffff), p);
10195           p += 4;
10196         }
10197       else
10198         {
10199           bfd_put_32 (abfd, LIS_R12 + ((off >> 48) & 0xffff), p);
10200           p += 4;
10201           if (((off >> 32) & 0xffff) != 0)
10202             {
10203               bfd_put_32 (abfd, ORI_R12_R12_0 + ((off >> 32) & 0xffff), p);
10204               p += 4;
10205             }
10206         }
10207       if (((off >> 32) & 0xffffffffULL) != 0)
10208         {
10209           bfd_put_32 (abfd, SLDI_R12_R12_32, p);
10210           p += 4;
10211         }
10212       if (PPC_HI (off) != 0)
10213         {
10214           bfd_put_32 (abfd, ORIS_R12_R12_0 + PPC_HI (off), p);
10215           p += 4;
10216         }
10217       if (PPC_LO (off) != 0)
10218         {
10219           bfd_put_32 (abfd, ORI_R12_R12_0 + PPC_LO (off), p);
10220           p += 4;
10221         }
10222       if (load)
10223         bfd_put_32 (abfd, LDX_R12_R11_R12, p);
10224       else
10225         bfd_put_32 (abfd, ADD_R12_R11_R12, p);
10226       p += 4;
10227     }
10228   return p;
10229 }
10230
10231 static unsigned int
10232 size_offset (bfd_vma off)
10233 {
10234   unsigned int size;
10235   if (off + 0x8000 < 0x10000)
10236     size = 4;
10237   else if (off + 0x80008000ULL < 0x100000000ULL)
10238     size = 8;
10239   else
10240     {
10241       if (off + 0x800000000000ULL < 0x1000000000000ULL)
10242         size = 4;
10243       else
10244         {
10245           size = 4;
10246           if (((off >> 32) & 0xffff) != 0)
10247             size += 4;
10248         }
10249       if (((off >> 32) & 0xffffffffULL) != 0)
10250         size += 4;
10251       if (PPC_HI (off) != 0)
10252         size += 4;
10253       if (PPC_LO (off) != 0)
10254         size += 4;
10255       size += 4;
10256     }
10257   return size + 16;
10258 }
10259
10260 static unsigned int
10261 num_relocs_for_offset (bfd_vma off)
10262 {
10263   unsigned int num_rel;
10264   if (off + 0x8000 < 0x10000)
10265     num_rel = 1;
10266   else if (off + 0x80008000ULL < 0x100000000ULL)
10267     num_rel = 2;
10268   else
10269     {
10270       num_rel = 1;
10271       if (off + 0x800000000000ULL >= 0x1000000000000ULL
10272           && ((off >> 32) & 0xffff) != 0)
10273         num_rel += 1;
10274       if (PPC_HI (off) != 0)
10275         num_rel += 1;
10276       if (PPC_LO (off) != 0)
10277         num_rel += 1;
10278     }
10279   return num_rel;
10280 }
10281
10282 static Elf_Internal_Rela *
10283 emit_relocs_for_offset (struct bfd_link_info *info, Elf_Internal_Rela *r,
10284                         bfd_vma roff, bfd_vma targ, bfd_vma off)
10285 {
10286   bfd_vma relative_targ = targ - (roff - 8);
10287   if (bfd_big_endian (info->output_bfd))
10288     roff += 2;
10289   r->r_offset = roff;
10290   r->r_addend = relative_targ + roff;
10291   if (off + 0x8000 < 0x10000)
10292     r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16);
10293   else if (off + 0x80008000ULL < 0x100000000ULL)
10294     {
10295       r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HA);
10296       ++r;
10297       roff += 4;
10298       r->r_offset = roff;
10299       r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_LO);
10300       r->r_addend = relative_targ + roff;
10301     }
10302   else
10303     {
10304       if (off + 0x800000000000ULL < 0x1000000000000ULL)
10305         r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HIGHER);
10306       else
10307         {
10308           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HIGHEST);
10309           if (((off >> 32) & 0xffff) != 0)
10310             {
10311               ++r;
10312               roff += 4;
10313               r->r_offset = roff;
10314               r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HIGHER);
10315               r->r_addend = relative_targ + roff;
10316             }
10317         }
10318       if (((off >> 32) & 0xffffffffULL) != 0)
10319         roff += 4;
10320       if (PPC_HI (off) != 0)
10321         {
10322           ++r;
10323           roff += 4;
10324           r->r_offset = roff;
10325           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HIGH);
10326           r->r_addend = relative_targ + roff;
10327         }
10328       if (PPC_LO (off) != 0)
10329         {
10330           ++r;
10331           roff += 4;
10332           r->r_offset = roff;
10333           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_LO);
10334           r->r_addend = relative_targ + roff;
10335         }
10336     }
10337   return r;
10338 }
10339
10340 static bfd_byte *
10341 build_powerxx_offset (bfd *abfd, bfd_byte *p, bfd_vma off, int odd,
10342                       bfd_boolean load)
10343 {
10344   uint64_t insn;
10345   if (off - odd + (1ULL << 33) < 1ULL << 34)
10346     {
10347       off -= odd;
10348       if (odd)
10349         {
10350           bfd_put_32 (abfd, NOP, p);
10351           p += 4;
10352         }
10353       if (load)
10354         insn = PLD_R12_PC;
10355       else
10356         insn = PADDI_R12_PC;
10357       insn |= D34 (off);
10358       bfd_put_32 (abfd, insn >> 32, p);
10359       p += 4;
10360       bfd_put_32 (abfd, insn, p);
10361     }
10362   /* The minimum value for paddi is -0x200000000.  The minimum value
10363      for li is -0x8000, which when shifted by 34 and added gives a
10364      minimum value of -0x2000200000000.  The maximum value is
10365      0x1ffffffff+0x7fff<<34 which is 0x2000200000000-1.  */
10366   else if (off - (8 - odd) + (0x20002ULL << 32) < 0x40004ULL << 32)
10367     {
10368       off -= 8 - odd;
10369       bfd_put_32 (abfd, LI_R11_0 | (HA34 (off) & 0xffff), p);
10370       p += 4;
10371       if (!odd)
10372         {
10373           bfd_put_32 (abfd, SLDI_R11_R11_34, p);
10374           p += 4;
10375         }
10376       insn = PADDI_R12_PC | D34 (off);
10377       bfd_put_32 (abfd, insn >> 32, p);
10378       p += 4;
10379       bfd_put_32 (abfd, insn, p);
10380       p += 4;
10381       if (odd)
10382         {
10383           bfd_put_32 (abfd, SLDI_R11_R11_34, p);
10384           p += 4;
10385         }
10386       if (load)
10387         bfd_put_32 (abfd, LDX_R12_R11_R12, p);
10388       else
10389         bfd_put_32 (abfd, ADD_R12_R11_R12, p);
10390     }
10391   else
10392     {
10393       off -= odd + 8;
10394       bfd_put_32 (abfd, LIS_R11 | ((HA34 (off) >> 16) & 0x3fff), p);
10395       p += 4;
10396       bfd_put_32 (abfd, ORI_R11_R11_0 | (HA34 (off) & 0xffff), p);
10397       p += 4;
10398       if (odd)
10399         {
10400           bfd_put_32 (abfd, SLDI_R11_R11_34, p);
10401           p += 4;
10402         }
10403       insn = PADDI_R12_PC | D34 (off);
10404       bfd_put_32 (abfd, insn >> 32, p);
10405       p += 4;
10406       bfd_put_32 (abfd, insn, p);
10407       p += 4;
10408       if (!odd)
10409         {
10410           bfd_put_32 (abfd, SLDI_R11_R11_34, p);
10411           p += 4;
10412         }
10413       if (load)
10414         bfd_put_32 (abfd, LDX_R12_R11_R12, p);
10415       else
10416         bfd_put_32 (abfd, ADD_R12_R11_R12, p);
10417     }
10418   p += 4;
10419   return p;
10420 }
10421
10422 static unsigned int
10423 size_powerxx_offset (bfd_vma off, int odd)
10424 {
10425   if (off - odd + (1ULL << 33) < 1ULL << 34)
10426     return odd + 8;
10427   else if (off - (8 - odd) + (0x20002ULL << 32) < 0x40004ULL << 32)
10428     return 20;
10429   else
10430     return 24;
10431 }
10432
10433 static unsigned int
10434 num_relocs_for_powerxx_offset (bfd_vma off, int odd)
10435 {
10436   if (off - odd + (1ULL << 33) < 1ULL << 34)
10437     return 1;
10438   else if (off - (8 - odd) + (0x20002ULL << 32) < 0x40004ULL << 32)
10439     return 2;
10440   else
10441     return 3;
10442 }
10443
10444 static Elf_Internal_Rela *
10445 emit_relocs_for_powerxx_offset (struct bfd_link_info *info,
10446                                 Elf_Internal_Rela *r, bfd_vma roff,
10447                                 bfd_vma targ, bfd_vma off, int odd)
10448 {
10449   if (off - odd + (1ULL << 33) < 1ULL << 34)
10450     roff += odd;
10451   else if (off - (8 - odd) + (0x20002ULL << 32) < 0x40004ULL << 32)
10452     {
10453       int d_offset = bfd_big_endian (info->output_bfd) ? 2 : 0;
10454       r->r_offset = roff + d_offset;
10455       r->r_addend = targ + 8 - odd - d_offset;
10456       r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HIGHERA34);
10457       ++r;
10458       roff += 8 - odd;
10459     }
10460   else
10461     {
10462       int d_offset = bfd_big_endian (info->output_bfd) ? 2 : 0;
10463       r->r_offset = roff + d_offset;
10464       r->r_addend = targ + 8 + odd - d_offset;
10465       r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HIGHESTA34);
10466       ++r;
10467       roff += 4;
10468       r->r_offset = roff + d_offset;
10469       r->r_addend = targ + 4 + odd - d_offset;
10470       r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL16_HIGHERA34);
10471       ++r;
10472       roff += 4 + odd;
10473     }
10474   r->r_offset = roff;
10475   r->r_addend = targ;
10476   r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_PCREL34);
10477   return r;
10478 }
10479
10480 /* Emit .eh_frame opcode to advance pc by DELTA.  */
10481
10482 static bfd_byte *
10483 eh_advance (bfd *abfd, bfd_byte *eh, unsigned int delta)
10484 {
10485   delta /= 4;
10486   if (delta < 64)
10487     *eh++ = DW_CFA_advance_loc + delta;
10488   else if (delta < 256)
10489     {
10490       *eh++ = DW_CFA_advance_loc1;
10491       *eh++ = delta;
10492     }
10493   else if (delta < 65536)
10494     {
10495       *eh++ = DW_CFA_advance_loc2;
10496       bfd_put_16 (abfd, delta, eh);
10497       eh += 2;
10498     }
10499   else
10500     {
10501       *eh++ = DW_CFA_advance_loc4;
10502       bfd_put_32 (abfd, delta, eh);
10503       eh += 4;
10504     }
10505   return eh;
10506 }
10507
10508 /* Size of required .eh_frame opcode to advance pc by DELTA.  */
10509
10510 static unsigned int
10511 eh_advance_size (unsigned int delta)
10512 {
10513   if (delta < 64 * 4)
10514     /* DW_CFA_advance_loc+[1..63].  */
10515     return 1;
10516   if (delta < 256 * 4)
10517     /* DW_CFA_advance_loc1, byte.  */
10518     return 2;
10519   if (delta < 65536 * 4)
10520     /* DW_CFA_advance_loc2, 2 bytes.  */
10521     return 3;
10522   /* DW_CFA_advance_loc4, 4 bytes.  */
10523   return 5;
10524 }
10525
10526 /* With power7 weakly ordered memory model, it is possible for ld.so
10527    to update a plt entry in one thread and have another thread see a
10528    stale zero toc entry.  To avoid this we need some sort of acquire
10529    barrier in the call stub.  One solution is to make the load of the
10530    toc word seem to appear to depend on the load of the function entry
10531    word.  Another solution is to test for r2 being zero, and branch to
10532    the appropriate glink entry if so.
10533
10534    .    fake dep barrier        compare
10535    .    ld 12,xxx(2)            ld 12,xxx(2)
10536    .    mtctr 12                mtctr 12
10537    .    xor 11,12,12            ld 2,xxx+8(2)
10538    .    add 2,2,11              cmpldi 2,0
10539    .    ld 2,xxx+8(2)           bnectr+
10540    .    bctr                    b <glink_entry>
10541
10542    The solution involving the compare turns out to be faster, so
10543    that's what we use unless the branch won't reach.  */
10544
10545 #define ALWAYS_USE_FAKE_DEP 0
10546 #define ALWAYS_EMIT_R2SAVE 0
10547
10548 static inline unsigned int
10549 plt_stub_size (struct ppc_link_hash_table *htab,
10550                struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10551                bfd_vma off)
10552 {
10553   unsigned size;
10554
10555   if (stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call_notoc)
10556     {
10557       if (htab->powerxx_stubs)
10558         {
10559           bfd_vma start = (stub_entry->stub_offset
10560                            + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
10561                            + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma);
10562           if (stub_entry->stub_type > ppc_stub_plt_call_notoc)
10563             start += 4;
10564           size = 8 + size_powerxx_offset (off, start & 4);
10565         }
10566       else
10567         size = 8 + size_offset (off - 8);
10568       if (stub_entry->stub_type > ppc_stub_plt_call_notoc)
10569         size += 4;
10570       return size;
10571     }
10572
10573   size = 12;
10574   if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10575       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10576     size += 4;
10577   if (PPC_HA (off) != 0)
10578     size += 4;
10579   if (htab->opd_abi)
10580     {
10581       size += 4;
10582       if (htab->params->plt_static_chain)
10583         size += 4;
10584       if (htab->params->plt_thread_safe
10585           && htab->elf.dynamic_sections_created
10586           && stub_entry->h != NULL
10587           && stub_entry->h->elf.dynindx != -1)
10588         size += 8;
10589       if (PPC_HA (off + 8 + 8 * htab->params->plt_static_chain) != PPC_HA (off))
10590         size += 4;
10591     }
10592   if (stub_entry->h != NULL
10593       && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
10594           || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
10595       && htab->params->tls_get_addr_opt)
10596     {
10597       size += 7 * 4;
10598       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10599         size += 6 * 4;
10600     }
10601   return size;
10602 }
10603
10604 /* Depending on the sign of plt_stub_align:
10605    If positive, return the padding to align to a 2**plt_stub_align
10606    boundary.
10607    If negative, if this stub would cross fewer 2**plt_stub_align
10608    boundaries if we align, then return the padding needed to do so.  */
10609
10610 static inline unsigned int
10611 plt_stub_pad (struct ppc_link_hash_table *htab,
10612               struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10613               bfd_vma plt_off)
10614 {
10615   int stub_align;
10616   unsigned stub_size;
10617   bfd_vma stub_off = stub_entry->group->stub_sec->size;
10618
10619   if (htab->params->plt_stub_align >= 0)
10620     {
10621       stub_align = 1 << htab->params->plt_stub_align;
10622       if ((stub_off & (stub_align - 1)) != 0)
10623         return stub_align - (stub_off & (stub_align - 1));
10624       return 0;
10625     }
10626
10627   stub_align = 1 << -htab->params->plt_stub_align;
10628   stub_size = plt_stub_size (htab, stub_entry, plt_off);
10629   if (((stub_off + stub_size - 1) & -stub_align) - (stub_off & -stub_align)
10630       > ((stub_size - 1) & -stub_align))
10631     return stub_align - (stub_off & (stub_align - 1));
10632   return 0;
10633 }
10634
10635 /* Build a .plt call stub.  */
10636
10637 static inline bfd_byte *
10638 build_plt_stub (struct ppc_link_hash_table *htab,
10639                 struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10640                 bfd_byte *p, bfd_vma offset, Elf_Internal_Rela *r)
10641 {
10642   bfd *obfd = htab->params->stub_bfd;
10643   bfd_boolean plt_load_toc = htab->opd_abi;
10644   bfd_boolean plt_static_chain = htab->params->plt_static_chain;
10645   bfd_boolean plt_thread_safe = (htab->params->plt_thread_safe
10646                                  && htab->elf.dynamic_sections_created
10647                                  && stub_entry->h != NULL
10648                                  && stub_entry->h->elf.dynindx != -1);
10649   bfd_boolean use_fake_dep = plt_thread_safe;
10650   bfd_vma cmp_branch_off = 0;
10651
10652   if (!ALWAYS_USE_FAKE_DEP
10653       && plt_load_toc
10654       && plt_thread_safe
10655       && !((stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
10656             || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
10657            && htab->params->tls_get_addr_opt))
10658     {
10659       bfd_vma pltoff = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
10660       bfd_vma pltindex = ((pltoff - PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE (htab))
10661                           / PLT_ENTRY_SIZE (htab));
10662       bfd_vma glinkoff = GLINK_PLTRESOLVE_SIZE (htab) + pltindex * 8;
10663       bfd_vma to, from;
10664
10665       if (pltindex > 32768)
10666         glinkoff += (pltindex - 32768) * 4;
10667       to = (glinkoff
10668             + htab->glink->output_offset
10669             + htab->glink->output_section->vma);
10670       from = (p - stub_entry->group->stub_sec->contents
10671               + 4 * (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10672                      || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10673               + 4 * (PPC_HA (offset) != 0)
10674               + 4 * (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain)
10675                      != PPC_HA (offset))
10676               + 4 * (plt_static_chain != 0)
10677               + 20
10678               + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
10679               + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma);
10680       cmp_branch_off = to - from;
10681       use_fake_dep = cmp_branch_off + (1 << 25) >= (1 << 26);
10682     }
10683
10684   if (PPC_HA (offset) != 0)
10685     {
10686       if (r != NULL)
10687         {
10688           if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10689               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10690             r[0].r_offset += 4;
10691           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_HA);
10692           r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
10693           r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10694           r[1].r_addend = r[0].r_addend;
10695           if (plt_load_toc)
10696             {
10697               if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10698                 {
10699                   r[2].r_offset = r[1].r_offset + 4;
10700                   r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO);
10701                   r[2].r_addend = r[0].r_addend;
10702                 }
10703               else
10704                 {
10705                   r[2].r_offset = r[1].r_offset + 8 + 8 * use_fake_dep;
10706                   r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10707                   r[2].r_addend = r[0].r_addend + 8;
10708                   if (plt_static_chain)
10709                     {
10710                       r[3].r_offset = r[2].r_offset + 4;
10711                       r[3].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
10712                       r[3].r_addend = r[0].r_addend + 16;
10713                     }
10714                 }
10715             }
10716         }
10717       if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10718           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10719         bfd_put_32 (obfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p),      p += 4;
10720       if (plt_load_toc)
10721         {
10722           bfd_put_32 (obfd, ADDIS_R11_R2 | PPC_HA (offset), p), p += 4;
10723           bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R11 | PPC_LO (offset), p),  p += 4;
10724         }
10725       else
10726         {
10727           bfd_put_32 (obfd, ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (offset), p), p += 4;
10728           bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R12 | PPC_LO (offset), p),  p += 4;
10729         }
10730       if (plt_load_toc
10731           && PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10732         {
10733           bfd_put_32 (obfd, ADDI_R11_R11 | PPC_LO (offset), p), p += 4;
10734           offset = 0;
10735         }
10736       bfd_put_32 (obfd, MTCTR_R12, p),                          p += 4;
10737       if (plt_load_toc)
10738         {
10739           if (use_fake_dep)
10740             {
10741               bfd_put_32 (obfd, XOR_R2_R12_R12, p),             p += 4;
10742               bfd_put_32 (obfd, ADD_R11_R11_R2, p),             p += 4;
10743             }
10744           bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R11 | PPC_LO (offset + 8), p), p += 4;
10745           if (plt_static_chain)
10746             bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R11 | PPC_LO (offset + 16), p), p += 4;
10747         }
10748     }
10749   else
10750     {
10751       if (r != NULL)
10752         {
10753           if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10754               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10755             r[0].r_offset += 4;
10756           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10757           if (plt_load_toc)
10758             {
10759               if (PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10760                 {
10761                   r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
10762                   r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16);
10763                   r[1].r_addend = r[0].r_addend;
10764                 }
10765               else
10766                 {
10767                   r[1].r_offset = r[0].r_offset + 8 + 8 * use_fake_dep;
10768                   r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10769                   r[1].r_addend = r[0].r_addend + 8 + 8 * plt_static_chain;
10770                   if (plt_static_chain)
10771                     {
10772                       r[2].r_offset = r[1].r_offset + 4;
10773                       r[2].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
10774                       r[2].r_addend = r[0].r_addend + 8;
10775                     }
10776                 }
10777             }
10778         }
10779       if (ALWAYS_EMIT_R2SAVE
10780           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
10781         bfd_put_32 (obfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p),      p += 4;
10782       bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R2 | PPC_LO (offset), p),       p += 4;
10783       if (plt_load_toc
10784           && PPC_HA (offset + 8 + 8 * plt_static_chain) != PPC_HA (offset))
10785         {
10786           bfd_put_32 (obfd, ADDI_R2_R2 | PPC_LO (offset), p),   p += 4;
10787           offset = 0;
10788         }
10789       bfd_put_32 (obfd, MTCTR_R12, p),                          p += 4;
10790       if (plt_load_toc)
10791         {
10792           if (use_fake_dep)
10793             {
10794               bfd_put_32 (obfd, XOR_R11_R12_R12, p),            p += 4;
10795               bfd_put_32 (obfd, ADD_R2_R2_R11, p),              p += 4;
10796             }
10797           if (plt_static_chain)
10798             bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R2 | PPC_LO (offset + 16), p), p += 4;
10799           bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R2 | PPC_LO (offset + 8), p), p += 4;
10800         }
10801     }
10802   if (plt_load_toc && plt_thread_safe && !use_fake_dep)
10803     {
10804       bfd_put_32 (obfd, CMPLDI_R2_0, p),                        p += 4;
10805       bfd_put_32 (obfd, BNECTR_P4, p),                          p += 4;
10806       bfd_put_32 (obfd, B_DOT | (cmp_branch_off & 0x3fffffc), p), p += 4;
10807     }
10808   else
10809     bfd_put_32 (obfd, BCTR, p),                                 p += 4;
10810   return p;
10811 }
10812
10813 /* Build a special .plt call stub for __tls_get_addr.  */
10814
10815 #define LD_R11_0R3      0xe9630000
10816 #define LD_R12_0R3      0xe9830000
10817 #define MR_R0_R3        0x7c601b78
10818 #define CMPDI_R11_0     0x2c2b0000
10819 #define ADD_R3_R12_R13  0x7c6c6a14
10820 #define BEQLR           0x4d820020
10821 #define MR_R3_R0        0x7c030378
10822 #define STD_R11_0R1     0xf9610000
10823 #define BCTRL           0x4e800421
10824 #define LD_R11_0R1      0xe9610000
10825 #define MTLR_R11        0x7d6803a6
10826
10827 static inline bfd_byte *
10828 build_tls_get_addr_stub (struct ppc_link_hash_table *htab,
10829                          struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10830                          bfd_byte *p, bfd_vma offset, Elf_Internal_Rela *r)
10831 {
10832   bfd *obfd = htab->params->stub_bfd;
10833   bfd_byte *loc = p;
10834
10835   bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R3 + 0, p),         p += 4;
10836   bfd_put_32 (obfd, LD_R12_0R3 + 8, p),         p += 4;
10837   bfd_put_32 (obfd, MR_R0_R3, p),               p += 4;
10838   bfd_put_32 (obfd, CMPDI_R11_0, p),            p += 4;
10839   bfd_put_32 (obfd, ADD_R3_R12_R13, p),         p += 4;
10840   bfd_put_32 (obfd, BEQLR, p),                  p += 4;
10841   bfd_put_32 (obfd, MR_R3_R0, p),               p += 4;
10842   if (r != NULL)
10843     r[0].r_offset += 7 * 4;
10844   if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_call_r2save)
10845     return build_plt_stub (htab, stub_entry, p, offset, r);
10846
10847   bfd_put_32 (obfd, MFLR_R11, p),               p += 4;
10848   bfd_put_32 (obfd, STD_R11_0R1 + STK_LINKER (htab), p), p += 4;
10849
10850   if (r != NULL)
10851     r[0].r_offset += 2 * 4;
10852   p = build_plt_stub (htab, stub_entry, p, offset, r);
10853   bfd_put_32 (obfd, BCTRL, p - 4);
10854
10855   bfd_put_32 (obfd, LD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p),     p += 4;
10856   bfd_put_32 (obfd, LD_R11_0R1 + STK_LINKER (htab), p), p += 4;
10857   bfd_put_32 (obfd, MTLR_R11, p),               p += 4;
10858   bfd_put_32 (obfd, BLR, p),                    p += 4;
10859
10860   if (htab->glink_eh_frame != NULL
10861       && htab->glink_eh_frame->size != 0)
10862     {
10863       bfd_byte *base, *eh;
10864       unsigned int lr_used, delta;
10865
10866       base = htab->glink_eh_frame->contents + stub_entry->group->eh_base + 17;
10867       eh = base + stub_entry->group->eh_size;
10868       lr_used = stub_entry->stub_offset + (p - 20 - loc);
10869       delta = lr_used - stub_entry->group->lr_restore;
10870       stub_entry->group->lr_restore = lr_used + 16;
10871       eh = eh_advance (htab->elf.dynobj, eh, delta);
10872       *eh++ = DW_CFA_offset_extended_sf;
10873       *eh++ = 65;
10874       *eh++ = -(STK_LINKER (htab) / 8) & 0x7f;
10875       *eh++ = DW_CFA_advance_loc + 4;
10876       *eh++ = DW_CFA_restore_extended;
10877       *eh++ = 65;
10878       stub_entry->group->eh_size = eh - base;
10879     }
10880   return p;
10881 }
10882
10883 static Elf_Internal_Rela *
10884 get_relocs (asection *sec, int count)
10885 {
10886   Elf_Internal_Rela *relocs;
10887   struct bfd_elf_section_data *elfsec_data;
10888
10889   elfsec_data = elf_section_data (sec);
10890   relocs = elfsec_data->relocs;
10891   if (relocs == NULL)
10892     {
10893       bfd_size_type relsize;
10894       relsize = sec->reloc_count * sizeof (*relocs);
10895       relocs = bfd_alloc (sec->owner, relsize);
10896       if (relocs == NULL)
10897         return NULL;
10898       elfsec_data->relocs = relocs;
10899       elfsec_data->rela.hdr = bfd_zalloc (sec->owner,
10900                                           sizeof (Elf_Internal_Shdr));
10901       if (elfsec_data->rela.hdr == NULL)
10902         return NULL;
10903       elfsec_data->rela.hdr->sh_size = (sec->reloc_count
10904                                         * sizeof (Elf64_External_Rela));
10905       elfsec_data->rela.hdr->sh_entsize = sizeof (Elf64_External_Rela);
10906       sec->reloc_count = 0;
10907     }
10908   relocs += sec->reloc_count;
10909   sec->reloc_count += count;
10910   return relocs;
10911 }
10912
10913 /* Convert the relocs R[0] thru R[-NUM_REL+1], which are all no-symbol
10914    forms, to the equivalent relocs against the global symbol given by
10915    STUB_ENTRY->H.  */
10916
10917 static bfd_boolean
10918 use_global_in_relocs (struct ppc_link_hash_table *htab,
10919                       struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry,
10920                       Elf_Internal_Rela *r, unsigned int num_rel)
10921 {
10922   struct elf_link_hash_entry **hashes;
10923   unsigned long symndx;
10924   struct ppc_link_hash_entry *h;
10925   bfd_vma symval;
10926
10927   /* Relocs are always against symbols in their own object file.  Fake
10928      up global sym hashes for the stub bfd (which has no symbols).  */
10929   hashes = elf_sym_hashes (htab->params->stub_bfd);
10930   if (hashes == NULL)
10931     {
10932       bfd_size_type hsize;
10933
10934       /* When called the first time, stub_globals will contain the
10935          total number of symbols seen during stub sizing.  After
10936          allocating, stub_globals is used as an index to fill the
10937          hashes array.  */
10938       hsize = (htab->stub_globals + 1) * sizeof (*hashes);
10939       hashes = bfd_zalloc (htab->params->stub_bfd, hsize);
10940       if (hashes == NULL)
10941         return FALSE;
10942       elf_sym_hashes (htab->params->stub_bfd) = hashes;
10943       htab->stub_globals = 1;
10944     }
10945   symndx = htab->stub_globals++;
10946   h = stub_entry->h;
10947   hashes[symndx] = &h->elf;
10948   if (h->oh != NULL && h->oh->is_func)
10949     h = ppc_follow_link (h->oh);
10950   BFD_ASSERT (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
10951               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak);
10952   symval = (h->elf.root.u.def.value
10953             + h->elf.root.u.def.section->output_offset
10954             + h->elf.root.u.def.section->output_section->vma);
10955   while (num_rel-- != 0)
10956     {
10957       r->r_info = ELF64_R_INFO (symndx, ELF64_R_TYPE (r->r_info));
10958       if (h->elf.root.u.def.section != stub_entry->target_section)
10959         {
10960           /* H is an opd symbol.  The addend must be zero, and the
10961              branch reloc is the only one we can convert.  */
10962           r->r_addend = 0;
10963           break;
10964         }
10965       else
10966         r->r_addend -= symval;
10967       --r;
10968     }
10969   return TRUE;
10970 }
10971
10972 static bfd_vma
10973 get_r2off (struct bfd_link_info *info,
10974            struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry)
10975 {
10976   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
10977   bfd_vma r2off = htab->sec_info[stub_entry->target_section->id].toc_off;
10978
10979   if (r2off == 0)
10980     {
10981       /* Support linking -R objects.  Get the toc pointer from the
10982          opd entry.  */
10983       char buf[8];
10984       if (!htab->opd_abi)
10985         return r2off;
10986       asection *opd = stub_entry->h->elf.root.u.def.section;
10987       bfd_vma opd_off = stub_entry->h->elf.root.u.def.value;
10988
10989       if (strcmp (opd->name, ".opd") != 0
10990           || opd->reloc_count != 0)
10991         {
10992           info->callbacks->einfo
10993             (_("%P: cannot find opd entry toc for `%pT'\n"),
10994              stub_entry->h->elf.root.root.string);
10995           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
10996           return (bfd_vma) -1;
10997         }
10998       if (!bfd_get_section_contents (opd->owner, opd, buf, opd_off + 8, 8))
10999         return (bfd_vma) -1;
11000       r2off = bfd_get_64 (opd->owner, buf);
11001       r2off -= elf_gp (info->output_bfd);
11002     }
11003   r2off -= htab->sec_info[stub_entry->group->link_sec->id].toc_off;
11004   return r2off;
11005 }
11006
11007 static bfd_boolean
11008 ppc_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
11009 {
11010   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
11011   struct ppc_branch_hash_entry *br_entry;
11012   struct bfd_link_info *info;
11013   struct ppc_link_hash_table *htab;
11014   bfd_byte *loc;
11015   bfd_byte *p, *relp;
11016   bfd_vma targ, off;
11017   Elf_Internal_Rela *r;
11018   asection *plt;
11019   int num_rel;
11020   int odd;
11021
11022   /* Massage our args to the form they really have.  */
11023   stub_entry = (struct ppc_stub_hash_entry *) gen_entry;
11024   info = in_arg;
11025
11026   htab = ppc_hash_table (info);
11027   if (htab == NULL)
11028     return FALSE;
11029
11030   BFD_ASSERT (stub_entry->stub_offset >= stub_entry->group->stub_sec->size);
11031   loc = stub_entry->group->stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
11032
11033   htab->stub_count[stub_entry->stub_type - 1] += 1;
11034   switch (stub_entry->stub_type)
11035     {
11036     case ppc_stub_long_branch:
11037     case ppc_stub_long_branch_r2off:
11038       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
11039       targ = (stub_entry->target_value
11040               + stub_entry->target_section->output_offset
11041               + stub_entry->target_section->output_section->vma);
11042       targ += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (stub_entry->other);
11043
11044       /* And this is where we are coming from.  */
11045       off = (stub_entry->stub_offset
11046              + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
11047              + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma);
11048       off = targ - off;
11049
11050       p = loc;
11051       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
11052         {
11053           bfd_vma r2off = get_r2off (info, stub_entry);
11054
11055           if (r2off == (bfd_vma) -1)
11056             {
11057               htab->stub_error = TRUE;
11058               return FALSE;
11059             }
11060           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p);
11061           p += 4;
11062           if (PPC_HA (r2off) != 0)
11063             {
11064               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11065                           ADDIS_R2_R2 | PPC_HA (r2off), p);
11066               p += 4;
11067             }
11068           if (PPC_LO (r2off) != 0)
11069             {
11070               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11071                           ADDI_R2_R2 | PPC_LO (r2off), p);
11072               p += 4;
11073             }
11074           off -= p - loc;
11075         }
11076       bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, B_DOT | (off & 0x3fffffc), p);
11077       p += 4;
11078
11079       if (off + (1 << 25) >= (bfd_vma) (1 << 26))
11080         {
11081           _bfd_error_handler
11082             (_("long branch stub `%s' offset overflow"),
11083              stub_entry->root.string);
11084           htab->stub_error = TRUE;
11085           return FALSE;
11086         }
11087
11088       if (info->emitrelocations)
11089         {
11090           r = get_relocs (stub_entry->group->stub_sec, 1);
11091           if (r == NULL)
11092             return FALSE;
11093           r->r_offset = p - 4 - stub_entry->group->stub_sec->contents;
11094           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL24);
11095           r->r_addend = targ;
11096           if (stub_entry->h != NULL
11097               && !use_global_in_relocs (htab, stub_entry, r, 1))
11098             return FALSE;
11099         }
11100       break;
11101
11102     case ppc_stub_plt_branch:
11103     case ppc_stub_plt_branch_r2off:
11104       br_entry = ppc_branch_hash_lookup (&htab->branch_hash_table,
11105                                          stub_entry->root.string + 9,
11106                                          FALSE, FALSE);
11107       if (br_entry == NULL)
11108         {
11109           _bfd_error_handler (_("can't find branch stub `%s'"),
11110                               stub_entry->root.string);
11111           htab->stub_error = TRUE;
11112           return FALSE;
11113         }
11114
11115       targ = (stub_entry->target_value
11116               + stub_entry->target_section->output_offset
11117               + stub_entry->target_section->output_section->vma);
11118       if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
11119         targ += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (stub_entry->other);
11120
11121       bfd_put_64 (htab->brlt->owner, targ,
11122                   htab->brlt->contents + br_entry->offset);
11123
11124       if (br_entry->iter == htab->stub_iteration)
11125         {
11126           br_entry->iter = 0;
11127
11128           if (htab->relbrlt != NULL)
11129             {
11130               /* Create a reloc for the branch lookup table entry.  */
11131               Elf_Internal_Rela rela;
11132               bfd_byte *rl;
11133
11134               rela.r_offset = (br_entry->offset
11135                                + htab->brlt->output_offset
11136                                + htab->brlt->output_section->vma);
11137               rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
11138               rela.r_addend = targ;
11139
11140               rl = htab->relbrlt->contents;
11141               rl += (htab->relbrlt->reloc_count++
11142                      * sizeof (Elf64_External_Rela));
11143               bfd_elf64_swap_reloca_out (htab->relbrlt->owner, &rela, rl);
11144             }
11145           else if (info->emitrelocations)
11146             {
11147               r = get_relocs (htab->brlt, 1);
11148               if (r == NULL)
11149                 return FALSE;
11150               /* brlt, being SEC_LINKER_CREATED does not go through the
11151                  normal reloc processing.  Symbols and offsets are not
11152                  translated from input file to output file form, so
11153                  set up the offset per the output file.  */
11154               r->r_offset = (br_entry->offset
11155                              + htab->brlt->output_offset
11156                              + htab->brlt->output_section->vma);
11157               r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
11158               r->r_addend = targ;
11159             }
11160         }
11161
11162       targ = (br_entry->offset
11163               + htab->brlt->output_offset
11164               + htab->brlt->output_section->vma);
11165
11166       off = (elf_gp (info->output_bfd)
11167              + htab->sec_info[stub_entry->group->link_sec->id].toc_off);
11168       off = targ - off;
11169
11170       if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 7) != 0)
11171         {
11172           info->callbacks->einfo
11173             (_("%P: linkage table error against `%pT'\n"),
11174              stub_entry->root.string);
11175           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11176           htab->stub_error = TRUE;
11177           return FALSE;
11178         }
11179
11180       if (info->emitrelocations)
11181         {
11182           r = get_relocs (stub_entry->group->stub_sec, 1 + (PPC_HA (off) != 0));
11183           if (r == NULL)
11184             return FALSE;
11185           r[0].r_offset = loc - stub_entry->group->stub_sec->contents;
11186           if (bfd_big_endian (info->output_bfd))
11187             r[0].r_offset += 2;
11188           if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_r2off)
11189             r[0].r_offset += 4;
11190           r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_DS);
11191           r[0].r_addend = targ;
11192           if (PPC_HA (off) != 0)
11193             {
11194               r[0].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_HA);
11195               r[1].r_offset = r[0].r_offset + 4;
11196               r[1].r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC16_LO_DS);
11197               r[1].r_addend = r[0].r_addend;
11198             }
11199         }
11200
11201       p = loc;
11202       if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
11203         {
11204           if (PPC_HA (off) != 0)
11205             {
11206               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11207                           ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (off), p);
11208               p += 4;
11209               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11210                           LD_R12_0R12 | PPC_LO (off), p);
11211             }
11212           else
11213             bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11214                         LD_R12_0R2 | PPC_LO (off), p);
11215         }
11216       else
11217         {
11218           bfd_vma r2off = get_r2off (info, stub_entry);
11219
11220           if (r2off == (bfd_vma) -1)
11221             {
11222               htab->stub_error = TRUE;
11223               return FALSE;
11224             }
11225
11226           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p);
11227           p += 4;
11228           if (PPC_HA (off) != 0)
11229             {
11230               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11231                           ADDIS_R12_R2 | PPC_HA (off), p);
11232               p += 4;
11233               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11234                           LD_R12_0R12 | PPC_LO (off), p);
11235             }
11236           else
11237             bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, LD_R12_0R2 | PPC_LO (off), p);
11238
11239           if (PPC_HA (r2off) != 0)
11240             {
11241               p += 4;
11242               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11243                           ADDIS_R2_R2 | PPC_HA (r2off), p);
11244             }
11245           if (PPC_LO (r2off) != 0)
11246             {
11247               p += 4;
11248               bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11249                           ADDI_R2_R2 | PPC_LO (r2off), p);
11250             }
11251         }
11252       p += 4;
11253       bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, MTCTR_R12, p);
11254       p += 4;
11255       bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, BCTR, p);
11256       p += 4;
11257       break;
11258
11259     case ppc_stub_long_branch_notoc:
11260     case ppc_stub_long_branch_both:
11261     case ppc_stub_plt_branch_notoc:
11262     case ppc_stub_plt_branch_both:
11263     case ppc_stub_plt_call_notoc:
11264     case ppc_stub_plt_call_both:
11265       p = loc;
11266       off = (stub_entry->stub_offset
11267              + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
11268              + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma);
11269       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both
11270           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_both
11271           || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_both)
11272         {
11273           off += 4;
11274           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab), p);
11275           p += 4;
11276         }
11277       if (stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call_notoc)
11278         {
11279           targ = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
11280           if (targ >= (bfd_vma) -2)
11281             abort ();
11282
11283           plt = htab->elf.splt;
11284           if (!htab->elf.dynamic_sections_created
11285               || stub_entry->h == NULL
11286               || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
11287             {
11288               if (stub_entry->symtype == STT_GNU_IFUNC)
11289                 plt = htab->elf.iplt;
11290               else
11291                 plt = htab->pltlocal;
11292             }
11293           targ += plt->output_offset + plt->output_section->vma;
11294         }
11295       else
11296         targ = (stub_entry->target_value
11297                 + stub_entry->target_section->output_offset
11298                 + stub_entry->target_section->output_section->vma);
11299       odd = off & 4;
11300       off = targ - off;
11301
11302       relp = p;
11303       num_rel = 0;
11304       if (htab->powerxx_stubs)
11305         {
11306           bfd_boolean load = stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call_notoc;
11307           p = build_powerxx_offset (htab->params->stub_bfd, p, off, odd, load);
11308         }
11309       else
11310         {
11311           /* The notoc stubs calculate their target (either a PLT entry or
11312              the global entry point of a function) relative to the PC
11313              returned by the "bcl" two instructions past the start of the
11314              sequence emitted by build_offset.  The offset is therefore 8
11315              less than calculated from the start of the sequence.  */
11316           off -= 8;
11317           p = build_offset (htab->params->stub_bfd, p, off,
11318                             stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call_notoc);
11319         }
11320
11321       if (stub_entry->stub_type <= ppc_stub_long_branch_both)
11322         {
11323           bfd_vma from;
11324           num_rel = 1;
11325           from = (stub_entry->stub_offset
11326                   + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
11327                   + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma
11328                   + (p - loc));
11329           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd,
11330                       B_DOT | ((targ - from) & 0x3fffffc), p);
11331         }
11332       else
11333         {
11334           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, MTCTR_R12, p);
11335           p += 4;
11336           bfd_put_32 (htab->params->stub_bfd, BCTR, p);
11337         }
11338       p += 4;
11339
11340       if (info->emitrelocations)
11341         {
11342           bfd_vma roff = relp - stub_entry->group->stub_sec->contents;
11343           if (htab->powerxx_stubs)
11344             num_rel += num_relocs_for_powerxx_offset (off, odd);
11345           else
11346             {
11347               num_rel += num_relocs_for_offset (off);
11348               roff += 16;
11349             }
11350           r = get_relocs (stub_entry->group->stub_sec, num_rel);
11351           if (r == NULL)
11352             return FALSE;
11353           if (htab->powerxx_stubs)
11354             r = emit_relocs_for_powerxx_offset (info, r, roff, targ, off, odd);
11355           else
11356             r = emit_relocs_for_offset (info, r, roff, targ, off);
11357           if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_notoc
11358               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both)
11359             {
11360               ++r;
11361               roff = p - 4 - stub_entry->group->stub_sec->contents;
11362               r->r_offset = roff;
11363               r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL24);
11364               r->r_addend = targ;
11365               if (stub_entry->h != NULL
11366                   && !use_global_in_relocs (htab, stub_entry, r, num_rel))
11367                 return FALSE;
11368             }
11369         }
11370
11371       if (!htab->powerxx_stubs
11372           && htab->glink_eh_frame != NULL
11373           && htab->glink_eh_frame->size != 0)
11374         {
11375           bfd_byte *base, *eh;
11376           unsigned int lr_used, delta;
11377
11378           base = (htab->glink_eh_frame->contents
11379                   + stub_entry->group->eh_base + 17);
11380           eh = base + stub_entry->group->eh_size;
11381           lr_used = stub_entry->stub_offset + 8;
11382           if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both
11383               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_both
11384               || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_both)
11385             lr_used += 4;
11386           delta = lr_used - stub_entry->group->lr_restore;
11387           stub_entry->group->lr_restore = lr_used + 8;
11388           eh = eh_advance (htab->elf.dynobj, eh, delta);
11389           *eh++ = DW_CFA_register;
11390           *eh++ = 65;
11391           *eh++ = 12;
11392           *eh++ = DW_CFA_advance_loc + 2;
11393           *eh++ = DW_CFA_restore_extended;
11394           *eh++ = 65;
11395           stub_entry->group->eh_size = eh - base;
11396         }
11397       break;
11398
11399     case ppc_stub_plt_call:
11400     case ppc_stub_plt_call_r2save:
11401       if (stub_entry->h != NULL
11402           && stub_entry->h->is_func_descriptor
11403           && stub_entry->h->oh != NULL)
11404         {
11405           struct ppc_link_hash_entry *fh = ppc_follow_link (stub_entry->h->oh);
11406
11407           /* If the old-ABI "dot-symbol" is undefined make it weak so
11408              we don't get a link error from RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL.  */
11409           if (fh->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
11410               && (stub_entry->h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
11411                   || stub_entry->h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak))
11412             fh->elf.root.type = bfd_link_hash_undefweak;
11413         }
11414
11415       /* Now build the stub.  */
11416       targ = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
11417       if (targ >= (bfd_vma) -2)
11418         abort ();
11419
11420       plt = htab->elf.splt;
11421       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
11422           || stub_entry->h == NULL
11423           || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
11424         {
11425           if (stub_entry->symtype == STT_GNU_IFUNC)
11426             plt = htab->elf.iplt;
11427           else
11428             plt = htab->pltlocal;
11429         }
11430       targ += plt->output_offset + plt->output_section->vma;
11431
11432       off = (elf_gp (info->output_bfd)
11433              + htab->sec_info[stub_entry->group->link_sec->id].toc_off);
11434       off = targ - off;
11435
11436       if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 7) != 0)
11437         {
11438           info->callbacks->einfo
11439             /* xgettext:c-format */
11440             (_("%P: linkage table error against `%pT'\n"),
11441              stub_entry->h != NULL
11442              ? stub_entry->h->elf.root.root.string
11443              : "<local sym>");
11444           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11445           htab->stub_error = TRUE;
11446           return FALSE;
11447         }
11448
11449       r = NULL;
11450       if (info->emitrelocations)
11451         {
11452           r = get_relocs (stub_entry->group->stub_sec,
11453                           ((PPC_HA (off) != 0)
11454                            + (htab->opd_abi
11455                               ? 2 + (htab->params->plt_static_chain
11456                                      && PPC_HA (off + 16) == PPC_HA (off))
11457                               : 1)));
11458           if (r == NULL)
11459             return FALSE;
11460           r[0].r_offset = loc - stub_entry->group->stub_sec->contents;
11461           if (bfd_big_endian (info->output_bfd))
11462             r[0].r_offset += 2;
11463           r[0].r_addend = targ;
11464         }
11465       if (stub_entry->h != NULL
11466           && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
11467               || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
11468           && htab->params->tls_get_addr_opt)
11469         p = build_tls_get_addr_stub (htab, stub_entry, loc, off, r);
11470       else
11471         p = build_plt_stub (htab, stub_entry, loc, off, r);
11472       break;
11473
11474     case ppc_stub_save_res:
11475       return TRUE;
11476
11477     default:
11478       BFD_FAIL ();
11479       return FALSE;
11480     }
11481
11482   stub_entry->group->stub_sec->size = stub_entry->stub_offset + (p - loc);
11483
11484   if (htab->params->emit_stub_syms)
11485     {
11486       struct elf_link_hash_entry *h;
11487       size_t len1, len2;
11488       char *name;
11489       const char *const stub_str[] = { "long_branch",
11490                                        "long_branch",
11491                                        "long_branch",
11492                                        "long_branch",
11493                                        "plt_branch",
11494                                        "plt_branch",
11495                                        "plt_branch",
11496                                        "plt_branch",
11497                                        "plt_call",
11498                                        "plt_call",
11499                                        "plt_call",
11500                                        "plt_call" };
11501
11502       len1 = strlen (stub_str[stub_entry->stub_type - 1]);
11503       len2 = strlen (stub_entry->root.string);
11504       name = bfd_malloc (len1 + len2 + 2);
11505       if (name == NULL)
11506         return FALSE;
11507       memcpy (name, stub_entry->root.string, 9);
11508       memcpy (name + 9, stub_str[stub_entry->stub_type - 1], len1);
11509       memcpy (name + len1 + 9, stub_entry->root.string + 8, len2 - 8 + 1);
11510       h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, name, TRUE, FALSE, FALSE);
11511       if (h == NULL)
11512         return FALSE;
11513       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
11514         {
11515           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
11516           h->root.u.def.section = stub_entry->group->stub_sec;
11517           h->root.u.def.value = stub_entry->stub_offset;
11518           h->ref_regular = 1;
11519           h->def_regular = 1;
11520           h->ref_regular_nonweak = 1;
11521           h->forced_local = 1;
11522           h->non_elf = 0;
11523           h->root.linker_def = 1;
11524         }
11525     }
11526
11527   return TRUE;
11528 }
11529
11530 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
11531    we know stub section sizes, and select plt_branch stubs where
11532    long_branch stubs won't do.  */
11533
11534 static bfd_boolean
11535 ppc_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
11536 {
11537   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
11538   struct bfd_link_info *info;
11539   struct ppc_link_hash_table *htab;
11540   asection *plt;
11541   bfd_vma targ, off, r2off;
11542   unsigned int size, extra, lr_used, delta, odd;
11543
11544   /* Massage our args to the form they really have.  */
11545   stub_entry = (struct ppc_stub_hash_entry *) gen_entry;
11546   info = in_arg;
11547
11548   htab = ppc_hash_table (info);
11549   if (htab == NULL)
11550     return FALSE;
11551
11552   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
11553   stub_entry->stub_offset = stub_entry->group->stub_sec->size;
11554
11555   if (stub_entry->h != NULL
11556       && stub_entry->h->save_res
11557       && stub_entry->h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
11558       && stub_entry->h->elf.root.u.def.section == htab->sfpr)
11559     {
11560       /* Don't make stubs to out-of-line register save/restore
11561          functions.  Instead, emit copies of the functions.  */
11562       stub_entry->group->needs_save_res = 1;
11563       stub_entry->stub_type = ppc_stub_save_res;
11564       return TRUE;
11565     }
11566
11567   switch (stub_entry->stub_type)
11568     {
11569     case ppc_stub_plt_branch:
11570     case ppc_stub_plt_branch_r2off:
11571       /* Reset the stub type from the plt branch variant in case we now
11572          can reach with a shorter stub.  */
11573       stub_entry->stub_type += ppc_stub_long_branch - ppc_stub_plt_branch;
11574       /* Fall through.  */
11575     case ppc_stub_long_branch:
11576     case ppc_stub_long_branch_r2off:
11577       targ = (stub_entry->target_value
11578               + stub_entry->target_section->output_offset
11579               + stub_entry->target_section->output_section->vma);
11580       targ += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (stub_entry->other);
11581       off = (stub_entry->stub_offset
11582              + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
11583              + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma);
11584
11585       size = 4;
11586       r2off = 0;
11587       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
11588         {
11589           r2off = get_r2off (info, stub_entry);
11590           if (r2off == (bfd_vma) -1)
11591             {
11592               htab->stub_error = TRUE;
11593               return FALSE;
11594             }
11595           size = 8;
11596           if (PPC_HA (r2off) != 0)
11597             size += 4;
11598           if (PPC_LO (r2off) != 0)
11599             size += 4;
11600           off += size - 4;
11601         }
11602       off = targ - off;
11603
11604       /* If the branch offset is too big, use a ppc_stub_plt_branch.
11605          Do the same for -R objects without function descriptors.  */
11606       if ((stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off
11607            && r2off == 0
11608            && htab->sec_info[stub_entry->target_section->id].toc_off == 0)
11609           || off + (1 << 25) >= (bfd_vma) (1 << 26))
11610         {
11611           struct ppc_branch_hash_entry *br_entry;
11612
11613           br_entry = ppc_branch_hash_lookup (&htab->branch_hash_table,
11614                                              stub_entry->root.string + 9,
11615                                              TRUE, FALSE);
11616           if (br_entry == NULL)
11617             {
11618               _bfd_error_handler (_("can't build branch stub `%s'"),
11619                                   stub_entry->root.string);
11620               htab->stub_error = TRUE;
11621               return FALSE;
11622             }
11623
11624           if (br_entry->iter != htab->stub_iteration)
11625             {
11626               br_entry->iter = htab->stub_iteration;
11627               br_entry->offset = htab->brlt->size;
11628               htab->brlt->size += 8;
11629
11630               if (htab->relbrlt != NULL)
11631                 htab->relbrlt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
11632               else if (info->emitrelocations)
11633                 {
11634                   htab->brlt->reloc_count += 1;
11635                   htab->brlt->flags |= SEC_RELOC;
11636                 }
11637             }
11638
11639           targ = (br_entry->offset
11640                   + htab->brlt->output_offset
11641                   + htab->brlt->output_section->vma);
11642           off = (elf_gp (info->output_bfd)
11643                  + htab->sec_info[stub_entry->group->link_sec->id].toc_off);
11644           off = targ - off;
11645
11646           if (info->emitrelocations)
11647             {
11648               stub_entry->group->stub_sec->reloc_count
11649                 += 1 + (PPC_HA (off) != 0);
11650               stub_entry->group->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11651             }
11652
11653           stub_entry->stub_type += ppc_stub_plt_branch - ppc_stub_long_branch;
11654           if (stub_entry->stub_type != ppc_stub_plt_branch_r2off)
11655             {
11656               size = 12;
11657               if (PPC_HA (off) != 0)
11658                 size = 16;
11659             }
11660           else
11661             {
11662               size = 16;
11663               if (PPC_HA (off) != 0)
11664                 size += 4;
11665
11666               if (PPC_HA (r2off) != 0)
11667                 size += 4;
11668               if (PPC_LO (r2off) != 0)
11669                 size += 4;
11670             }
11671         }
11672       else if (info->emitrelocations)
11673         {
11674           stub_entry->group->stub_sec->reloc_count += 1;
11675           stub_entry->group->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11676         }
11677       break;
11678
11679     case ppc_stub_plt_branch_notoc:
11680     case ppc_stub_plt_branch_both:
11681       stub_entry->stub_type += ppc_stub_long_branch - ppc_stub_plt_branch;
11682       /* Fall through.  */
11683     case ppc_stub_long_branch_notoc:
11684     case ppc_stub_long_branch_both:
11685       off = (stub_entry->stub_offset
11686              + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
11687              + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma);
11688       size = 0;
11689       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both)
11690         size = 4;
11691       off += size;
11692       targ = (stub_entry->target_value
11693               + stub_entry->target_section->output_offset
11694               + stub_entry->target_section->output_section->vma);
11695       odd = off & 4;
11696       off = targ - off;
11697
11698       if (info->emitrelocations)
11699         {
11700           unsigned int num_rel;
11701           if (htab->powerxx_stubs)
11702             num_rel = num_relocs_for_powerxx_offset (off, odd);
11703           else
11704             num_rel = num_relocs_for_offset (off - 8);
11705           stub_entry->group->stub_sec->reloc_count += num_rel;
11706           stub_entry->group->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11707         }
11708
11709       if (htab->powerxx_stubs)
11710         extra = size_powerxx_offset (off, odd);
11711       else
11712         extra = size_offset (off - 8);
11713       /* Include branch insn plus those in the offset sequence.  */
11714       size += 4 + extra;
11715       /* The branch insn is at the end, or "extra" bytes along.  So
11716          its offset will be "extra" bytes less that that already
11717          calculated.  */
11718       off -= extra;
11719
11720       if (!htab->powerxx_stubs)
11721         {
11722           /* After the bcl, lr has been modified so we need to emit
11723              .eh_frame info saying the return address is in r12.  */
11724           lr_used = stub_entry->stub_offset + 8;
11725           if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both)
11726             lr_used += 4;
11727           /* The eh_frame info will consist of a DW_CFA_advance_loc or
11728              variant, DW_CFA_register, 65, 12, DW_CFA_advance_loc+2,
11729              DW_CFA_restore_extended 65.  */
11730           delta = lr_used - stub_entry->group->lr_restore;
11731           stub_entry->group->eh_size += eh_advance_size (delta) + 6;
11732           stub_entry->group->lr_restore = lr_used + 8;
11733         }
11734
11735       /* If the branch can't reach, use a plt_branch.  */
11736       if (off + (1 << 25) >= (bfd_vma) (1 << 26))
11737         {
11738           stub_entry->stub_type += (ppc_stub_plt_branch_notoc
11739                                     - ppc_stub_long_branch_notoc);
11740           size += 4;
11741         }
11742       else if (info->emitrelocations)
11743         stub_entry->group->stub_sec->reloc_count +=1;
11744       break;
11745
11746     case ppc_stub_plt_call_notoc:
11747     case ppc_stub_plt_call_both:
11748       off = (stub_entry->stub_offset
11749              + stub_entry->group->stub_sec->output_offset
11750              + stub_entry->group->stub_sec->output_section->vma);
11751       if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_both)
11752         off += 4;
11753       targ = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~1;
11754       if (targ >= (bfd_vma) -2)
11755         abort ();
11756
11757       plt = htab->elf.splt;
11758       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
11759           || stub_entry->h == NULL
11760           || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
11761         {
11762           if (stub_entry->symtype == STT_GNU_IFUNC)
11763             plt = htab->elf.iplt;
11764           else
11765             plt = htab->pltlocal;
11766         }
11767       targ += plt->output_offset + plt->output_section->vma;
11768       odd = off & 4;
11769       off = targ - off;
11770
11771       if (htab->params->plt_stub_align != 0)
11772         {
11773           unsigned pad = plt_stub_pad (htab, stub_entry, off);
11774
11775           stub_entry->group->stub_sec->size += pad;
11776           stub_entry->stub_offset = stub_entry->group->stub_sec->size;
11777           off -= pad;
11778         }
11779
11780       if (info->emitrelocations)
11781         {
11782           unsigned int num_rel;
11783           if (htab->powerxx_stubs)
11784             num_rel = num_relocs_for_powerxx_offset (off, odd);
11785           else
11786             num_rel = num_relocs_for_offset (off - 8);
11787           stub_entry->group->stub_sec->reloc_count += num_rel;
11788           stub_entry->group->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11789         }
11790
11791       size = plt_stub_size (htab, stub_entry, off);
11792
11793       if (!htab->powerxx_stubs)
11794         {
11795           /* After the bcl, lr has been modified so we need to emit
11796              .eh_frame info saying the return address is in r12.  */
11797           lr_used = stub_entry->stub_offset + 8;
11798           if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_both)
11799             lr_used += 4;
11800           /* The eh_frame info will consist of a DW_CFA_advance_loc or
11801              variant, DW_CFA_register, 65, 12, DW_CFA_advance_loc+2,
11802              DW_CFA_restore_extended 65.  */
11803           delta = lr_used - stub_entry->group->lr_restore;
11804           stub_entry->group->eh_size += eh_advance_size (delta) + 6;
11805           stub_entry->group->lr_restore = lr_used + 8;
11806         }
11807       break;
11808
11809     case ppc_stub_plt_call:
11810     case ppc_stub_plt_call_r2save:
11811       targ = stub_entry->plt_ent->plt.offset & ~(bfd_vma) 1;
11812       if (targ >= (bfd_vma) -2)
11813         abort ();
11814       plt = htab->elf.splt;
11815       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
11816           || stub_entry->h == NULL
11817           || stub_entry->h->elf.dynindx == -1)
11818         {
11819           if (stub_entry->symtype == STT_GNU_IFUNC)
11820             plt = htab->elf.iplt;
11821           else
11822             plt = htab->pltlocal;
11823         }
11824       targ += plt->output_offset + plt->output_section->vma;
11825
11826       off = (elf_gp (info->output_bfd)
11827              + htab->sec_info[stub_entry->group->link_sec->id].toc_off);
11828       off = targ - off;
11829
11830       if (htab->params->plt_stub_align != 0)
11831         {
11832           unsigned pad = plt_stub_pad (htab, stub_entry, off);
11833
11834           stub_entry->group->stub_sec->size += pad;
11835           stub_entry->stub_offset = stub_entry->group->stub_sec->size;
11836         }
11837
11838       if (info->emitrelocations)
11839         {
11840           stub_entry->group->stub_sec->reloc_count
11841             += ((PPC_HA (off) != 0)
11842                 + (htab->opd_abi
11843                    ? 2 + (htab->params->plt_static_chain
11844                           && PPC_HA (off + 16) == PPC_HA (off))
11845                    : 1));
11846           stub_entry->group->stub_sec->flags |= SEC_RELOC;
11847         }
11848
11849       size = plt_stub_size (htab, stub_entry, off);
11850
11851       if (stub_entry->h != NULL
11852           && (stub_entry->h == htab->tls_get_addr_fd
11853               || stub_entry->h == htab->tls_get_addr)
11854           && htab->params->tls_get_addr_opt
11855           && stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
11856         {
11857           /* After the bctrl, lr has been modified so we need to
11858              emit .eh_frame info saying the return address is
11859              on the stack.  In fact we put the EH info specifying
11860              that the return address is on the stack *at* the
11861              call rather than after it, because the EH info for a
11862              call needs to be specified by that point.
11863              See libgcc/unwind-dw2.c execute_cfa_program.  */
11864           lr_used = stub_entry->stub_offset + size - 20;
11865           /* The eh_frame info will consist of a DW_CFA_advance_loc
11866              or variant, DW_CFA_offset_externed_sf, 65, -stackoff,
11867              DW_CFA_advance_loc+4, DW_CFA_restore_extended, 65.  */
11868           delta = lr_used - stub_entry->group->lr_restore;
11869           stub_entry->group->eh_size += eh_advance_size (delta) + 6;
11870           stub_entry->group->lr_restore = size - 4;
11871         }
11872       break;
11873
11874     default:
11875       BFD_FAIL ();
11876       return FALSE;
11877     }
11878
11879   stub_entry->group->stub_sec->size += size;
11880   return TRUE;
11881 }
11882
11883 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
11884    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
11885    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
11886
11887 int
11888 ppc64_elf_setup_section_lists (struct bfd_link_info *info)
11889 {
11890   unsigned int id;
11891   bfd_size_type amt;
11892   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11893
11894   if (htab == NULL)
11895     return -1;
11896
11897   htab->sec_info_arr_size = _bfd_section_id;
11898   amt = sizeof (*htab->sec_info) * (htab->sec_info_arr_size);
11899   htab->sec_info = bfd_zmalloc (amt);
11900   if (htab->sec_info == NULL)
11901     return -1;
11902
11903   /* Set toc_off for com, und, abs and ind sections.  */
11904   for (id = 0; id < 3; id++)
11905     htab->sec_info[id].toc_off = TOC_BASE_OFF;
11906
11907   return 1;
11908 }
11909
11910 /* Set up for first pass at multitoc partitioning.  */
11911
11912 void
11913 ppc64_elf_start_multitoc_partition (struct bfd_link_info *info)
11914 {
11915   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11916
11917   htab->toc_curr = ppc64_elf_set_toc (info, info->output_bfd);
11918   htab->toc_bfd = NULL;
11919   htab->toc_first_sec = NULL;
11920 }
11921
11922 /* The linker repeatedly calls this function for each TOC input section
11923    and linker generated GOT section.  Group input bfds such that the toc
11924    within a group is less than 64k in size.  */
11925
11926 bfd_boolean
11927 ppc64_elf_next_toc_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
11928 {
11929   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
11930   bfd_vma addr, off, limit;
11931
11932   if (htab == NULL)
11933     return FALSE;
11934
11935   if (!htab->second_toc_pass)
11936     {
11937       /* Keep track of the first .toc or .got section for this input bfd.  */
11938       bfd_boolean new_bfd = htab->toc_bfd != isec->owner;
11939
11940       if (new_bfd)
11941         {
11942           htab->toc_bfd = isec->owner;
11943           htab->toc_first_sec = isec;
11944         }
11945
11946       addr = isec->output_offset + isec->output_section->vma;
11947       off = addr - htab->toc_curr;
11948       limit = 0x80008000;
11949       if (ppc64_elf_tdata (isec->owner)->has_small_toc_reloc)
11950         limit = 0x10000;
11951       if (off + isec->size > limit)
11952         {
11953           addr = (htab->toc_first_sec->output_offset
11954                   + htab->toc_first_sec->output_section->vma);
11955           htab->toc_curr = addr;
11956           htab->toc_curr &= -TOC_BASE_ALIGN;
11957         }
11958
11959       /* toc_curr is the base address of this toc group.  Set elf_gp
11960          for the input section to be the offset relative to the
11961          output toc base plus 0x8000.  Making the input elf_gp an
11962          offset allows us to move the toc as a whole without
11963          recalculating input elf_gp.  */
11964       off = htab->toc_curr - elf_gp (info->output_bfd);
11965       off += TOC_BASE_OFF;
11966
11967       /* Die if someone uses a linker script that doesn't keep input
11968          file .toc and .got together.  */
11969       if (new_bfd
11970           && elf_gp (isec->owner) != 0
11971           && elf_gp (isec->owner) != off)
11972         return FALSE;
11973
11974       elf_gp (isec->owner) = off;
11975       return TRUE;
11976     }
11977
11978   /* During the second pass toc_first_sec points to the start of
11979      a toc group, and toc_curr is used to track the old elf_gp.
11980      We use toc_bfd to ensure we only look at each bfd once.  */
11981   if (htab->toc_bfd == isec->owner)
11982     return TRUE;
11983   htab->toc_bfd = isec->owner;
11984
11985   if (htab->toc_first_sec == NULL
11986       || htab->toc_curr != elf_gp (isec->owner))
11987     {
11988       htab->toc_curr = elf_gp (isec->owner);
11989       htab->toc_first_sec = isec;
11990     }
11991   addr = (htab->toc_first_sec->output_offset
11992           + htab->toc_first_sec->output_section->vma);
11993   off = addr - elf_gp (info->output_bfd) + TOC_BASE_OFF;
11994   elf_gp (isec->owner) = off;
11995
11996   return TRUE;
11997 }
11998
11999 /* Called via elf_link_hash_traverse to merge GOT entries for global
12000    symbol H.  */
12001
12002 static bfd_boolean
12003 merge_global_got (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf ATTRIBUTE_UNUSED)
12004 {
12005   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
12006     return TRUE;
12007
12008   merge_got_entries (&h->got.glist);
12009
12010   return TRUE;
12011 }
12012
12013 /* Called via elf_link_hash_traverse to allocate GOT entries for global
12014    symbol H.  */
12015
12016 static bfd_boolean
12017 reallocate_got (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
12018 {
12019   struct got_entry *gent;
12020
12021   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
12022     return TRUE;
12023
12024   for (gent = h->got.glist; gent != NULL; gent = gent->next)
12025     if (!gent->is_indirect)
12026       allocate_got (h, (struct bfd_link_info *) inf, gent);
12027   return TRUE;
12028 }
12029
12030 /* Called on the first multitoc pass after the last call to
12031    ppc64_elf_next_toc_section.  This function removes duplicate GOT
12032    entries.  */
12033
12034 bfd_boolean
12035 ppc64_elf_layout_multitoc (struct bfd_link_info *info)
12036 {
12037   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12038   struct bfd *ibfd, *ibfd2;
12039   bfd_boolean done_something;
12040
12041   htab->multi_toc_needed = htab->toc_curr != elf_gp (info->output_bfd);
12042
12043   if (!htab->do_multi_toc)
12044     return FALSE;
12045
12046   /* Merge global sym got entries within a toc group.  */
12047   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, merge_global_got, info);
12048
12049   /* And tlsld_got.  */
12050   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12051     {
12052       struct got_entry *ent, *ent2;
12053
12054       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
12055         continue;
12056
12057       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
12058       if (!ent->is_indirect
12059           && ent->got.offset != (bfd_vma) -1)
12060         {
12061           for (ibfd2 = ibfd->link.next; ibfd2 != NULL; ibfd2 = ibfd2->link.next)
12062             {
12063               if (!is_ppc64_elf (ibfd2))
12064                 continue;
12065
12066               ent2 = ppc64_tlsld_got (ibfd2);
12067               if (!ent2->is_indirect
12068                   && ent2->got.offset != (bfd_vma) -1
12069                   && elf_gp (ibfd2) == elf_gp (ibfd))
12070                 {
12071                   ent2->is_indirect = TRUE;
12072                   ent2->got.ent = ent;
12073                 }
12074             }
12075         }
12076     }
12077
12078   /* Zap sizes of got sections.  */
12079   htab->elf.irelplt->rawsize = htab->elf.irelplt->size;
12080   htab->elf.irelplt->size -= htab->got_reli_size;
12081   htab->got_reli_size = 0;
12082
12083   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12084     {
12085       asection *got, *relgot;
12086
12087       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
12088         continue;
12089
12090       got = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
12091       if (got != NULL)
12092         {
12093           got->rawsize = got->size;
12094           got->size = 0;
12095           relgot = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
12096           relgot->rawsize = relgot->size;
12097           relgot->size = 0;
12098         }
12099     }
12100
12101   /* Now reallocate the got, local syms first.  We don't need to
12102      allocate section contents again since we never increase size.  */
12103   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12104     {
12105       struct got_entry **lgot_ents;
12106       struct got_entry **end_lgot_ents;
12107       struct plt_entry **local_plt;
12108       struct plt_entry **end_local_plt;
12109       unsigned char *lgot_masks;
12110       bfd_size_type locsymcount;
12111       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12112       asection *s;
12113
12114       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
12115         continue;
12116
12117       lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
12118       if (!lgot_ents)
12119         continue;
12120
12121       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
12122       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
12123       end_lgot_ents = lgot_ents + locsymcount;
12124       local_plt = (struct plt_entry **) end_lgot_ents;
12125       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
12126       lgot_masks = (unsigned char *) end_local_plt;
12127       s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
12128       for (; lgot_ents < end_lgot_ents; ++lgot_ents, ++lgot_masks)
12129         {
12130           struct got_entry *ent;
12131
12132           for (ent = *lgot_ents; ent != NULL; ent = ent->next)
12133             {
12134               unsigned int ent_size = 8;
12135               unsigned int rel_size = sizeof (Elf64_External_Rela);
12136
12137               ent->got.offset = s->size;
12138               if ((ent->tls_type & *lgot_masks & TLS_GD) != 0)
12139                 {
12140                   ent_size *= 2;
12141                   rel_size *= 2;
12142                 }
12143               s->size += ent_size;
12144               if ((*lgot_masks & (TLS_TLS | PLT_IFUNC)) == PLT_IFUNC)
12145                 {
12146                   htab->elf.irelplt->size += rel_size;
12147                   htab->got_reli_size += rel_size;
12148                 }
12149               else if (bfd_link_pic (info)
12150                        && !((ent->tls_type & TLS_TPREL) != 0
12151                             && bfd_link_executable (info)))
12152                 {
12153                   asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
12154                   srel->size += rel_size;
12155                 }
12156             }
12157         }
12158     }
12159
12160   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, reallocate_got, info);
12161
12162   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12163     {
12164       struct got_entry *ent;
12165
12166       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
12167         continue;
12168
12169       ent = ppc64_tlsld_got (ibfd);
12170       if (!ent->is_indirect
12171           && ent->got.offset != (bfd_vma) -1)
12172         {
12173           asection *s = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
12174           ent->got.offset = s->size;
12175           s->size += 16;
12176           if (bfd_link_pic (info))
12177             {
12178               asection *srel = ppc64_elf_tdata (ibfd)->relgot;
12179               srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
12180             }
12181         }
12182     }
12183
12184   done_something = htab->elf.irelplt->rawsize != htab->elf.irelplt->size;
12185   if (!done_something)
12186     for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
12187       {
12188         asection *got;
12189
12190         if (!is_ppc64_elf (ibfd))
12191           continue;
12192
12193         got = ppc64_elf_tdata (ibfd)->got;
12194         if (got != NULL)
12195           {
12196             done_something = got->rawsize != got->size;
12197             if (done_something)
12198               break;
12199           }
12200       }
12201
12202   if (done_something)
12203     (*htab->params->layout_sections_again) ();
12204
12205   /* Set up for second pass over toc sections to recalculate elf_gp
12206      on input sections.  */
12207   htab->toc_bfd = NULL;
12208   htab->toc_first_sec = NULL;
12209   htab->second_toc_pass = TRUE;
12210   return done_something;
12211 }
12212
12213 /* Called after second pass of multitoc partitioning.  */
12214
12215 void
12216 ppc64_elf_finish_multitoc_partition (struct bfd_link_info *info)
12217 {
12218   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12219
12220   /* After the second pass, toc_curr tracks the TOC offset used
12221      for code sections below in ppc64_elf_next_input_section.  */
12222   htab->toc_curr = TOC_BASE_OFF;
12223 }
12224
12225 /* No toc references were found in ISEC.  If the code in ISEC makes no
12226    calls, then there's no need to use toc adjusting stubs when branching
12227    into ISEC.  Actually, indirect calls from ISEC are OK as they will
12228    load r2.  Returns -1 on error, 0 for no stub needed, 1 for stub
12229    needed, and 2 if a cyclical call-graph was found but no other reason
12230    for a stub was detected.  If called from the top level, a return of
12231    2 means the same as a return of 0.  */
12232
12233 static int
12234 toc_adjusting_stub_needed (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
12235 {
12236   int ret;
12237
12238   /* Mark this section as checked.  */
12239   isec->call_check_done = 1;
12240
12241   /* We know none of our code bearing sections will need toc stubs.  */
12242   if ((isec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
12243     return 0;
12244
12245   if (isec->size == 0)
12246     return 0;
12247
12248   if (isec->output_section == NULL)
12249     return 0;
12250
12251   ret = 0;
12252   if (isec->reloc_count != 0)
12253     {
12254       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel;
12255       Elf_Internal_Sym *local_syms;
12256       struct ppc_link_hash_table *htab;
12257
12258       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (isec->owner, isec, NULL, NULL,
12259                                             info->keep_memory);
12260       if (relstart == NULL)
12261         return -1;
12262
12263       /* Look for branches to outside of this section.  */
12264       local_syms = NULL;
12265       htab = ppc_hash_table (info);
12266       if (htab == NULL)
12267         return -1;
12268
12269       for (rel = relstart; rel < relstart + isec->reloc_count; ++rel)
12270         {
12271           enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
12272           unsigned long r_symndx;
12273           struct elf_link_hash_entry *h;
12274           struct ppc_link_hash_entry *eh;
12275           Elf_Internal_Sym *sym;
12276           asection *sym_sec;
12277           struct _opd_sec_data *opd;
12278           bfd_vma sym_value;
12279           bfd_vma dest;
12280
12281           r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
12282           if (r_type != R_PPC64_REL24
12283               && r_type != R_PPC64_REL24_NOTOC
12284               && r_type != R_PPC64_REL14
12285               && r_type != R_PPC64_REL14_BRTAKEN
12286               && r_type != R_PPC64_REL14_BRNTAKEN
12287               && r_type != R_PPC64_PLTCALL
12288               && r_type != R_PPC64_PLTCALL_NOTOC)
12289             continue;
12290
12291           r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
12292           if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms, r_symndx,
12293                           isec->owner))
12294             {
12295               ret = -1;
12296               break;
12297             }
12298
12299           /* Calls to dynamic lib functions go through a plt call stub
12300              that uses r2.  */
12301           eh = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
12302           if (eh != NULL
12303               && (eh->elf.plt.plist != NULL
12304                   || (eh->oh != NULL
12305                       && ppc_follow_link (eh->oh)->elf.plt.plist != NULL)))
12306             {
12307               ret = 1;
12308               break;
12309             }
12310
12311           if (sym_sec == NULL)
12312             /* Ignore other undefined symbols.  */
12313             continue;
12314
12315           /* Assume branches to other sections not included in the
12316              link need stubs too, to cover -R and absolute syms.  */
12317           if (sym_sec->output_section == NULL)
12318             {
12319               ret = 1;
12320               break;
12321             }
12322
12323           if (h == NULL)
12324             sym_value = sym->st_value;
12325           else
12326             {
12327               if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
12328                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
12329                 abort ();
12330               sym_value = h->root.u.def.value;
12331             }
12332           sym_value += rel->r_addend;
12333
12334           /* If this branch reloc uses an opd sym, find the code section.  */
12335           opd = get_opd_info (sym_sec);
12336           if (opd != NULL)
12337             {
12338               if (h == NULL && opd->adjust != NULL)
12339                 {
12340                   long adjust;
12341
12342                   adjust = opd->adjust[OPD_NDX (sym_value)];
12343                   if (adjust == -1)
12344                     /* Assume deleted functions won't ever be called.  */
12345                     continue;
12346                   sym_value += adjust;
12347                 }
12348
12349               dest = opd_entry_value (sym_sec, sym_value,
12350                                       &sym_sec, NULL, FALSE);
12351               if (dest == (bfd_vma) -1)
12352                 continue;
12353             }
12354           else
12355             dest = (sym_value
12356                     + sym_sec->output_offset
12357                     + sym_sec->output_section->vma);
12358
12359           /* Ignore branch to self.  */
12360           if (sym_sec == isec)
12361             continue;
12362
12363           /* If the called function uses the toc, we need a stub.  */
12364           if (sym_sec->has_toc_reloc
12365               || sym_sec->makes_toc_func_call)
12366             {
12367               ret = 1;
12368               break;
12369             }
12370
12371           /* Assume any branch that needs a long branch stub might in fact
12372              need a plt_branch stub.  A plt_branch stub uses r2.  */
12373           else if (dest - (isec->output_offset
12374                            + isec->output_section->vma
12375                            + rel->r_offset) + (1 << 25)
12376                    >= (2u << 25) - PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (h
12377                                                              ? h->other
12378                                                              : sym->st_other))
12379             {
12380               ret = 1;
12381               break;
12382             }
12383
12384           /* If calling back to a section in the process of being
12385              tested, we can't say for sure that no toc adjusting stubs
12386              are needed, so don't return zero.  */
12387           else if (sym_sec->call_check_in_progress)
12388             ret = 2;
12389
12390           /* Branches to another section that itself doesn't have any TOC
12391              references are OK.  Recursively call ourselves to check.  */
12392           else if (!sym_sec->call_check_done)
12393             {
12394               int recur;
12395
12396               /* Mark current section as indeterminate, so that other
12397                  sections that call back to current won't be marked as
12398                  known.  */
12399               isec->call_check_in_progress = 1;
12400               recur = toc_adjusting_stub_needed (info, sym_sec);
12401               isec->call_check_in_progress = 0;
12402
12403               if (recur != 0)
12404                 {
12405                   ret = recur;
12406                   if (recur != 2)
12407                     break;
12408                 }
12409             }
12410         }
12411
12412       if (local_syms != NULL
12413           && (elf_symtab_hdr (isec->owner).contents
12414               != (unsigned char *) local_syms))
12415         free (local_syms);
12416       if (elf_section_data (isec)->relocs != relstart)
12417         free (relstart);
12418     }
12419
12420   if ((ret & 1) == 0
12421       && isec->map_head.s != NULL
12422       && (strcmp (isec->output_section->name, ".init") == 0
12423           || strcmp (isec->output_section->name, ".fini") == 0))
12424     {
12425       if (isec->map_head.s->has_toc_reloc
12426           || isec->map_head.s->makes_toc_func_call)
12427         ret = 1;
12428       else if (!isec->map_head.s->call_check_done)
12429         {
12430           int recur;
12431           isec->call_check_in_progress = 1;
12432           recur = toc_adjusting_stub_needed (info, isec->map_head.s);
12433           isec->call_check_in_progress = 0;
12434           if (recur != 0)
12435             ret = recur;
12436         }
12437     }
12438
12439   if (ret == 1)
12440     isec->makes_toc_func_call = 1;
12441
12442   return ret;
12443 }
12444
12445 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
12446    in the order that input sections are linked into output sections.
12447    Build lists of input sections to determine groupings between which
12448    we may insert linker stubs.  */
12449
12450 bfd_boolean
12451 ppc64_elf_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
12452 {
12453   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12454
12455   if (htab == NULL)
12456     return FALSE;
12457
12458   if ((isec->output_section->flags & SEC_CODE) != 0
12459       && isec->output_section->id < htab->sec_info_arr_size)
12460     {
12461       /* This happens to make the list in reverse order,
12462          which is what we want.  */
12463       htab->sec_info[isec->id].u.list
12464         = htab->sec_info[isec->output_section->id].u.list;
12465       htab->sec_info[isec->output_section->id].u.list = isec;
12466     }
12467
12468   if (htab->multi_toc_needed)
12469     {
12470       /* Analyse sections that aren't already flagged as needing a
12471          valid toc pointer.  Exclude .fixup for the linux kernel.
12472          .fixup contains branches, but only back to the function that
12473          hit an exception.  */
12474       if (!(isec->has_toc_reloc
12475             || (isec->flags & SEC_CODE) == 0
12476             || strcmp (isec->name, ".fixup") == 0
12477             || isec->call_check_done))
12478         {
12479           if (toc_adjusting_stub_needed (info, isec) < 0)
12480             return FALSE;
12481         }
12482       /* Make all sections use the TOC assigned for this object file.
12483          This will be wrong for pasted sections;  We fix that in
12484          check_pasted_section().  */
12485       if (elf_gp (isec->owner) != 0)
12486         htab->toc_curr = elf_gp (isec->owner);
12487     }
12488
12489   htab->sec_info[isec->id].toc_off = htab->toc_curr;
12490   return TRUE;
12491 }
12492
12493 /* Check that all .init and .fini sections use the same toc, if they
12494    have toc relocs.  */
12495
12496 static bfd_boolean
12497 check_pasted_section (struct bfd_link_info *info, const char *name)
12498 {
12499   asection *o = bfd_get_section_by_name (info->output_bfd, name);
12500
12501   if (o != NULL)
12502     {
12503       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12504       bfd_vma toc_off = 0;
12505       asection *i;
12506
12507       for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12508         if (i->has_toc_reloc)
12509           {
12510             if (toc_off == 0)
12511               toc_off = htab->sec_info[i->id].toc_off;
12512             else if (toc_off != htab->sec_info[i->id].toc_off)
12513               return FALSE;
12514           }
12515
12516       if (toc_off == 0)
12517         for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12518           if (i->makes_toc_func_call)
12519             {
12520               toc_off = htab->sec_info[i->id].toc_off;
12521               break;
12522             }
12523
12524       /* Make sure the whole pasted function uses the same toc offset.  */
12525       if (toc_off != 0)
12526         for (i = o->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
12527           htab->sec_info[i->id].toc_off = toc_off;
12528     }
12529   return TRUE;
12530 }
12531
12532 bfd_boolean
12533 ppc64_elf_check_init_fini (struct bfd_link_info *info)
12534 {
12535   return (check_pasted_section (info, ".init")
12536           & check_pasted_section (info, ".fini"));
12537 }
12538
12539 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
12540    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
12541    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
12542    .fini output sections respectively, because glibc splits the
12543    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
12544    the middle of a function is not a good idea.  */
12545
12546 static bfd_boolean
12547 group_sections (struct bfd_link_info *info,
12548                 bfd_size_type stub_group_size,
12549                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
12550 {
12551   struct ppc_link_hash_table *htab;
12552   asection *osec;
12553   bfd_boolean suppress_size_errors;
12554
12555   htab = ppc_hash_table (info);
12556   if (htab == NULL)
12557     return FALSE;
12558
12559   suppress_size_errors = FALSE;
12560   if (stub_group_size == 1)
12561     {
12562       /* Default values.  */
12563       if (stubs_always_before_branch)
12564         stub_group_size = 0x1e00000;
12565       else
12566         stub_group_size = 0x1c00000;
12567       suppress_size_errors = TRUE;
12568     }
12569
12570   for (osec = info->output_bfd->sections; osec != NULL; osec = osec->next)
12571     {
12572       asection *tail;
12573
12574       if (osec->id >= htab->sec_info_arr_size)
12575         continue;
12576
12577       tail = htab->sec_info[osec->id].u.list;
12578       while (tail != NULL)
12579         {
12580           asection *curr;
12581           asection *prev;
12582           bfd_size_type total;
12583           bfd_boolean big_sec;
12584           bfd_vma curr_toc;
12585           struct map_stub *group;
12586           bfd_size_type group_size;
12587
12588           curr = tail;
12589           total = tail->size;
12590           group_size = (ppc64_elf_section_data (tail) != NULL
12591                         && ppc64_elf_section_data (tail)->has_14bit_branch
12592                         ? stub_group_size >> 10 : stub_group_size);
12593
12594           big_sec = total > group_size;
12595           if (big_sec && !suppress_size_errors)
12596             /* xgettext:c-format */
12597             _bfd_error_handler (_("%pB section %pA exceeds stub group size"),
12598                                 tail->owner, tail);
12599           curr_toc = htab->sec_info[tail->id].toc_off;
12600
12601           while ((prev = htab->sec_info[curr->id].u.list) != NULL
12602                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
12603                      < (ppc64_elf_section_data (prev) != NULL
12604                         && ppc64_elf_section_data (prev)->has_14bit_branch
12605                         ? (group_size = stub_group_size >> 10) : group_size))
12606                  && htab->sec_info[prev->id].toc_off == curr_toc)
12607             curr = prev;
12608
12609           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
12610              than group_size and thus can be handled by one stub
12611              section.  (or the tail section is itself larger than
12612              group_size, in which case we may be toast.)  We should
12613              really be keeping track of the total size of stubs added
12614              here, as stubs contribute to the final output section
12615              size.  That's a little tricky, and this way will only
12616              break if stubs added make the total size more than 2^25,
12617              ie. for the default stub_group_size, if stubs total more
12618              than 2097152 bytes, or nearly 75000 plt call stubs.  */
12619           group = bfd_alloc (curr->owner, sizeof (*group));
12620           if (group == NULL)
12621             return FALSE;
12622           group->link_sec = curr;
12623           group->stub_sec = NULL;
12624           group->needs_save_res = 0;
12625           group->lr_restore = 0;
12626           group->eh_size = 0;
12627           group->eh_base = 0;
12628           group->next = htab->group;
12629           htab->group = group;
12630           do
12631             {
12632               prev = htab->sec_info[tail->id].u.list;
12633               /* Set up this stub group.  */
12634               htab->sec_info[tail->id].u.group = group;
12635             }
12636           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
12637
12638           /* But wait, there's more!  Input sections up to group_size
12639              bytes before the stub section can be handled by it too.
12640              Don't do this if we have a really large section after the
12641              stubs, as adding more stubs increases the chance that
12642              branches may not reach into the stub section.  */
12643           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
12644             {
12645               total = 0;
12646               while (prev != NULL
12647                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
12648                          < (ppc64_elf_section_data (prev) != NULL
12649                             && ppc64_elf_section_data (prev)->has_14bit_branch
12650                             ? (group_size = stub_group_size >> 10)
12651                             : group_size))
12652                      && htab->sec_info[prev->id].toc_off == curr_toc)
12653                 {
12654                   tail = prev;
12655                   prev = htab->sec_info[tail->id].u.list;
12656                   htab->sec_info[tail->id].u.group = group;
12657                 }
12658             }
12659           tail = prev;
12660         }
12661     }
12662   return TRUE;
12663 }
12664
12665 static const unsigned char glink_eh_frame_cie[] =
12666 {
12667   0, 0, 0, 16,                          /* length.  */
12668   0, 0, 0, 0,                           /* id.  */
12669   1,                                    /* CIE version.  */
12670   'z', 'R', 0,                          /* Augmentation string.  */
12671   4,                                    /* Code alignment.  */
12672   0x78,                                 /* Data alignment.  */
12673   65,                                   /* RA reg.  */
12674   1,                                    /* Augmentation size.  */
12675   DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4,     /* FDE encoding.  */
12676   DW_CFA_def_cfa, 1, 0                  /* def_cfa: r1 offset 0.  */
12677 };
12678
12679 /* Stripping output sections is normally done before dynamic section
12680    symbols have been allocated.  This function is called later, and
12681    handles cases like htab->brlt which is mapped to its own output
12682    section.  */
12683
12684 static void
12685 maybe_strip_output (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
12686 {
12687   if (isec->size == 0
12688       && isec->output_section->size == 0
12689       && !(isec->output_section->flags & SEC_KEEP)
12690       && !bfd_section_removed_from_list (info->output_bfd,
12691                                          isec->output_section)
12692       && elf_section_data (isec->output_section)->dynindx == 0)
12693     {
12694       isec->output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
12695       bfd_section_list_remove (info->output_bfd, isec->output_section);
12696       info->output_bfd->section_count--;
12697     }
12698 }
12699
12700 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
12701
12702    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
12703    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
12704    instruction.  */
12705
12706 bfd_boolean
12707 ppc64_elf_size_stubs (struct bfd_link_info *info)
12708 {
12709   bfd_size_type stub_group_size;
12710   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
12711   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
12712
12713   if (htab == NULL)
12714     return FALSE;
12715
12716   if (htab->params->plt_thread_safe == -1 && !bfd_link_executable (info))
12717     htab->params->plt_thread_safe = 1;
12718   if (!htab->opd_abi)
12719     htab->params->plt_thread_safe = 0;
12720   else if (htab->params->plt_thread_safe == -1)
12721     {
12722       static const char *const thread_starter[] =
12723         {
12724           "pthread_create",
12725           /* libstdc++ */
12726           "_ZNSt6thread15_M_start_threadESt10shared_ptrINS_10_Impl_baseEE",
12727           /* librt */
12728           "aio_init", "aio_read", "aio_write", "aio_fsync", "lio_listio",
12729           "mq_notify", "create_timer",
12730           /* libanl */
12731           "getaddrinfo_a",
12732           /* libgomp */
12733           "GOMP_parallel",
12734           "GOMP_parallel_start",
12735           "GOMP_parallel_loop_static",
12736           "GOMP_parallel_loop_static_start",
12737           "GOMP_parallel_loop_dynamic",
12738           "GOMP_parallel_loop_dynamic_start",
12739           "GOMP_parallel_loop_guided",
12740           "GOMP_parallel_loop_guided_start",
12741           "GOMP_parallel_loop_runtime",
12742           "GOMP_parallel_loop_runtime_start",
12743           "GOMP_parallel_sections",
12744           "GOMP_parallel_sections_start",
12745           /* libgo */
12746           "__go_go",
12747         };
12748       unsigned i;
12749
12750       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (thread_starter); i++)
12751         {
12752           struct elf_link_hash_entry *h;
12753           h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, thread_starter[i],
12754                                     FALSE, FALSE, TRUE);
12755           htab->params->plt_thread_safe = h != NULL && h->ref_regular;
12756           if (htab->params->plt_thread_safe)
12757             break;
12758         }
12759     }
12760   stubs_always_before_branch = htab->params->group_size < 0;
12761   if (htab->params->group_size < 0)
12762     stub_group_size = -htab->params->group_size;
12763   else
12764     stub_group_size = htab->params->group_size;
12765
12766   if (!group_sections (info, stub_group_size, stubs_always_before_branch))
12767     return FALSE;
12768
12769 #define STUB_SHRINK_ITER 20
12770   /* Loop until no stubs added.  After iteration 20 of this loop we may
12771      exit on a stub section shrinking.  This is to break out of a
12772      pathological case where adding stubs on one iteration decreases
12773      section gaps (perhaps due to alignment), which then requires
12774      fewer or smaller stubs on the next iteration.  */
12775
12776   while (1)
12777     {
12778       bfd *input_bfd;
12779       unsigned int bfd_indx;
12780       struct map_stub *group;
12781
12782       htab->stub_iteration += 1;
12783
12784       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
12785            input_bfd != NULL;
12786            input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
12787         {
12788           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12789           asection *section;
12790           Elf_Internal_Sym *local_syms = NULL;
12791
12792           if (!is_ppc64_elf (input_bfd))
12793             continue;
12794
12795           /* We'll need the symbol table in a second.  */
12796           symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
12797           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
12798             continue;
12799
12800           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
12801           for (section = input_bfd->sections;
12802                section != NULL;
12803                section = section->next)
12804             {
12805               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
12806
12807               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
12808                  to do.  */
12809               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
12810                   || (section->flags & SEC_ALLOC) == 0
12811                   || (section->flags & SEC_LOAD) == 0
12812                   || (section->flags & SEC_CODE) == 0
12813                   || section->reloc_count == 0)
12814                 continue;
12815
12816               /* If this section is a link-once section that will be
12817                  discarded, then don't create any stubs.  */
12818               if (section->output_section == NULL
12819                   || section->output_section->owner != info->output_bfd)
12820                 continue;
12821
12822               /* Get the relocs.  */
12823               internal_relocs
12824                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
12825                                              info->keep_memory);
12826               if (internal_relocs == NULL)
12827                 goto error_ret_free_local;
12828
12829               /* Now examine each relocation.  */
12830               irela = internal_relocs;
12831               irelaend = irela + section->reloc_count;
12832               for (; irela < irelaend; irela++)
12833                 {
12834                   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
12835                   unsigned int r_indx;
12836                   enum ppc_stub_type stub_type;
12837                   struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
12838                   asection *sym_sec, *code_sec;
12839                   bfd_vma sym_value, code_value;
12840                   bfd_vma destination;
12841                   unsigned long local_off;
12842                   bfd_boolean ok_dest;
12843                   struct ppc_link_hash_entry *hash;
12844                   struct ppc_link_hash_entry *fdh;
12845                   struct elf_link_hash_entry *h;
12846                   Elf_Internal_Sym *sym;
12847                   char *stub_name;
12848                   const asection *id_sec;
12849                   struct _opd_sec_data *opd;
12850                   struct plt_entry *plt_ent;
12851
12852                   r_type = ELF64_R_TYPE (irela->r_info);
12853                   r_indx = ELF64_R_SYM (irela->r_info);
12854
12855                   if (r_type >= R_PPC64_max)
12856                     {
12857                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12858                       goto error_ret_free_internal;
12859                     }
12860
12861                   /* Only look for stubs on branch instructions.  */
12862                   if (r_type != R_PPC64_REL24
12863                       && r_type != R_PPC64_REL24_NOTOC
12864                       && r_type != R_PPC64_REL14
12865                       && r_type != R_PPC64_REL14_BRTAKEN
12866                       && r_type != R_PPC64_REL14_BRNTAKEN)
12867                     continue;
12868
12869                   /* Now determine the call target, its name, value,
12870                      section.  */
12871                   if (!get_sym_h (&h, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
12872                                   r_indx, input_bfd))
12873                     goto error_ret_free_internal;
12874                   hash = (struct ppc_link_hash_entry *) h;
12875
12876                   ok_dest = FALSE;
12877                   fdh = NULL;
12878                   sym_value = 0;
12879                   if (hash == NULL)
12880                     {
12881                       sym_value = sym->st_value;
12882                       if (sym_sec != NULL
12883                           && sym_sec->output_section != NULL)
12884                         ok_dest = TRUE;
12885                     }
12886                   else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
12887                            || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
12888                     {
12889                       sym_value = hash->elf.root.u.def.value;
12890                       if (sym_sec->output_section != NULL)
12891                         ok_dest = TRUE;
12892                     }
12893                   else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
12894                            || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
12895                     {
12896                       /* Recognise an old ABI func code entry sym, and
12897                          use the func descriptor sym instead if it is
12898                          defined.  */
12899                       if (hash->elf.root.root.string[0] == '.'
12900                           && hash->oh != NULL)
12901                         {
12902                           fdh = ppc_follow_link (hash->oh);
12903                           if (fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
12904                               || fdh->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
12905                             {
12906                               sym_sec = fdh->elf.root.u.def.section;
12907                               sym_value = fdh->elf.root.u.def.value;
12908                               if (sym_sec->output_section != NULL)
12909                                 ok_dest = TRUE;
12910                             }
12911                           else
12912                             fdh = NULL;
12913                         }
12914                     }
12915                   else
12916                     {
12917                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12918                       goto error_ret_free_internal;
12919                     }
12920
12921                   destination = 0;
12922                   local_off = 0;
12923                   if (ok_dest)
12924                     {
12925                       sym_value += irela->r_addend;
12926                       destination = (sym_value
12927                                      + sym_sec->output_offset
12928                                      + sym_sec->output_section->vma);
12929                       local_off = PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (hash
12930                                                             ? hash->elf.other
12931                                                             : sym->st_other);
12932                     }
12933
12934                   code_sec = sym_sec;
12935                   code_value = sym_value;
12936                   opd = get_opd_info (sym_sec);
12937                   if (opd != NULL)
12938                     {
12939                       bfd_vma dest;
12940
12941                       if (hash == NULL && opd->adjust != NULL)
12942                         {
12943                           long adjust = opd->adjust[OPD_NDX (sym_value)];
12944                           if (adjust == -1)
12945                             continue;
12946                           code_value += adjust;
12947                           sym_value += adjust;
12948                         }
12949                       dest = opd_entry_value (sym_sec, sym_value,
12950                                               &code_sec, &code_value, FALSE);
12951                       if (dest != (bfd_vma) -1)
12952                         {
12953                           destination = dest;
12954                           if (fdh != NULL)
12955                             {
12956                               /* Fixup old ABI sym to point at code
12957                                  entry.  */
12958                               hash->elf.root.type = bfd_link_hash_defweak;
12959                               hash->elf.root.u.def.section = code_sec;
12960                               hash->elf.root.u.def.value = code_value;
12961                             }
12962                         }
12963                     }
12964
12965                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
12966                   plt_ent = NULL;
12967                   stub_type = ppc_type_of_stub (section, irela, &hash,
12968                                                 &plt_ent, destination,
12969                                                 local_off);
12970
12971                   if (r_type == R_PPC64_REL24_NOTOC)
12972                     {
12973                       if (stub_type == ppc_stub_plt_call)
12974                         stub_type = ppc_stub_plt_call_notoc;
12975                       else if (stub_type == ppc_stub_long_branch
12976                                || (code_sec != NULL
12977                                    && code_sec->output_section != NULL
12978                                    && (((hash ? hash->elf.other : sym->st_other)
12979                                         & STO_PPC64_LOCAL_MASK)
12980                                        > 1 << STO_PPC64_LOCAL_BIT)))
12981                         stub_type = ppc_stub_long_branch_notoc;
12982                     }
12983                   else if (stub_type != ppc_stub_plt_call)
12984                     {
12985                       /* Check whether we need a TOC adjusting stub.
12986                          Since the linker pastes together pieces from
12987                          different object files when creating the
12988                          _init and _fini functions, it may be that a
12989                          call to what looks like a local sym is in
12990                          fact a call needing a TOC adjustment.  */
12991                       if ((code_sec != NULL
12992                            && code_sec->output_section != NULL
12993                            && (htab->sec_info[code_sec->id].toc_off
12994                                != htab->sec_info[section->id].toc_off)
12995                            && (code_sec->has_toc_reloc
12996                                || code_sec->makes_toc_func_call))
12997                           || (((hash ? hash->elf.other : sym->st_other)
12998                                & STO_PPC64_LOCAL_MASK)
12999                               == 1 << STO_PPC64_LOCAL_BIT))
13000                         stub_type = ppc_stub_long_branch_r2off;
13001                     }
13002
13003                   if (stub_type == ppc_stub_none)
13004                     continue;
13005
13006                   /* __tls_get_addr calls might be eliminated.  */
13007                   if (stub_type != ppc_stub_plt_call
13008                       && stub_type != ppc_stub_plt_call_notoc
13009                       && hash != NULL
13010                       && (hash == htab->tls_get_addr
13011                           || hash == htab->tls_get_addr_fd)
13012                       && section->has_tls_reloc
13013                       && irela != internal_relocs)
13014                     {
13015                       /* Get tls info.  */
13016                       unsigned char *tls_mask;
13017
13018                       if (!get_tls_mask (&tls_mask, NULL, NULL, &local_syms,
13019                                          irela - 1, input_bfd))
13020                         goto error_ret_free_internal;
13021                       if ((*tls_mask & TLS_TLS) != 0)
13022                         continue;
13023                     }
13024
13025                   if (stub_type == ppc_stub_plt_call)
13026                     {
13027                       if (!htab->opd_abi
13028                           && htab->params->plt_localentry0 != 0
13029                           && is_elfv2_localentry0 (&hash->elf))
13030                         htab->has_plt_localentry0 = 1;
13031                       else if (irela + 1 < irelaend
13032                                && irela[1].r_offset == irela->r_offset + 4
13033                                && (ELF64_R_TYPE (irela[1].r_info)
13034                                    == R_PPC64_TOCSAVE))
13035                         {
13036                           if (!tocsave_find (htab, INSERT,
13037                                              &local_syms, irela + 1, input_bfd))
13038                             goto error_ret_free_internal;
13039                         }
13040                       else
13041                         stub_type = ppc_stub_plt_call_r2save;
13042                     }
13043
13044                   /* Support for grouping stub sections.  */
13045                   id_sec = htab->sec_info[section->id].u.group->link_sec;
13046
13047                   /* Get the name of this stub.  */
13048                   stub_name = ppc_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, irela);
13049                   if (!stub_name)
13050                     goto error_ret_free_internal;
13051
13052                   stub_entry = ppc_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
13053                                                      stub_name, FALSE, FALSE);
13054                   if (stub_entry != NULL)
13055                     {
13056                       enum ppc_stub_type old_type;
13057                       /* A stub has already been created, but it may
13058                          not be the required type.  We shouldn't be
13059                          transitioning from plt_call to long_branch
13060                          stubs or vice versa, but we might be
13061                          upgrading from plt_call to plt_call_r2save or
13062                          from long_branch to long_branch_r2off.  */
13063                       free (stub_name);
13064                       old_type = stub_entry->stub_type;
13065                       switch (old_type)
13066                         {
13067                         default:
13068                           abort ();
13069
13070                         case ppc_stub_save_res:
13071                           continue;
13072
13073                         case ppc_stub_plt_call:
13074                         case ppc_stub_plt_call_r2save:
13075                         case ppc_stub_plt_call_notoc:
13076                         case ppc_stub_plt_call_both:
13077                           if (stub_type == ppc_stub_plt_call)
13078                             continue;
13079                           else if (stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13080                             {
13081                               if (old_type == ppc_stub_plt_call_notoc)
13082                                 stub_type = ppc_stub_plt_call_both;
13083                             }
13084                           else if (stub_type == ppc_stub_plt_call_notoc)
13085                             {
13086                               if (old_type == ppc_stub_plt_call_r2save)
13087                                 stub_type = ppc_stub_plt_call_both;
13088                             }
13089                           else
13090                             abort ();
13091                           break;
13092
13093                         case ppc_stub_plt_branch:
13094                         case ppc_stub_plt_branch_r2off:
13095                         case ppc_stub_plt_branch_notoc:
13096                         case ppc_stub_plt_branch_both:
13097                           old_type += (ppc_stub_long_branch
13098                                        - ppc_stub_plt_branch);
13099                           /* Fall through.  */
13100                         case ppc_stub_long_branch:
13101                         case ppc_stub_long_branch_r2off:
13102                         case ppc_stub_long_branch_notoc:
13103                         case ppc_stub_long_branch_both:
13104                           if (stub_type == ppc_stub_long_branch)
13105                             continue;
13106                           else if (stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
13107                             {
13108                               if (old_type == ppc_stub_long_branch_notoc)
13109                                 stub_type = ppc_stub_long_branch_both;
13110                             }
13111                           else if (stub_type == ppc_stub_long_branch_notoc)
13112                             {
13113                               if (old_type == ppc_stub_long_branch_r2off)
13114                                 stub_type = ppc_stub_long_branch_both;
13115                             }
13116                           else
13117                             abort ();
13118                           break;
13119                         }
13120                       if (old_type < stub_type)
13121                         stub_entry->stub_type = stub_type;
13122                       continue;
13123                     }
13124
13125                   stub_entry = ppc_add_stub (stub_name, section, info);
13126                   if (stub_entry == NULL)
13127                     {
13128                       free (stub_name);
13129                     error_ret_free_internal:
13130                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
13131                         free (internal_relocs);
13132                     error_ret_free_local:
13133                       if (local_syms != NULL
13134                           && (symtab_hdr->contents
13135                               != (unsigned char *) local_syms))
13136                         free (local_syms);
13137                       return FALSE;
13138                     }
13139
13140                   stub_entry->stub_type = stub_type;
13141                   if (stub_type >= ppc_stub_plt_call
13142                       && stub_type <= ppc_stub_plt_call_both)
13143                     {
13144                       stub_entry->target_value = sym_value;
13145                       stub_entry->target_section = sym_sec;
13146                     }
13147                   else
13148                     {
13149                       stub_entry->target_value = code_value;
13150                       stub_entry->target_section = code_sec;
13151                     }
13152                   stub_entry->h = hash;
13153                   stub_entry->plt_ent = plt_ent;
13154                   stub_entry->symtype
13155                     = hash ? hash->elf.type : ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
13156                   stub_entry->other = hash ? hash->elf.other : sym->st_other;
13157
13158                   if (hash != NULL
13159                       && (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
13160                           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak))
13161                     htab->stub_globals += 1;
13162                 }
13163
13164               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
13165               if (elf_section_data (section)->relocs != internal_relocs)
13166                 free (internal_relocs);
13167             }
13168
13169           if (local_syms != NULL
13170               && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
13171             {
13172               if (!info->keep_memory)
13173                 free (local_syms);
13174               else
13175                 symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
13176             }
13177         }
13178
13179       /* We may have added some stubs.  Find out the new size of the
13180          stub sections.  */
13181       for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13182         {
13183           group->lr_restore = 0;
13184           group->eh_size = 0;
13185           if (group->stub_sec != NULL)
13186             {
13187               asection *stub_sec = group->stub_sec;
13188
13189               if (htab->stub_iteration <= STUB_SHRINK_ITER
13190                   || stub_sec->rawsize < stub_sec->size)
13191                 /* Past STUB_SHRINK_ITER, rawsize is the max size seen.  */
13192                 stub_sec->rawsize = stub_sec->size;
13193               stub_sec->size = 0;
13194               stub_sec->reloc_count = 0;
13195               stub_sec->flags &= ~SEC_RELOC;
13196             }
13197         }
13198
13199       if (htab->stub_iteration <= STUB_SHRINK_ITER
13200           || htab->brlt->rawsize < htab->brlt->size)
13201         htab->brlt->rawsize = htab->brlt->size;
13202       htab->brlt->size = 0;
13203       htab->brlt->reloc_count = 0;
13204       htab->brlt->flags &= ~SEC_RELOC;
13205       if (htab->relbrlt != NULL)
13206         htab->relbrlt->size = 0;
13207
13208       bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, ppc_size_one_stub, info);
13209
13210       for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13211         if (group->needs_save_res)
13212           group->stub_sec->size += htab->sfpr->size;
13213
13214       if (info->emitrelocations
13215           && htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
13216         {
13217           htab->glink->reloc_count = 1;
13218           htab->glink->flags |= SEC_RELOC;
13219         }
13220
13221       if (htab->glink_eh_frame != NULL
13222           && !bfd_is_abs_section (htab->glink_eh_frame->output_section)
13223           && htab->glink_eh_frame->output_section->size > 8)
13224         {
13225           size_t size = 0, align = 4;
13226
13227           for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13228             if (group->eh_size != 0)
13229               size += (group->eh_size + 17 + align - 1) & -align;
13230           if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
13231             size += (24 + align - 1) & -align;
13232           if (size != 0)
13233             size += (sizeof (glink_eh_frame_cie) + align - 1) & -align;
13234           align = 1ul << htab->glink_eh_frame->output_section->alignment_power;
13235           size = (size + align - 1) & -align;
13236           htab->glink_eh_frame->rawsize = htab->glink_eh_frame->size;
13237           htab->glink_eh_frame->size = size;
13238         }
13239
13240       if (htab->params->plt_stub_align != 0)
13241         for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13242           if (group->stub_sec != NULL)
13243             {
13244               int align = abs (htab->params->plt_stub_align);
13245               group->stub_sec->size
13246                 = (group->stub_sec->size + (1 << align) - 1) & -(1 << align);
13247             }
13248
13249       for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13250         if (group->stub_sec != NULL
13251             && group->stub_sec->rawsize != group->stub_sec->size
13252             && (htab->stub_iteration <= STUB_SHRINK_ITER
13253                 || group->stub_sec->rawsize < group->stub_sec->size))
13254           break;
13255
13256       if (group == NULL
13257           && (htab->brlt->rawsize == htab->brlt->size
13258               || (htab->stub_iteration > STUB_SHRINK_ITER
13259                   && htab->brlt->rawsize > htab->brlt->size))
13260           && (htab->glink_eh_frame == NULL
13261               || htab->glink_eh_frame->rawsize == htab->glink_eh_frame->size))
13262         break;
13263
13264       /* Ask the linker to do its stuff.  */
13265       (*htab->params->layout_sections_again) ();
13266     }
13267
13268   if (htab->glink_eh_frame != NULL
13269       && htab->glink_eh_frame->size != 0)
13270     {
13271       bfd_vma val;
13272       bfd_byte *p, *last_fde;
13273       size_t last_fde_len, size, align, pad;
13274       struct map_stub *group;
13275
13276       /* It is necessary to at least have a rough outline of the
13277          linker generated CIEs and FDEs written before
13278          bfd_elf_discard_info is run, in order for these FDEs to be
13279          indexed in .eh_frame_hdr.  */
13280       p = bfd_zalloc (htab->glink_eh_frame->owner, htab->glink_eh_frame->size);
13281       if (p == NULL)
13282         return FALSE;
13283       htab->glink_eh_frame->contents = p;
13284       last_fde = p;
13285       align = 4;
13286
13287       memcpy (p, glink_eh_frame_cie, sizeof (glink_eh_frame_cie));
13288       /* CIE length (rewrite in case little-endian).  */
13289       last_fde_len = ((sizeof (glink_eh_frame_cie) + align - 1) & -align) - 4;
13290       bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len, p);
13291       p += last_fde_len + 4;
13292
13293       for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13294         if (group->eh_size != 0)
13295           {
13296             group->eh_base = p - htab->glink_eh_frame->contents;
13297             last_fde = p;
13298             last_fde_len = ((group->eh_size + 17 + align - 1) & -align) - 4;
13299             /* FDE length.  */
13300             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len, p);
13301             p += 4;
13302             /* CIE pointer.  */
13303             val = p - htab->glink_eh_frame->contents;
13304             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
13305             p += 4;
13306             /* Offset to stub section, written later.  */
13307             p += 4;
13308             /* stub section size.  */
13309             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, group->stub_sec->size, p);
13310             p += 4;
13311             /* Augmentation.  */
13312             p += 1;
13313             /* Make sure we don't have all nops.  This is enough for
13314                elf-eh-frame.c to detect the last non-nop opcode.  */
13315             p[group->eh_size - 1] = DW_CFA_advance_loc + 1;
13316             p = last_fde + last_fde_len + 4;
13317           }
13318       if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
13319         {
13320           last_fde = p;
13321           last_fde_len = ((24 + align - 1) & -align) - 4;
13322           /* FDE length.  */
13323           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len, p);
13324           p += 4;
13325           /* CIE pointer.  */
13326           val = p - htab->glink_eh_frame->contents;
13327           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p);
13328           p += 4;
13329           /* Offset to .glink, written later.  */
13330           p += 4;
13331           /* .glink size.  */
13332           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, htab->glink->size - 8, p);
13333           p += 4;
13334           /* Augmentation.  */
13335           p += 1;
13336
13337           *p++ = DW_CFA_advance_loc + 1;
13338           *p++ = DW_CFA_register;
13339           *p++ = 65;
13340           *p++ = htab->opd_abi ? 12 : 0;
13341           *p++ = DW_CFA_advance_loc + (htab->opd_abi ? 5 : 7);
13342           *p++ = DW_CFA_restore_extended;
13343           *p++ = 65;
13344           p += ((24 + align - 1) & -align) - 24;
13345         }
13346       /* Subsume any padding into the last FDE if user .eh_frame
13347          sections are aligned more than glink_eh_frame.  Otherwise any
13348          zero padding will be seen as a terminator.  */
13349       align = 1ul << htab->glink_eh_frame->output_section->alignment_power;
13350       size = p - htab->glink_eh_frame->contents;
13351       pad = ((size + align - 1) & -align) - size;
13352       htab->glink_eh_frame->size = size + pad;
13353       bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, last_fde_len + pad, last_fde);
13354     }
13355
13356   maybe_strip_output (info, htab->brlt);
13357   if (htab->glink_eh_frame != NULL)
13358     maybe_strip_output (info, htab->glink_eh_frame);
13359
13360   return TRUE;
13361 }
13362
13363 /* Called after we have determined section placement.  If sections
13364    move, we'll be called again.  Provide a value for TOCstart.  */
13365
13366 bfd_vma
13367 ppc64_elf_set_toc (struct bfd_link_info *info, bfd *obfd)
13368 {
13369   asection *s;
13370   bfd_vma TOCstart, adjust;
13371
13372   if (info != NULL)
13373     {
13374       struct elf_link_hash_entry *h;
13375       struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
13376
13377       if (is_elf_hash_table (htab)
13378           && htab->hgot != NULL)
13379         h = htab->hgot;
13380       else
13381         {
13382           h = elf_link_hash_lookup (htab, ".TOC.", FALSE, FALSE, TRUE);
13383           if (is_elf_hash_table (htab))
13384             htab->hgot = h;
13385         }
13386       if (h != NULL
13387           && h->root.type == bfd_link_hash_defined
13388           && !h->root.linker_def
13389           && (!is_elf_hash_table (htab)
13390               || h->def_regular))
13391         {
13392           TOCstart = (h->root.u.def.value - TOC_BASE_OFF
13393                       + h->root.u.def.section->output_offset
13394                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
13395           _bfd_set_gp_value (obfd, TOCstart);
13396           return TOCstart;
13397         }
13398     }
13399
13400   /* The TOC consists of sections .got, .toc, .tocbss, .plt in that
13401      order.  The TOC starts where the first of these sections starts.  */
13402   s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".got");
13403   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
13404     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".toc");
13405   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
13406     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".tocbss");
13407   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
13408     s = bfd_get_section_by_name (obfd, ".plt");
13409   if (s == NULL || (s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
13410     {
13411       /* This may happen for
13412          o  references to TOC base (SYM@toc / TOC[tc0]) without a
13413          .toc directive
13414          o  bad linker script
13415          o --gc-sections and empty TOC sections
13416
13417          FIXME: Warn user?  */
13418
13419       /* Look for a likely section.  We probably won't even be
13420          using TOCstart.  */
13421       for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
13422         if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA | SEC_READONLY
13423                          | SEC_EXCLUDE))
13424             == (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA))
13425           break;
13426       if (s == NULL)
13427         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
13428           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA | SEC_EXCLUDE))
13429               == (SEC_ALLOC | SEC_SMALL_DATA))
13430             break;
13431       if (s == NULL)
13432         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
13433           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_EXCLUDE))
13434               == SEC_ALLOC)
13435             break;
13436       if (s == NULL)
13437         for (s = obfd->sections; s != NULL; s = s->next)
13438           if ((s->flags & (SEC_ALLOC | SEC_EXCLUDE)) == SEC_ALLOC)
13439             break;
13440     }
13441
13442   TOCstart = 0;
13443   if (s != NULL)
13444     TOCstart = s->output_section->vma + s->output_offset;
13445
13446   /* Force alignment.  */
13447   adjust = TOCstart & (TOC_BASE_ALIGN - 1);
13448   TOCstart -= adjust;
13449   _bfd_set_gp_value (obfd, TOCstart);
13450
13451   if (info != NULL && s != NULL)
13452     {
13453       struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
13454
13455       if (htab != NULL)
13456         {
13457           if (htab->elf.hgot != NULL)
13458             {
13459               htab->elf.hgot->root.u.def.value = TOC_BASE_OFF - adjust;
13460               htab->elf.hgot->root.u.def.section = s;
13461             }
13462         }
13463       else
13464         {
13465           struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
13466           _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, obfd, ".TOC.", BSF_GLOBAL,
13467                                             s, TOC_BASE_OFF - adjust,
13468                                             NULL, FALSE, FALSE, &bh);
13469         }
13470     }
13471   return TOCstart;
13472 }
13473
13474 /* Called via elf_link_hash_traverse from ppc64_elf_build_stubs to
13475    write out any global entry stubs, and PLT relocations.  */
13476
13477 static bfd_boolean
13478 build_global_entry_stubs_and_plt (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
13479 {
13480   struct bfd_link_info *info;
13481   struct ppc_link_hash_table *htab;
13482   struct plt_entry *ent;
13483   asection *s;
13484
13485   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
13486     return TRUE;
13487
13488   info = inf;
13489   htab = ppc_hash_table (info);
13490   if (htab == NULL)
13491     return FALSE;
13492
13493   for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
13494     if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
13495       {
13496         /* This symbol has an entry in the procedure linkage
13497            table.  Set it up.  */
13498         Elf_Internal_Rela rela;
13499         asection *plt, *relplt;
13500         bfd_byte *loc;
13501
13502         if (!htab->elf.dynamic_sections_created
13503             || h->dynindx == -1)
13504           {
13505             if (!(h->def_regular
13506                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
13507                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
13508               continue;
13509             if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
13510               {
13511                 plt = htab->elf.iplt;
13512                 relplt = htab->elf.irelplt;
13513                 htab->local_ifunc_resolver = 1;
13514                 if (htab->opd_abi)
13515                   rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_IREL);
13516                 else
13517                   rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
13518               }
13519             else
13520               {
13521                 plt = htab->pltlocal;
13522                 if (bfd_link_pic (info))
13523                   {
13524                     relplt = htab->relpltlocal;
13525                     if (htab->opd_abi)
13526                       rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_SLOT);
13527                     else
13528                       rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
13529                   }
13530                 else
13531                   relplt = NULL;
13532               }
13533             rela.r_addend = (h->root.u.def.value
13534                              + h->root.u.def.section->output_offset
13535                              + h->root.u.def.section->output_section->vma
13536                              + ent->addend);
13537
13538             if (relplt == NULL)
13539               {
13540                 loc = plt->contents + ent->plt.offset;
13541                 bfd_put_64 (info->output_bfd, rela.r_addend, loc);
13542                 if (htab->opd_abi)
13543                   {
13544                     bfd_vma toc = elf_gp (info->output_bfd);
13545                     toc += htab->sec_info[h->root.u.def.section->id].toc_off;
13546                     bfd_put_64 (info->output_bfd, toc, loc + 8);
13547                   }
13548               }
13549             else
13550               {
13551                 rela.r_offset = (plt->output_section->vma
13552                                  + plt->output_offset
13553                                  + ent->plt.offset);
13554                 loc = relplt->contents + (relplt->reloc_count++
13555                                           * sizeof (Elf64_External_Rela));
13556                 bfd_elf64_swap_reloca_out (info->output_bfd, &rela, loc);
13557               }
13558           }
13559         else
13560           {
13561             rela.r_offset = (htab->elf.splt->output_section->vma
13562                              + htab->elf.splt->output_offset
13563                              + ent->plt.offset);
13564             rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PPC64_JMP_SLOT);
13565             rela.r_addend = ent->addend;
13566             loc = (htab->elf.srelplt->contents
13567                    + ((ent->plt.offset - PLT_INITIAL_ENTRY_SIZE (htab))
13568                       / PLT_ENTRY_SIZE (htab) * sizeof (Elf64_External_Rela)));
13569             if (h->type == STT_GNU_IFUNC && is_static_defined (h))
13570               htab->maybe_local_ifunc_resolver = 1;
13571             bfd_elf64_swap_reloca_out (info->output_bfd, &rela, loc);
13572           }
13573       }
13574
13575   if (!h->pointer_equality_needed)
13576     return TRUE;
13577
13578   if (h->def_regular)
13579     return TRUE;
13580
13581   s = htab->global_entry;
13582   if (s == NULL || s->size == 0)
13583     return TRUE;
13584
13585   for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
13586     if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1
13587         && ent->addend == 0)
13588       {
13589         bfd_byte *p;
13590         asection *plt;
13591         bfd_vma off;
13592
13593         p = s->contents + h->root.u.def.value;
13594         plt = htab->elf.splt;
13595         if (!htab->elf.dynamic_sections_created
13596             || h->dynindx == -1)
13597           {
13598             if (h->type == STT_GNU_IFUNC)
13599               plt = htab->elf.iplt;
13600             else
13601               plt = htab->pltlocal;
13602           }
13603         off = ent->plt.offset + plt->output_offset + plt->output_section->vma;
13604         off -= h->root.u.def.value + s->output_offset + s->output_section->vma;
13605
13606         if (off + 0x80008000 > 0xffffffff || (off & 3) != 0)
13607           {
13608             info->callbacks->einfo
13609               (_("%P: linkage table error against `%pT'\n"),
13610                h->root.root.string);
13611             bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
13612             htab->stub_error = TRUE;
13613           }
13614
13615         htab->stub_count[ppc_stub_global_entry - 1] += 1;
13616         if (htab->params->emit_stub_syms)
13617           {
13618             size_t len = strlen (h->root.root.string);
13619             char *name = bfd_malloc (sizeof "12345678.global_entry." + len);
13620
13621             if (name == NULL)
13622               return FALSE;
13623
13624             sprintf (name, "%08x.global_entry.%s", s->id, h->root.root.string);
13625             h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, name, TRUE, FALSE, FALSE);
13626             if (h == NULL)
13627               return FALSE;
13628             if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
13629               {
13630                 h->root.type = bfd_link_hash_defined;
13631                 h->root.u.def.section = s;
13632                 h->root.u.def.value = p - s->contents;
13633                 h->ref_regular = 1;
13634                 h->def_regular = 1;
13635                 h->ref_regular_nonweak = 1;
13636                 h->forced_local = 1;
13637                 h->non_elf = 0;
13638                 h->root.linker_def = 1;
13639               }
13640           }
13641
13642         if (PPC_HA (off) != 0)
13643           {
13644             bfd_put_32 (s->owner, ADDIS_R12_R12 | PPC_HA (off), p);
13645             p += 4;
13646           }
13647         bfd_put_32 (s->owner, LD_R12_0R12 | PPC_LO (off), p);
13648         p += 4;
13649         bfd_put_32 (s->owner, MTCTR_R12, p);
13650         p += 4;
13651         bfd_put_32 (s->owner, BCTR, p);
13652         break;
13653       }
13654   return TRUE;
13655 }
13656
13657 /* Write PLT relocs for locals.  */
13658
13659 static bfd_boolean
13660 write_plt_relocs_for_local_syms (struct bfd_link_info *info)
13661 {
13662   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
13663   bfd *ibfd;
13664
13665   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
13666     {
13667       struct got_entry **lgot_ents, **end_lgot_ents;
13668       struct plt_entry **local_plt, **lplt, **end_local_plt;
13669       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13670       bfd_size_type locsymcount;
13671       Elf_Internal_Sym *local_syms = NULL;
13672       struct plt_entry *ent;
13673
13674       if (!is_ppc64_elf (ibfd))
13675         continue;
13676
13677       lgot_ents = elf_local_got_ents (ibfd);
13678       if (!lgot_ents)
13679         continue;
13680
13681       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
13682       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13683       end_lgot_ents = lgot_ents + locsymcount;
13684       local_plt = (struct plt_entry **) end_lgot_ents;
13685       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
13686       for (lplt = local_plt; lplt < end_local_plt; ++lplt)
13687         for (ent = *lplt; ent != NULL; ent = ent->next)
13688           if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
13689             {
13690               Elf_Internal_Sym *sym;
13691               asection *sym_sec;
13692               asection *plt, *relplt;
13693               bfd_byte *loc;
13694               bfd_vma val;
13695
13696               if (!get_sym_h (NULL, &sym, &sym_sec, NULL, &local_syms,
13697                               lplt - local_plt, ibfd))
13698                 {
13699                   if (local_syms != NULL
13700                       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
13701                     free (local_syms);
13702                   return FALSE;
13703                 }
13704
13705               val = sym->st_value + ent->addend;
13706               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_GNU_IFUNC)
13707                 val += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (sym->st_other);
13708               if (sym_sec != NULL && sym_sec->output_section != NULL)
13709                 val += sym_sec->output_offset + sym_sec->output_section->vma;
13710
13711               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
13712                 {
13713                   htab->local_ifunc_resolver = 1;
13714                   plt = htab->elf.iplt;
13715                   relplt = htab->elf.irelplt;
13716                 }
13717               else
13718                 {
13719                   plt = htab->pltlocal;
13720                   relplt = bfd_link_pic (info) ? htab->relpltlocal : NULL;
13721                 }
13722
13723               if (relplt == NULL)
13724                 {
13725                   loc = plt->contents + ent->plt.offset;
13726                   bfd_put_64 (info->output_bfd, val, loc);
13727                   if (htab->opd_abi)
13728                     {
13729                       bfd_vma toc = elf_gp (ibfd);
13730                       bfd_put_64 (info->output_bfd, toc, loc + 8);
13731                     }
13732                 }
13733               else
13734                 {
13735                   Elf_Internal_Rela rela;
13736                   rela.r_offset = (ent->plt.offset
13737                                    + plt->output_offset
13738                                    + plt->output_section->vma);
13739                   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
13740                     {
13741                       if (htab->opd_abi)
13742                         rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_IREL);
13743                       else
13744                         rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
13745                     }
13746                   else
13747                     {
13748                       if (htab->opd_abi)
13749                         rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_JMP_SLOT);
13750                       else
13751                         rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
13752                     }
13753                   rela.r_addend = val;
13754                   loc = relplt->contents + (relplt->reloc_count++
13755                                             * sizeof (Elf64_External_Rela));
13756                   bfd_elf64_swap_reloca_out (info->output_bfd, &rela, loc);
13757                 }
13758             }
13759
13760       if (local_syms != NULL
13761           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) local_syms)
13762         {
13763           if (!info->keep_memory)
13764             free (local_syms);
13765           else
13766             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
13767         }
13768     }
13769   return TRUE;
13770 }
13771
13772 /* Build all the stubs associated with the current output file.
13773    The stubs are kept in a hash table attached to the main linker
13774    hash table.  This function is called via gldelf64ppc_finish.  */
13775
13776 bfd_boolean
13777 ppc64_elf_build_stubs (struct bfd_link_info *info,
13778                        char **stats)
13779 {
13780   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
13781   struct map_stub *group;
13782   asection *stub_sec;
13783   bfd_byte *p;
13784   int stub_sec_count = 0;
13785
13786   if (htab == NULL)
13787     return FALSE;
13788
13789   /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
13790   for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13791     {
13792       group->eh_size = 0;
13793       group->lr_restore = 0;
13794       if ((stub_sec = group->stub_sec) != NULL
13795           && stub_sec->size != 0)
13796         {
13797           stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->params->stub_bfd,
13798                                            stub_sec->size);
13799           if (stub_sec->contents == NULL)
13800             return FALSE;
13801           stub_sec->size = 0;
13802         }
13803     }
13804
13805   if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
13806     {
13807       unsigned int indx;
13808       bfd_vma plt0;
13809
13810       /* Build the .glink plt call stub.  */
13811       if (htab->params->emit_stub_syms)
13812         {
13813           struct elf_link_hash_entry *h;
13814           h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "__glink_PLTresolve",
13815                                     TRUE, FALSE, FALSE);
13816           if (h == NULL)
13817             return FALSE;
13818           if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
13819             {
13820               h->root.type = bfd_link_hash_defined;
13821               h->root.u.def.section = htab->glink;
13822               h->root.u.def.value = 8;
13823               h->ref_regular = 1;
13824               h->def_regular = 1;
13825               h->ref_regular_nonweak = 1;
13826               h->forced_local = 1;
13827               h->non_elf = 0;
13828               h->root.linker_def = 1;
13829             }
13830         }
13831       plt0 = (htab->elf.splt->output_section->vma
13832               + htab->elf.splt->output_offset
13833               - 16);
13834       if (info->emitrelocations)
13835         {
13836           Elf_Internal_Rela *r = get_relocs (htab->glink, 1);
13837           if (r == NULL)
13838             return FALSE;
13839           r->r_offset = (htab->glink->output_offset
13840                          + htab->glink->output_section->vma);
13841           r->r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_REL64);
13842           r->r_addend = plt0;
13843         }
13844       p = htab->glink->contents;
13845       plt0 -= htab->glink->output_section->vma + htab->glink->output_offset;
13846       bfd_put_64 (htab->glink->owner, plt0, p);
13847       p += 8;
13848       if (htab->opd_abi)
13849         {
13850           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R12, p);
13851           p += 4;
13852           bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCL_20_31, p);
13853           p += 4;
13854           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R11, p);
13855           p += 4;
13856           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_0R11 | (-16 & 0xfffc), p);
13857           p += 4;
13858           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTLR_R12, p);
13859           p += 4;
13860           bfd_put_32 (htab->glink->owner, ADD_R11_R2_R11, p);
13861           p += 4;
13862           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R12_0R11, p);
13863           p += 4;
13864           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_0R11 | 8, p);
13865           p += 4;
13866           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTCTR_R12, p);
13867           p += 4;
13868           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R11_0R11 | 16, p);
13869           p += 4;
13870         }
13871       else
13872         {
13873           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R0, p);
13874           p += 4;
13875           bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCL_20_31, p);
13876           p += 4;
13877           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MFLR_R11, p);
13878           p += 4;
13879           bfd_put_32 (htab->glink->owner, STD_R2_0R1 + 24, p);
13880           p += 4;
13881           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R2_0R11 | (-16 & 0xfffc), p);
13882           p += 4;
13883           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTLR_R0, p);
13884           p += 4;
13885           bfd_put_32 (htab->glink->owner, SUB_R12_R12_R11, p);
13886           p += 4;
13887           bfd_put_32 (htab->glink->owner, ADD_R11_R2_R11, p);
13888           p += 4;
13889           bfd_put_32 (htab->glink->owner, ADDI_R0_R12 | (-48 & 0xffff), p);
13890           p += 4;
13891           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R12_0R11, p);
13892           p += 4;
13893           bfd_put_32 (htab->glink->owner, SRDI_R0_R0_2, p);
13894           p += 4;
13895           bfd_put_32 (htab->glink->owner, MTCTR_R12, p);
13896           p += 4;
13897           bfd_put_32 (htab->glink->owner, LD_R11_0R11 | 8, p);
13898           p += 4;
13899         }
13900       bfd_put_32 (htab->glink->owner, BCTR, p);
13901       p += 4;
13902       BFD_ASSERT (p == htab->glink->contents + GLINK_PLTRESOLVE_SIZE (htab));
13903
13904       /* Build the .glink lazy link call stubs.  */
13905       indx = 0;
13906       while (p < htab->glink->contents + htab->glink->size)
13907         {
13908           if (htab->opd_abi)
13909             {
13910               if (indx < 0x8000)
13911                 {
13912                   bfd_put_32 (htab->glink->owner, LI_R0_0 | indx, p);
13913                   p += 4;
13914                 }
13915               else
13916                 {
13917                   bfd_put_32 (htab->glink->owner, LIS_R0_0 | PPC_HI (indx), p);
13918                   p += 4;
13919                   bfd_put_32 (htab->glink->owner, ORI_R0_R0_0 | PPC_LO (indx),
13920                               p);
13921                   p += 4;
13922                 }
13923             }
13924           bfd_put_32 (htab->glink->owner,
13925                       B_DOT | ((htab->glink->contents - p + 8) & 0x3fffffc), p);
13926           indx++;
13927           p += 4;
13928         }
13929     }
13930
13931   /* Build .glink global entry stubs, and PLT relocs for globals.  */
13932   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, build_global_entry_stubs_and_plt, info);
13933
13934   if (!write_plt_relocs_for_local_syms (info))
13935     return FALSE;
13936
13937   if (htab->brlt != NULL && htab->brlt->size != 0)
13938     {
13939       htab->brlt->contents = bfd_zalloc (htab->brlt->owner,
13940                                          htab->brlt->size);
13941       if (htab->brlt->contents == NULL)
13942         return FALSE;
13943     }
13944   if (htab->relbrlt != NULL && htab->relbrlt->size != 0)
13945     {
13946       htab->relbrlt->contents = bfd_zalloc (htab->relbrlt->owner,
13947                                             htab->relbrlt->size);
13948       if (htab->relbrlt->contents == NULL)
13949         return FALSE;
13950     }
13951
13952   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
13953   bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, ppc_build_one_stub, info);
13954
13955   for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13956     if (group->needs_save_res)
13957       group->stub_sec->size += htab->sfpr->size;
13958
13959   if (htab->relbrlt != NULL)
13960     htab->relbrlt->reloc_count = 0;
13961
13962   if (htab->params->plt_stub_align != 0)
13963     for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13964       if ((stub_sec = group->stub_sec) != NULL)
13965         {
13966           int align = abs (htab->params->plt_stub_align);
13967           stub_sec->size = (stub_sec->size + (1 << align) - 1) & -(1 << align);
13968         }
13969
13970   for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13971     if (group->needs_save_res)
13972       {
13973         stub_sec = group->stub_sec;
13974         memcpy (stub_sec->contents + stub_sec->size - htab->sfpr->size,
13975                 htab->sfpr->contents, htab->sfpr->size);
13976         if (htab->params->emit_stub_syms)
13977           {
13978             unsigned int i;
13979
13980             for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (save_res_funcs); i++)
13981               if (!sfpr_define (info, &save_res_funcs[i], stub_sec))
13982                 return FALSE;
13983           }
13984       }
13985
13986   if (htab->glink_eh_frame != NULL
13987       && htab->glink_eh_frame->size != 0)
13988     {
13989       bfd_vma val;
13990       size_t align = 4;
13991
13992       p = htab->glink_eh_frame->contents;
13993       p += (sizeof (glink_eh_frame_cie) + align - 1) & -align;
13994
13995       for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
13996         if (group->eh_size != 0)
13997           {
13998             /* Offset to stub section.  */
13999             val = (group->stub_sec->output_section->vma
14000                    + group->stub_sec->output_offset);
14001             val -= (htab->glink_eh_frame->output_section->vma
14002                     + htab->glink_eh_frame->output_offset
14003                     + (p + 8 - htab->glink_eh_frame->contents));
14004             if (val + 0x80000000 > 0xffffffff)
14005               {
14006                 _bfd_error_handler
14007                   (_("%s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"),
14008                    group->stub_sec->name);
14009                 return FALSE;
14010               }
14011             bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p + 8);
14012             p += (group->eh_size + 17 + 3) & -4;
14013           }
14014       if (htab->glink != NULL && htab->glink->size != 0)
14015         {
14016           /* Offset to .glink.  */
14017           val = (htab->glink->output_section->vma
14018                  + htab->glink->output_offset
14019                  + 8);
14020           val -= (htab->glink_eh_frame->output_section->vma
14021                   + htab->glink_eh_frame->output_offset
14022                   + (p + 8 - htab->glink_eh_frame->contents));
14023           if (val + 0x80000000 > 0xffffffff)
14024             {
14025               _bfd_error_handler
14026                 (_("%s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"),
14027                  htab->glink->name);
14028               return FALSE;
14029             }
14030           bfd_put_32 (htab->elf.dynobj, val, p + 8);
14031           p += (24 + align - 1) & -align;
14032         }
14033     }
14034
14035   for (group = htab->group; group != NULL; group = group->next)
14036     if ((stub_sec = group->stub_sec) != NULL)
14037       {
14038         stub_sec_count += 1;
14039         if (stub_sec->rawsize != stub_sec->size
14040             && (htab->stub_iteration <= STUB_SHRINK_ITER
14041                 || stub_sec->rawsize < stub_sec->size))
14042           break;
14043       }
14044
14045   if (group != NULL)
14046     {
14047       htab->stub_error = TRUE;
14048       _bfd_error_handler (_("stubs don't match calculated size"));
14049     }
14050
14051   if (htab->stub_error)
14052     return FALSE;
14053
14054   if (stats != NULL)
14055     {
14056       size_t len;
14057       *stats = bfd_malloc (500);
14058       if (*stats == NULL)
14059         return FALSE;
14060
14061       len = sprintf (*stats,
14062                      ngettext ("linker stubs in %u group\n",
14063                                "linker stubs in %u groups\n",
14064                                stub_sec_count),
14065                      stub_sec_count);
14066       sprintf (*stats + len, _("  branch         %lu\n"
14067                                "  branch toc adj %lu\n"
14068                                "  branch notoc   %lu\n"
14069                                "  branch both    %lu\n"
14070                                "  long branch    %lu\n"
14071                                "  long toc adj   %lu\n"
14072                                "  long notoc     %lu\n"
14073                                "  long both      %lu\n"
14074                                "  plt call       %lu\n"
14075                                "  plt call save  %lu\n"
14076                                "  plt call notoc %lu\n"
14077                                "  plt call both  %lu\n"
14078                                "  global entry   %lu"),
14079                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch - 1],
14080                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch_r2off - 1],
14081                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch_notoc - 1],
14082                htab->stub_count[ppc_stub_long_branch_both - 1],
14083                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch - 1],
14084                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch_r2off - 1],
14085                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch_notoc - 1],
14086                htab->stub_count[ppc_stub_plt_branch_both - 1],
14087                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call - 1],
14088                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call_r2save - 1],
14089                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call_notoc - 1],
14090                htab->stub_count[ppc_stub_plt_call_both - 1],
14091                htab->stub_count[ppc_stub_global_entry - 1]);
14092     }
14093   return TRUE;
14094 }
14095
14096 /* What to do when ld finds relocations against symbols defined in
14097    discarded sections.  */
14098
14099 static unsigned int
14100 ppc64_elf_action_discarded (asection *sec)
14101 {
14102   if (strcmp (".opd", sec->name) == 0)
14103     return 0;
14104
14105   if (strcmp (".toc", sec->name) == 0)
14106     return 0;
14107
14108   if (strcmp (".toc1", sec->name) == 0)
14109     return 0;
14110
14111   return _bfd_elf_default_action_discarded (sec);
14112 }
14113
14114 /* The RELOCATE_SECTION function is called by the ELF backend linker
14115    to handle the relocations for a section.
14116
14117    The relocs are always passed as Rela structures; if the section
14118    actually uses Rel structures, the r_addend field will always be
14119    zero.
14120
14121    This function is responsible for adjust the section contents as
14122    necessary, and (if using Rela relocs and generating a
14123    relocatable output file) adjusting the reloc addend as
14124    necessary.
14125
14126    This function does not have to worry about setting the reloc
14127    address or the reloc symbol index.
14128
14129    LOCAL_SYMS is a pointer to the swapped in local symbols.
14130
14131    LOCAL_SECTIONS is an array giving the section in the input file
14132    corresponding to the st_shndx field of each local symbol.
14133
14134    The global hash table entry for the global symbols can be found
14135    via elf_sym_hashes (input_bfd).
14136
14137    When generating relocatable output, this function must handle
14138    STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The output symbol is
14139    going to be the section symbol corresponding to the output
14140    section, which means that the addend must be adjusted
14141    accordingly.  */
14142
14143 static bfd_boolean
14144 ppc64_elf_relocate_section (bfd *output_bfd,
14145                             struct bfd_link_info *info,
14146                             bfd *input_bfd,
14147                             asection *input_section,
14148                             bfd_byte *contents,
14149                             Elf_Internal_Rela *relocs,
14150                             Elf_Internal_Sym *local_syms,
14151                             asection **local_sections)
14152 {
14153   struct ppc_link_hash_table *htab;
14154   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
14155   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
14156   Elf_Internal_Rela *rel;
14157   Elf_Internal_Rela *wrel;
14158   Elf_Internal_Rela *relend;
14159   Elf_Internal_Rela outrel;
14160   bfd_byte *loc;
14161   struct got_entry **local_got_ents;
14162   bfd_vma TOCstart;
14163   bfd_boolean ret = TRUE;
14164   bfd_boolean is_opd;
14165   /* Assume 'at' branch hints.  */
14166   bfd_boolean is_isa_v2 = TRUE;
14167   bfd_vma d_offset = (bfd_big_endian (input_bfd) ? 2 : 0);
14168
14169   /* Initialize howto table if needed.  */
14170   if (!ppc64_elf_howto_table[R_PPC64_ADDR32])
14171     ppc_howto_init ();
14172
14173   htab = ppc_hash_table (info);
14174   if (htab == NULL)
14175     return FALSE;
14176
14177   /* Don't relocate stub sections.  */
14178   if (input_section->owner == htab->params->stub_bfd)
14179     return TRUE;
14180
14181   if (!is_ppc64_elf (input_bfd))
14182     {
14183       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
14184       return FALSE;
14185     }
14186
14187   local_got_ents = elf_local_got_ents (input_bfd);
14188   TOCstart = elf_gp (output_bfd);
14189   symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
14190   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
14191   is_opd = ppc64_elf_section_data (input_section)->sec_type == sec_opd;
14192
14193   rel = wrel = relocs;
14194   relend = relocs + input_section->reloc_count;
14195   for (; rel < relend; wrel++, rel++)
14196     {
14197       enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
14198       bfd_vma addend;
14199       bfd_reloc_status_type r;
14200       Elf_Internal_Sym *sym;
14201       asection *sec;
14202       struct elf_link_hash_entry *h_elf;
14203       struct ppc_link_hash_entry *h;
14204       struct ppc_link_hash_entry *fdh;
14205       const char *sym_name;
14206       unsigned long r_symndx, toc_symndx;
14207       bfd_vma toc_addend;
14208       unsigned char tls_mask, tls_gd, tls_type;
14209       unsigned char sym_type;
14210       bfd_vma relocation;
14211       bfd_boolean unresolved_reloc, save_unresolved_reloc;
14212       bfd_boolean warned;
14213       enum { DEST_NORMAL, DEST_OPD, DEST_STUB } reloc_dest;
14214       unsigned int insn;
14215       unsigned int mask;
14216       struct ppc_stub_hash_entry *stub_entry;
14217       bfd_vma max_br_offset;
14218       bfd_vma from;
14219       Elf_Internal_Rela orig_rel;
14220       reloc_howto_type *howto;
14221       struct reloc_howto_struct alt_howto;
14222       uint64_t pinsn;
14223       bfd_vma offset;
14224
14225     again:
14226       orig_rel = *rel;
14227
14228       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
14229       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
14230
14231       /* For old style R_PPC64_TOC relocs with a zero symbol, use the
14232          symbol of the previous ADDR64 reloc.  The symbol gives us the
14233          proper TOC base to use.  */
14234       if (rel->r_info == ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_TOC)
14235           && wrel != relocs
14236           && ELF64_R_TYPE (wrel[-1].r_info) == R_PPC64_ADDR64
14237           && is_opd)
14238         r_symndx = ELF64_R_SYM (wrel[-1].r_info);
14239
14240       sym = NULL;
14241       sec = NULL;
14242       h_elf = NULL;
14243       sym_name = NULL;
14244       unresolved_reloc = FALSE;
14245       warned = FALSE;
14246
14247       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
14248         {
14249           /* It's a local symbol.  */
14250           struct _opd_sec_data *opd;
14251
14252           sym = local_syms + r_symndx;
14253           sec = local_sections[r_symndx];
14254           sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr, sym, sec);
14255           sym_type = ELF64_ST_TYPE (sym->st_info);
14256           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
14257           opd = get_opd_info (sec);
14258           if (opd != NULL && opd->adjust != NULL)
14259             {
14260               long adjust = opd->adjust[OPD_NDX (sym->st_value
14261                                                  + rel->r_addend)];
14262               if (adjust == -1)
14263                 relocation = 0;
14264               else
14265                 {
14266                   /* If this is a relocation against the opd section sym
14267                      and we have edited .opd, adjust the reloc addend so
14268                      that ld -r and ld --emit-relocs output is correct.
14269                      If it is a reloc against some other .opd symbol,
14270                      then the symbol value will be adjusted later.  */
14271                   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
14272                     rel->r_addend += adjust;
14273                   else
14274                     relocation += adjust;
14275                 }
14276             }
14277         }
14278       else
14279         {
14280           bfd_boolean ignored;
14281
14282           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
14283                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
14284                                    h_elf, sec, relocation,
14285                                    unresolved_reloc, warned, ignored);
14286           sym_name = h_elf->root.root.string;
14287           sym_type = h_elf->type;
14288           if (sec != NULL
14289               && sec->owner == output_bfd
14290               && strcmp (sec->name, ".opd") == 0)
14291             {
14292               /* This is a symbol defined in a linker script.  All
14293                  such are defined in output sections, even those
14294                  defined by simple assignment from a symbol defined in
14295                  an input section.  Transfer the symbol to an
14296                  appropriate input .opd section, so that a branch to
14297                  this symbol will be mapped to the location specified
14298                  by the opd entry.  */
14299               struct bfd_link_order *lo;
14300               for (lo = sec->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
14301                 if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
14302                   {
14303                     asection *isec = lo->u.indirect.section;
14304                     if (h_elf->root.u.def.value >= isec->output_offset
14305                         && h_elf->root.u.def.value < (isec->output_offset
14306                                                       + isec->size))
14307                       {
14308                         h_elf->root.u.def.value -= isec->output_offset;
14309                         h_elf->root.u.def.section = isec;
14310                         sec = isec;
14311                         break;
14312                       }
14313                   }
14314             }
14315         }
14316       h = (struct ppc_link_hash_entry *) h_elf;
14317
14318       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
14319         {
14320           _bfd_clear_contents (ppc64_elf_howto_table[r_type],
14321                                input_bfd, input_section,
14322                                contents, rel->r_offset);
14323           wrel->r_offset = rel->r_offset;
14324           wrel->r_info = 0;
14325           wrel->r_addend = 0;
14326
14327           /* For ld -r, remove relocations in debug sections against
14328              symbols defined in discarded sections.  Not done for
14329              non-debug to preserve relocs in .eh_frame which the
14330              eh_frame editing code expects to be present.  */
14331           if (bfd_link_relocatable (info)
14332               && (input_section->flags & SEC_DEBUGGING))
14333             wrel--;
14334
14335           continue;
14336         }
14337
14338       if (bfd_link_relocatable (info))
14339         goto copy_reloc;
14340
14341       if (h != NULL && &h->elf == htab->elf.hgot)
14342         {
14343           relocation = TOCstart + htab->sec_info[input_section->id].toc_off;
14344           sec = bfd_abs_section_ptr;
14345           unresolved_reloc = FALSE;
14346         }
14347
14348       /* TLS optimizations.  Replace instruction sequences and relocs
14349          based on information we collected in tls_optimize.  We edit
14350          RELOCS so that --emit-relocs will output something sensible
14351          for the final instruction stream.  */
14352       tls_mask = 0;
14353       tls_gd = 0;
14354       toc_symndx = 0;
14355       if (h != NULL)
14356         tls_mask = h->tls_mask;
14357       else if (local_got_ents != NULL)
14358         {
14359           struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
14360             (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
14361           unsigned char *lgot_masks = (unsigned char *)
14362             (local_plt + symtab_hdr->sh_info);
14363           tls_mask = lgot_masks[r_symndx];
14364         }
14365       if (((tls_mask & TLS_TLS) == 0 || tls_mask == (TLS_TLS | TLS_MARK))
14366           && (r_type == R_PPC64_TLS
14367               || r_type == R_PPC64_TLSGD
14368               || r_type == R_PPC64_TLSLD))
14369         {
14370           /* Check for toc tls entries.  */
14371           unsigned char *toc_tls;
14372
14373           if (!get_tls_mask (&toc_tls, &toc_symndx, &toc_addend,
14374                              &local_syms, rel, input_bfd))
14375             return FALSE;
14376
14377           if (toc_tls)
14378             tls_mask = *toc_tls;
14379         }
14380
14381       /* Check that tls relocs are used with tls syms, and non-tls
14382          relocs are used with non-tls syms.  */
14383       if (r_symndx != STN_UNDEF
14384           && r_type != R_PPC64_NONE
14385           && (h == NULL
14386               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
14387               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
14388           && IS_PPC64_TLS_RELOC (r_type) != (sym_type == STT_TLS))
14389         {
14390           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14391               && (r_type == R_PPC64_TLS
14392                   || r_type == R_PPC64_TLSGD
14393                   || r_type == R_PPC64_TLSLD))
14394             /* R_PPC64_TLS is OK against a symbol in the TOC.  */
14395             ;
14396           else
14397             info->callbacks->einfo
14398               (!IS_PPC64_TLS_RELOC (r_type)
14399                /* xgettext:c-format */
14400                ? _("%H: %s used with TLS symbol `%pT'\n")
14401                /* xgettext:c-format */
14402                : _("%H: %s used with non-TLS symbol `%pT'\n"),
14403                input_bfd, input_section, rel->r_offset,
14404                ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
14405                sym_name);
14406         }
14407
14408       /* Ensure reloc mapping code below stays sane.  */
14409       if (R_PPC64_TOC16_LO_DS != R_PPC64_TOC16_DS + 1
14410           || R_PPC64_TOC16_LO != R_PPC64_TOC16 + 1
14411           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16 & 3)    != (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)
14412           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO & 3)
14413           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI & 3)
14414           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA & 3) != (R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA & 3)
14415           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16 & 3)    != (R_PPC64_GOT_TPREL16_DS & 3)
14416           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS & 3)
14417           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_HI & 3)
14418           || (R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA & 3) != (R_PPC64_GOT_TPREL16_HA & 3))
14419         abort ();
14420
14421       switch (r_type)
14422         {
14423         default:
14424           break;
14425
14426         case R_PPC64_LO_DS_OPT:
14427           insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset - d_offset);
14428           if ((insn & (0x3f << 26)) != 58u << 26)
14429             abort ();
14430           insn += (14u << 26) - (58u << 26);
14431           bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset - d_offset);
14432           r_type = R_PPC64_TOC16_LO;
14433           rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14434           break;
14435
14436         case R_PPC64_TOC16:
14437         case R_PPC64_TOC16_LO:
14438         case R_PPC64_TOC16_DS:
14439         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
14440           {
14441             /* Check for toc tls entries.  */
14442             unsigned char *toc_tls;
14443             int retval;
14444
14445             retval = get_tls_mask (&toc_tls, &toc_symndx, &toc_addend,
14446                                    &local_syms, rel, input_bfd);
14447             if (retval == 0)
14448               return FALSE;
14449
14450             if (toc_tls)
14451               {
14452                 tls_mask = *toc_tls;
14453                 if (r_type == R_PPC64_TOC16_DS
14454                     || r_type == R_PPC64_TOC16_LO_DS)
14455                   {
14456                     if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14457                         && (tls_mask & (TLS_DTPREL | TLS_TPREL)) == 0)
14458                       goto toctprel;
14459                   }
14460                 else
14461                   {
14462                     /* If we found a GD reloc pair, then we might be
14463                        doing a GD->IE transition.  */
14464                     if (retval == 2)
14465                       {
14466                         tls_gd = TLS_GDIE;
14467                         if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14468                             && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
14469                           goto tls_ldgd_opt;
14470                       }
14471                     else if (retval == 3)
14472                       {
14473                         if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14474                             && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
14475                           goto tls_ldgd_opt;
14476                       }
14477                   }
14478               }
14479           }
14480           break;
14481
14482         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
14483         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
14484           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14485               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
14486             {
14487               rel->r_offset -= d_offset;
14488               bfd_put_32 (input_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
14489               r_type = R_PPC64_NONE;
14490               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14491             }
14492           break;
14493
14494         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
14495         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
14496           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14497               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
14498             {
14499             toctprel:
14500               insn = bfd_get_32 (input_bfd,
14501                                  contents + rel->r_offset - d_offset);
14502               insn &= 31 << 21;
14503               insn |= 0x3c0d0000;       /* addis 0,13,0 */
14504               bfd_put_32 (input_bfd, insn,
14505                           contents + rel->r_offset - d_offset);
14506               r_type = R_PPC64_TPREL16_HA;
14507               if (toc_symndx != 0)
14508                 {
14509                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (toc_symndx, r_type);
14510                   rel->r_addend = toc_addend;
14511                   /* We changed the symbol.  Start over in order to
14512                      get h, sym, sec etc. right.  */
14513                   goto again;
14514                 }
14515               else
14516                 rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14517             }
14518           break;
14519
14520         case R_PPC64_GOT_TPREL34:
14521           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14522               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
14523             {
14524               /* pld ra,sym@got@tprel@pcrel -> paddi ra,r13,sym@tprel  */
14525               pinsn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
14526               pinsn <<= 32;
14527               pinsn |= bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
14528               pinsn += ((2ULL << 56) + (-1ULL << 52)
14529                         + (14ULL << 26) - (57ULL << 26) + (13ULL << 16));
14530               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn >> 32,
14531                           contents + rel->r_offset);
14532               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn & 0xffffffff,
14533                           contents + rel->r_offset + 4);
14534               r_type = R_PPC64_TPREL34;
14535               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14536             }
14537           break;
14538
14539         case R_PPC64_TLS:
14540           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0
14541               && (tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
14542             {
14543               insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
14544               insn = _bfd_elf_ppc_at_tls_transform (insn, 13);
14545               if (insn == 0)
14546                 break;
14547               if ((rel->r_offset & 3) == 0)
14548                 {
14549                   bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
14550                   /* Was PPC64_TLS which sits on insn boundary, now
14551                      PPC64_TPREL16_LO which is at low-order half-word.  */
14552                   rel->r_offset += d_offset;
14553                   r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
14554                   if (toc_symndx != 0)
14555                     {
14556                       rel->r_info = ELF64_R_INFO (toc_symndx, r_type);
14557                       rel->r_addend = toc_addend;
14558                       /* We changed the symbol.  Start over in order to
14559                          get h, sym, sec etc. right.  */
14560                       goto again;
14561                     }
14562                   else
14563                     rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14564                 }
14565               else if ((rel->r_offset & 3) == 1)
14566                 {
14567                   /* For pcrel IE to LE we already have the full
14568                      offset and thus don't need an addi here.  A nop
14569                      or mr will do.  */
14570                   if ((insn & (0x3f << 26)) == 14 << 26)
14571                     {
14572                       /* Extract regs from addi rt,ra,si.  */
14573                       unsigned int rt = (insn >> 21) & 0x1f;
14574                       unsigned int ra = (insn >> 16) & 0x1f;
14575                       if (rt == ra)
14576                         insn = NOP;
14577                       else
14578                         {
14579                           /* Build or ra,rs,rb with rb==rs, ie. mr ra,rs.  */
14580                           insn = (rt << 16) | (ra << 21) | (ra << 11);
14581                           insn |= (31u << 26) | (444u << 1);
14582                         }
14583                     }
14584                   bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset - 1);
14585                 }
14586             }
14587           break;
14588
14589         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
14590         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
14591           tls_gd = TLS_GDIE;
14592           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
14593             goto tls_gdld_hi;
14594           break;
14595
14596         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
14597         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
14598           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
14599             {
14600             tls_gdld_hi:
14601               if ((tls_mask & tls_gd) != 0)
14602                 r_type = (((r_type - (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 3)) & 3)
14603                           + R_PPC64_GOT_TPREL16_DS);
14604               else
14605                 {
14606                   rel->r_offset -= d_offset;
14607                   bfd_put_32 (input_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
14608                   r_type = R_PPC64_NONE;
14609                 }
14610               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14611             }
14612           break;
14613
14614         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
14615         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
14616           tls_gd = TLS_GDIE;
14617           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
14618             goto tls_ldgd_opt;
14619           break;
14620
14621         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
14622         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
14623           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
14624             {
14625               unsigned int insn1, insn2;
14626
14627             tls_ldgd_opt:
14628               offset = (bfd_vma) -1;
14629               /* If not using the newer R_PPC64_TLSGD/LD to mark
14630                  __tls_get_addr calls, we must trust that the call
14631                  stays with its arg setup insns, ie. that the next
14632                  reloc is the __tls_get_addr call associated with
14633                  the current reloc.  Edit both insns.  */
14634               if (input_section->has_tls_get_addr_call
14635                   && rel + 1 < relend
14636                   && branch_reloc_hash_match (input_bfd, rel + 1,
14637                                               htab->tls_get_addr,
14638                                               htab->tls_get_addr_fd))
14639                 offset = rel[1].r_offset;
14640               /* We read the low GOT_TLS (or TOC16) insn because we
14641                  need to keep the destination reg.  It may be
14642                  something other than the usual r3, and moved to r3
14643                  before the call by intervening code.  */
14644               insn1 = bfd_get_32 (input_bfd,
14645                                   contents + rel->r_offset - d_offset);
14646               if ((tls_mask & tls_gd) != 0)
14647                 {
14648                   /* IE */
14649                   insn1 &= (0x1f << 21) | (0x1f << 16);
14650                   insn1 |= 58 << 26;    /* ld */
14651                   insn2 = 0x7c636a14;   /* add 3,3,13 */
14652                   if (offset != (bfd_vma) -1)
14653                     rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
14654                   if (r_type == R_PPC64_TOC16
14655                       || r_type == R_PPC64_TOC16_LO)
14656                     r_type += R_PPC64_TOC16_DS - R_PPC64_TOC16;
14657                   else
14658                     r_type = (((r_type - (R_PPC64_GOT_TLSGD16 & 1)) & 1)
14659                               + R_PPC64_GOT_TPREL16_DS);
14660                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14661                 }
14662               else
14663                 {
14664                   /* LE */
14665                   insn1 &= 0x1f << 21;
14666                   insn1 |= 0x3c0d0000;  /* addis r,13,0 */
14667                   insn2 = 0x38630000;   /* addi 3,3,0 */
14668                   if (tls_gd == 0)
14669                     {
14670                       /* Was an LD reloc.  */
14671                       r_symndx = STN_UNDEF;
14672                       rel->r_addend = htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
14673                     }
14674                   else if (toc_symndx != 0)
14675                     {
14676                       r_symndx = toc_symndx;
14677                       rel->r_addend = toc_addend;
14678                     }
14679                   r_type = R_PPC64_TPREL16_HA;
14680                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14681                   if (offset != (bfd_vma) -1)
14682                     {
14683                       rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx,
14684                                                     R_PPC64_TPREL16_LO);
14685                       rel[1].r_offset = offset + d_offset;
14686                       rel[1].r_addend = rel->r_addend;
14687                     }
14688                 }
14689               bfd_put_32 (input_bfd, insn1,
14690                           contents + rel->r_offset - d_offset);
14691               if (offset != (bfd_vma) -1)
14692                 {
14693                   bfd_put_32 (input_bfd, insn2, contents + offset);
14694                   if (offset + 8 <= input_section->size)
14695                     {
14696                       insn2 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + offset + 4);
14697                       if (insn2 == LD_R2_0R1 + STK_TOC (htab))
14698                         bfd_put_32 (input_bfd, NOP, contents + offset + 4);
14699                     }
14700                 }
14701               if ((tls_mask & tls_gd) == 0
14702                   && (tls_gd == 0 || toc_symndx != 0))
14703                 {
14704                   /* We changed the symbol.  Start over in order
14705                      to get h, sym, sec etc. right.  */
14706                   goto again;
14707                 }
14708             }
14709           break;
14710
14711         case R_PPC64_GOT_TLSGD34:
14712           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0)
14713             {
14714               pinsn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
14715               pinsn <<= 32;
14716               pinsn |= bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
14717               if ((tls_mask & TLS_GDIE) != 0)
14718                 {
14719                   /* IE, pla -> pld  */
14720                   pinsn += (-2ULL << 56) + (57ULL << 26) - (14ULL << 26);
14721                   r_type = R_PPC64_GOT_TPREL34;
14722                 }
14723               else
14724                 {
14725                   /* LE, pla pcrel -> paddi r13  */
14726                   pinsn += (-1ULL << 52) + (13ULL << 16);
14727                   r_type = R_PPC64_TPREL34;
14728                 }
14729               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14730               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn >> 32,
14731                           contents + rel->r_offset);
14732               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn & 0xffffffff,
14733                           contents + rel->r_offset + 4);
14734             }
14735           break;
14736
14737         case R_PPC64_GOT_TLSLD34:
14738           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0)
14739             {
14740               pinsn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
14741               pinsn <<= 32;
14742               pinsn |= bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
14743               pinsn += (-1ULL << 52) + (13ULL << 16);
14744               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn >> 32,
14745                           contents + rel->r_offset);
14746               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn & 0xffffffff,
14747                           contents + rel->r_offset + 4);
14748               rel->r_addend = htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
14749               r_symndx = STN_UNDEF;
14750               r_type = R_PPC64_TPREL34;
14751               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14752               goto again;
14753             }
14754           break;
14755
14756         case R_PPC64_TLSGD:
14757           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_GD) == 0
14758               && rel + 1 < relend)
14759             {
14760               unsigned int insn2;
14761               enum elf_ppc64_reloc_type r_type1 = ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info);
14762
14763               offset = rel->r_offset;
14764               if (is_plt_seq_reloc (r_type1))
14765                 {
14766                   bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + offset);
14767                   if (r_type1 == R_PPC64_PLT_PCREL34
14768                       || r_type1 == R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC)
14769                     bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + offset + 4);
14770                   rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
14771                   break;
14772                 }
14773
14774               if (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_PLTCALL)
14775                 bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + offset + 4);
14776
14777               if ((tls_mask & TLS_GDIE) != 0)
14778                 {
14779                   /* IE */
14780                   r_type = R_PPC64_NONE;
14781                   insn2 = 0x7c636a14;   /* add 3,3,13 */
14782                 }
14783               else
14784                 {
14785                   /* LE */
14786                   if (toc_symndx != 0)
14787                     {
14788                       r_symndx = toc_symndx;
14789                       rel->r_addend = toc_addend;
14790                     }
14791                   if (r_type1 == R_PPC64_REL24_NOTOC
14792                       || r_type1 == R_PPC64_PLTCALL_NOTOC)
14793                     {
14794                       r_type = R_PPC64_NONE;
14795                       insn2 = NOP;
14796                     }
14797                   else
14798                     {
14799                       rel->r_offset = offset + d_offset;
14800                       r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
14801                       insn2 = 0x38630000;       /* addi 3,3,0 */
14802                     }
14803                 }
14804               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14805               /* Zap the reloc on the _tls_get_addr call too.  */
14806               BFD_ASSERT (offset == rel[1].r_offset);
14807               rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
14808               bfd_put_32 (input_bfd, insn2, contents + offset);
14809               if ((tls_mask & TLS_GDIE) == 0
14810                   && toc_symndx != 0
14811                   && r_type != R_PPC64_NONE)
14812                 goto again;
14813             }
14814           break;
14815
14816         case R_PPC64_TLSLD:
14817           if ((tls_mask & TLS_TLS) != 0 && (tls_mask & TLS_LD) == 0
14818               && rel + 1 < relend)
14819             {
14820               unsigned int insn2;
14821               enum elf_ppc64_reloc_type r_type1 = ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info);
14822
14823               offset = rel->r_offset;
14824               if (is_plt_seq_reloc (r_type1))
14825                 {
14826                   bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + offset);
14827                   if (r_type1 == R_PPC64_PLT_PCREL34
14828                       || r_type1 == R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC)
14829                     bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + offset + 4);
14830                   rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
14831                   break;
14832                 }
14833
14834               if (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_PLTCALL)
14835                 bfd_put_32 (output_bfd, NOP, contents + offset + 4);
14836
14837               if (r_type1 == R_PPC64_REL24_NOTOC
14838                   || r_type1 == R_PPC64_PLTCALL_NOTOC)
14839                 {
14840                   r_type = R_PPC64_NONE;
14841                   insn2 = NOP;
14842                 }
14843               else
14844                 {
14845                   rel->r_offset = offset + d_offset;
14846                   r_symndx = STN_UNDEF;
14847                   r_type = R_PPC64_TPREL16_LO;
14848                   rel->r_addend = htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
14849                   insn2 = 0x38630000;   /* addi 3,3,0 */
14850                 }
14851               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14852               /* Zap the reloc on the _tls_get_addr call too.  */
14853               BFD_ASSERT (offset == rel[1].r_offset);
14854               rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (STN_UNDEF, R_PPC64_NONE);
14855               bfd_put_32 (input_bfd, insn2, contents + offset);
14856               if (r_type != R_PPC64_NONE)
14857                 goto again;
14858             }
14859           break;
14860
14861         case R_PPC64_DTPMOD64:
14862           if (rel + 1 < relend
14863               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_DTPREL64)
14864               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 8)
14865             {
14866               if ((tls_mask & TLS_GD) == 0)
14867                 {
14868                   rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_NONE);
14869                   if ((tls_mask & TLS_GDIE) != 0)
14870                     r_type = R_PPC64_TPREL64;
14871                   else
14872                     {
14873                       bfd_put_64 (output_bfd, 1, contents + rel->r_offset);
14874                       r_type = R_PPC64_NONE;
14875                     }
14876                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14877                 }
14878             }
14879           else
14880             {
14881               if ((tls_mask & TLS_LD) == 0)
14882                 {
14883                   bfd_put_64 (output_bfd, 1, contents + rel->r_offset);
14884                   r_type = R_PPC64_NONE;
14885                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14886                 }
14887             }
14888           break;
14889
14890         case R_PPC64_TPREL64:
14891           if ((tls_mask & TLS_TPREL) == 0)
14892             {
14893               r_type = R_PPC64_NONE;
14894               rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14895             }
14896           break;
14897
14898         case R_PPC64_ENTRY:
14899           relocation = TOCstart + htab->sec_info[input_section->id].toc_off;
14900           if (!bfd_link_pic (info)
14901               && !info->traditional_format
14902               && relocation + 0x80008000 <= 0xffffffff)
14903             {
14904               unsigned int insn1, insn2;
14905
14906               insn1 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
14907               insn2 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
14908               if ((insn1 & ~0xfffc) == LD_R2_0R12
14909                   && insn2 == ADD_R2_R2_R12)
14910                 {
14911                   bfd_put_32 (input_bfd,
14912                               LIS_R2 + PPC_HA (relocation),
14913                               contents + rel->r_offset);
14914                   bfd_put_32 (input_bfd,
14915                               ADDI_R2_R2 + PPC_LO (relocation),
14916                               contents + rel->r_offset + 4);
14917                 }
14918             }
14919           else
14920             {
14921               relocation -= (rel->r_offset
14922                              + input_section->output_offset
14923                              + input_section->output_section->vma);
14924               if (relocation + 0x80008000 <= 0xffffffff)
14925                 {
14926                   unsigned int insn1, insn2;
14927
14928                   insn1 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
14929                   insn2 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
14930                   if ((insn1 & ~0xfffc) == LD_R2_0R12
14931                       && insn2 == ADD_R2_R2_R12)
14932                     {
14933                       bfd_put_32 (input_bfd,
14934                                   ADDIS_R2_R12 + PPC_HA (relocation),
14935                                   contents + rel->r_offset);
14936                       bfd_put_32 (input_bfd,
14937                                   ADDI_R2_R2 + PPC_LO (relocation),
14938                                   contents + rel->r_offset + 4);
14939                     }
14940                 }
14941             }
14942           break;
14943
14944         case R_PPC64_REL16_HA:
14945           /* If we are generating a non-PIC executable, edit
14946              .  0:      addis 2,12,.TOC.-0b@ha
14947              .          addi 2,2,.TOC.-0b@l
14948              used by ELFv2 global entry points to set up r2, to
14949              .          lis 2,.TOC.@ha
14950              .          addi 2,2,.TOC.@l
14951              if .TOC. is in range.  */
14952           if (!bfd_link_pic (info)
14953               && !info->traditional_format
14954               && !htab->opd_abi
14955               && rel->r_addend == d_offset
14956               && h != NULL && &h->elf == htab->elf.hgot
14957               && rel + 1 < relend
14958               && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_REL16_LO)
14959               && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 4
14960               && rel[1].r_addend == rel->r_addend + 4
14961               && relocation + 0x80008000 <= 0xffffffff)
14962             {
14963               unsigned int insn1, insn2;
14964               offset = rel->r_offset - d_offset;
14965               insn1 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + offset);
14966               insn2 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + offset + 4);
14967               if ((insn1 & 0xffff0000) == ADDIS_R2_R12
14968                   && (insn2 & 0xffff0000) == ADDI_R2_R2)
14969                 {
14970                   r_type = R_PPC64_ADDR16_HA;
14971                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
14972                   rel->r_addend -= d_offset;
14973                   rel[1].r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, R_PPC64_ADDR16_LO);
14974                   rel[1].r_addend -= d_offset + 4;
14975                   bfd_put_32 (input_bfd, LIS_R2, contents + offset);
14976                 }
14977             }
14978           break;
14979         }
14980
14981       /* Handle other relocations that tweak non-addend part of insn.  */
14982       insn = 0;
14983       max_br_offset = 1 << 25;
14984       addend = rel->r_addend;
14985       reloc_dest = DEST_NORMAL;
14986       switch (r_type)
14987         {
14988         default:
14989           break;
14990
14991         case R_PPC64_TOCSAVE:
14992           if (relocation + addend == (rel->r_offset
14993                                       + input_section->output_offset
14994                                       + input_section->output_section->vma)
14995               && tocsave_find (htab, NO_INSERT,
14996                                &local_syms, rel, input_bfd))
14997             {
14998               insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
14999               if (insn == NOP
15000                   || insn == CROR_151515 || insn == CROR_313131)
15001                 bfd_put_32 (input_bfd,
15002                             STD_R2_0R1 + STK_TOC (htab),
15003                             contents + rel->r_offset);
15004             }
15005           break;
15006
15007           /* Branch taken prediction relocations.  */
15008         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
15009         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
15010           insn = 0x01 << 21; /* 'y' or 't' bit, lowest bit of BO field.  */
15011           /* Fall through.  */
15012
15013           /* Branch not taken prediction relocations.  */
15014         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
15015         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
15016           insn |= bfd_get_32 (input_bfd,
15017                               contents + rel->r_offset) & ~(0x01 << 21);
15018           /* Fall through.  */
15019
15020         case R_PPC64_REL14:
15021           max_br_offset = 1 << 15;
15022           /* Fall through.  */
15023
15024         case R_PPC64_REL24:
15025         case R_PPC64_REL24_NOTOC:
15026         case R_PPC64_PLTCALL:
15027         case R_PPC64_PLTCALL_NOTOC:
15028           /* Calls to functions with a different TOC, such as calls to
15029              shared objects, need to alter the TOC pointer.  This is
15030              done using a linkage stub.  A REL24 branching to these
15031              linkage stubs needs to be followed by a nop, as the nop
15032              will be replaced with an instruction to restore the TOC
15033              base pointer.  */
15034           fdh = h;
15035           if (h != NULL
15036               && h->oh != NULL
15037               && h->oh->is_func_descriptor)
15038             fdh = ppc_follow_link (h->oh);
15039           stub_entry = ppc_get_stub_entry (input_section, sec, fdh, &orig_rel,
15040                                            htab);
15041           if ((r_type == R_PPC64_PLTCALL
15042                || r_type == R_PPC64_PLTCALL_NOTOC)
15043               && stub_entry != NULL
15044               && stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call
15045               && stub_entry->stub_type <= ppc_stub_plt_call_both)
15046             stub_entry = NULL;
15047
15048           if (stub_entry != NULL
15049               && ((stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call
15050                    && stub_entry->stub_type <= ppc_stub_plt_call_both)
15051                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_r2off
15052                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_both
15053                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off
15054                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both))
15055             {
15056               bfd_boolean can_plt_call = FALSE;
15057
15058               if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
15059                   && !htab->opd_abi
15060                   && htab->params->plt_localentry0 != 0
15061                   && is_elfv2_localentry0 (&h->elf))
15062                 {
15063                   /* The function doesn't use or change r2.  */
15064                   can_plt_call = TRUE;
15065                 }
15066               else if (r_type == R_PPC64_REL24_NOTOC)
15067                 {
15068                   /* NOTOC calls don't need to restore r2.  */
15069                   can_plt_call = TRUE;
15070                 }
15071
15072               /* All of these stubs may modify r2, so there must be a
15073                  branch and link followed by a nop.  The nop is
15074                  replaced by an insn to restore r2.  */
15075               else if (rel->r_offset + 8 <= input_section->size)
15076                 {
15077                   unsigned long br;
15078
15079                   br = bfd_get_32 (input_bfd,
15080                                    contents + rel->r_offset);
15081                   if ((br & 1) != 0)
15082                     {
15083                       unsigned long nop;
15084
15085                       nop = bfd_get_32 (input_bfd,
15086                                         contents + rel->r_offset + 4);
15087                       if (nop == LD_R2_0R1 + STK_TOC (htab))
15088                         can_plt_call = TRUE;
15089                       else if (nop == NOP
15090                                || nop == CROR_151515
15091                                || nop == CROR_313131)
15092                         {
15093                           if (h != NULL
15094                               && (h == htab->tls_get_addr_fd
15095                                   || h == htab->tls_get_addr)
15096                               && htab->params->tls_get_addr_opt)
15097                             {
15098                               /* Special stub used, leave nop alone.  */
15099                             }
15100                           else
15101                             bfd_put_32 (input_bfd,
15102                                         LD_R2_0R1 + STK_TOC (htab),
15103                                         contents + rel->r_offset + 4);
15104                           can_plt_call = TRUE;
15105                         }
15106                     }
15107                 }
15108
15109               if (!can_plt_call && h != NULL)
15110                 {
15111                   const char *name = h->elf.root.root.string;
15112
15113                   if (*name == '.')
15114                     ++name;
15115
15116                   if (strncmp (name, "__libc_start_main", 17) == 0
15117                       && (name[17] == 0 || name[17] == '@'))
15118                     {
15119                       /* Allow crt1 branch to go via a toc adjusting
15120                          stub.  Other calls that never return could do
15121                          the same, if we could detect such.  */
15122                       can_plt_call = TRUE;
15123                     }
15124                 }
15125
15126               if (!can_plt_call)
15127                 {
15128                   /* g++ as of 20130507 emits self-calls without a
15129                      following nop.  This is arguably wrong since we
15130                      have conflicting information.  On the one hand a
15131                      global symbol and on the other a local call
15132                      sequence, but don't error for this special case.
15133                      It isn't possible to cheaply verify we have
15134                      exactly such a call.  Allow all calls to the same
15135                      section.  */
15136                   asection *code_sec = sec;
15137
15138                   if (get_opd_info (sec) != NULL)
15139                     {
15140                       bfd_vma off = (relocation + addend
15141                                      - sec->output_section->vma
15142                                      - sec->output_offset);
15143
15144                       opd_entry_value (sec, off, &code_sec, NULL, FALSE);
15145                     }
15146                   if (code_sec == input_section)
15147                     can_plt_call = TRUE;
15148                 }
15149
15150               if (!can_plt_call)
15151                 {
15152                   if (stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call
15153                       && stub_entry->stub_type <= ppc_stub_plt_call_both)
15154                     info->callbacks->einfo
15155                       /* xgettext:c-format */
15156                       (_("%H: call to `%pT' lacks nop, can't restore toc; "
15157                          "(plt call stub)\n"),
15158                        input_bfd, input_section, rel->r_offset, sym_name);
15159                   else
15160                     info->callbacks->einfo
15161                       /* xgettext:c-format */
15162                       (_("%H: call to `%pT' lacks nop, can't restore toc; "
15163                          "(toc save/adjust stub)\n"),
15164                        input_bfd, input_section, rel->r_offset, sym_name);
15165
15166                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15167                   ret = FALSE;
15168                 }
15169
15170               if (can_plt_call
15171                   && stub_entry->stub_type >= ppc_stub_plt_call
15172                   && stub_entry->stub_type <= ppc_stub_plt_call_both)
15173                 unresolved_reloc = FALSE;
15174             }
15175
15176           if ((stub_entry == NULL
15177                || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch
15178                || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch)
15179               && get_opd_info (sec) != NULL)
15180             {
15181               /* The branch destination is the value of the opd entry. */
15182               bfd_vma off = (relocation + addend
15183                              - sec->output_section->vma
15184                              - sec->output_offset);
15185               bfd_vma dest = opd_entry_value (sec, off, NULL, NULL, FALSE);
15186               if (dest != (bfd_vma) -1)
15187                 {
15188                   relocation = dest;
15189                   addend = 0;
15190                   reloc_dest = DEST_OPD;
15191                 }
15192             }
15193
15194           /* If the branch is out of reach we ought to have a long
15195              branch stub.  */
15196           from = (rel->r_offset
15197                   + input_section->output_offset
15198                   + input_section->output_section->vma);
15199
15200           relocation += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (fdh
15201                                                   ? fdh->elf.other
15202                                                   : sym->st_other);
15203
15204           if (stub_entry != NULL
15205               && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch
15206                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch)
15207               && (r_type == R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN
15208                   || r_type == R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN
15209                   || (relocation + addend - from + max_br_offset
15210                       < 2 * max_br_offset)))
15211             /* Don't use the stub if this branch is in range.  */
15212             stub_entry = NULL;
15213
15214           if (stub_entry != NULL
15215               && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_notoc
15216                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both
15217                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_notoc
15218                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_both)
15219               && (r_type != R_PPC64_REL24_NOTOC
15220                   || ((fdh ? fdh->elf.other : sym->st_other)
15221                       & STO_PPC64_LOCAL_MASK) <= 1 << STO_PPC64_LOCAL_BIT)
15222               && (relocation + addend - from + max_br_offset
15223                   < 2 * max_br_offset))
15224             stub_entry = NULL;
15225
15226           if (stub_entry != NULL
15227               && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_r2off
15228                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both
15229                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_r2off
15230                   || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_both)
15231               && r_type == R_PPC64_REL24_NOTOC
15232               && (relocation + addend - from + max_br_offset
15233                   < 2 * max_br_offset))
15234             stub_entry = NULL;
15235
15236           if (stub_entry != NULL)
15237             {
15238               /* Munge up the value and addend so that we call the stub
15239                  rather than the procedure directly.  */
15240               asection *stub_sec = stub_entry->group->stub_sec;
15241
15242               if (stub_entry->stub_type == ppc_stub_save_res)
15243                 relocation += (stub_sec->output_offset
15244                                + stub_sec->output_section->vma
15245                                + stub_sec->size - htab->sfpr->size
15246                                - htab->sfpr->output_offset
15247                                - htab->sfpr->output_section->vma);
15248               else
15249                 relocation = (stub_entry->stub_offset
15250                               + stub_sec->output_offset
15251                               + stub_sec->output_section->vma);
15252               addend = 0;
15253               reloc_dest = DEST_STUB;
15254
15255               if (((stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call
15256                     && ALWAYS_EMIT_R2SAVE)
15257                    || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_r2save
15258                    || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_both)
15259                   && !(h != NULL
15260                        && (h == htab->tls_get_addr_fd
15261                            || h == htab->tls_get_addr)
15262                        && htab->params->tls_get_addr_opt)
15263                   && rel + 1 < relend
15264                   && rel[1].r_offset == rel->r_offset + 4
15265                   && ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_PPC64_TOCSAVE)
15266                 relocation += 4;
15267               else if ((stub_entry->stub_type == ppc_stub_long_branch_both
15268                         || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_branch_both
15269                         || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_both)
15270                        && r_type == R_PPC64_REL24_NOTOC)
15271                 relocation += 4;
15272
15273               if (r_type == R_PPC64_REL24_NOTOC
15274                   && (stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_notoc
15275                       || stub_entry->stub_type == ppc_stub_plt_call_both))
15276                 htab->notoc_plt = 1;
15277             }
15278
15279           if (insn != 0)
15280             {
15281               if (is_isa_v2)
15282                 {
15283                   /* Set 'a' bit.  This is 0b00010 in BO field for branch
15284                      on CR(BI) insns (BO == 001at or 011at), and 0b01000
15285                      for branch on CTR insns (BO == 1a00t or 1a01t).  */
15286                   if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x04 << 21))
15287                     insn |= 0x02 << 21;
15288                   else if ((insn & (0x14 << 21)) == (0x10 << 21))
15289                     insn |= 0x08 << 21;
15290                   else
15291                     break;
15292                 }
15293               else
15294                 {
15295                   /* Invert 'y' bit if not the default.  */
15296                   if ((bfd_signed_vma) (relocation + addend - from) < 0)
15297                     insn ^= 0x01 << 21;
15298                 }
15299
15300               bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
15301             }
15302
15303           /* NOP out calls to undefined weak functions.
15304              We can thus call a weak function without first
15305              checking whether the function is defined.  */
15306           else if (h != NULL
15307                    && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
15308                    && h->elf.dynindx == -1
15309                    && (r_type == R_PPC64_REL24
15310                        || r_type == R_PPC64_REL24_NOTOC)
15311                    && relocation == 0
15312                    && addend == 0)
15313             {
15314               bfd_put_32 (input_bfd, NOP, contents + rel->r_offset);
15315               goto copy_reloc;
15316             }
15317           break;
15318
15319         case R_PPC64_GOT16_DS:
15320           from = TOCstart + htab->sec_info[input_section->id].toc_off;
15321           if (relocation + addend - from + 0x8000 < 0x10000
15322               && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf))
15323             {
15324               insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
15325               if ((insn & (0x3f << 26 | 0x3)) == 58u << 26 /* ld */)
15326                 {
15327                   insn += (14u << 26) - (58u << 26);
15328                   bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + (rel->r_offset & ~3));
15329                   r_type = R_PPC64_TOC16;
15330                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
15331                 }
15332             }
15333           break;
15334
15335         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
15336         case R_PPC64_GOT16_HA:
15337           from = TOCstart + htab->sec_info[input_section->id].toc_off;
15338           if (relocation + addend - from + 0x80008000ULL < 0x100000000ULL
15339               && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf))
15340             {
15341               insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
15342               if ((insn & (0x3f << 26 | 0x3)) == 58u << 26 /* ld */)
15343                 {
15344                   insn += (14u << 26) - (58u << 26);
15345                   bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + (rel->r_offset & ~3));
15346                   r_type = R_PPC64_TOC16_LO;
15347                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
15348                 }
15349               else if ((insn & (0x3f << 26)) == 15u << 26 /* addis */)
15350                 {
15351                   r_type = R_PPC64_TOC16_HA;
15352                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
15353                 }
15354             }
15355           break;
15356
15357         case R_PPC64_GOT_PCREL34:
15358           from = (rel->r_offset
15359                   + input_section->output_section->vma
15360                   + input_section->output_offset);
15361           if (relocation - from + (1ULL << 33) < 1ULL << 34
15362               && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf))
15363             {
15364               offset = rel->r_offset;
15365               pinsn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + offset);
15366               pinsn <<= 32;
15367               pinsn |= bfd_get_32 (input_bfd, contents + offset + 4);
15368               if ((pinsn & ((-1ULL << 50) | (63ULL << 26)))
15369                    == ((1ULL << 58) | (1ULL << 52) | (57ULL << 26) /* pld */))
15370                 {
15371                   /* Replace with paddi.  */
15372                   pinsn += (2ULL << 56) + (14ULL << 26) - (57ULL << 26);
15373                   r_type = R_PPC64_PCREL34;
15374                   rel->r_info = ELF64_R_INFO (r_symndx, r_type);
15375                   bfd_put_32 (input_bfd, pinsn >> 32, contents + offset);
15376                   bfd_put_32 (input_bfd, pinsn, contents + offset + 4);
15377                   goto pcrelopt;
15378                 }
15379             }
15380           break;
15381
15382         case R_PPC64_PCREL34:
15383           if (SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf))
15384             {
15385               offset = rel->r_offset;
15386               pinsn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + offset);
15387               pinsn <<= 32;
15388               pinsn |= bfd_get_32 (input_bfd, contents + offset + 4);
15389               if ((pinsn & ((-1ULL << 50) | (63ULL << 26)))
15390                    == ((1ULL << 58) | (2ULL << 56) | (1ULL << 52)
15391                        | (14ULL << 26) /* paddi */))
15392                 {
15393                 pcrelopt:
15394                   if (rel + 1 < relend
15395                       && rel[1].r_offset == offset
15396                       && rel[1].r_info == ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_PCREL_OPT))
15397                     {
15398                       bfd_vma off2 = rel[1].r_addend;
15399                       if (off2 == 0)
15400                         /* zero means next insn.  */
15401                         off2 = 8;
15402                       off2 += offset;
15403                       if (off2 + 4 <= input_section->size)
15404                         {
15405                           uint64_t pinsn2;
15406                           pinsn2 = bfd_get_32 (input_bfd, contents + off2);
15407                           pinsn2 <<= 32;
15408                           if ((pinsn2 & (63ULL << 58)) == 1ULL << 58)
15409                             break;
15410                           if (xlate_pcrel_opt (&pinsn, &pinsn2))
15411                             {
15412                               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn >> 32,
15413                                           contents + offset);
15414                               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn,
15415                                           contents + offset + 4);
15416                               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn2 >> 32,
15417                                           contents + off2);
15418                             }
15419                         }
15420                     }
15421                 }
15422             }
15423           break;
15424         }
15425
15426       /* Set `addend'.  */
15427       tls_type = 0;
15428       save_unresolved_reloc = unresolved_reloc;
15429       switch (r_type)
15430         {
15431         default:
15432           /* xgettext:c-format */
15433           _bfd_error_handler (_("%pB: %s unsupported"),
15434                               input_bfd, ppc64_elf_howto_table[r_type]->name);
15435
15436           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15437           ret = FALSE;
15438           goto copy_reloc;
15439
15440         case R_PPC64_NONE:
15441         case R_PPC64_TLS:
15442         case R_PPC64_TLSGD:
15443         case R_PPC64_TLSLD:
15444         case R_PPC64_TOCSAVE:
15445         case R_PPC64_GNU_VTINHERIT:
15446         case R_PPC64_GNU_VTENTRY:
15447         case R_PPC64_ENTRY:
15448         case R_PPC64_PCREL_OPT:
15449           goto copy_reloc;
15450
15451           /* GOT16 relocations.  Like an ADDR16 using the symbol's
15452              address in the GOT as relocation value instead of the
15453              symbol's value itself.  Also, create a GOT entry for the
15454              symbol and put the symbol value there.  */
15455         case R_PPC64_GOT_TLSGD16:
15456         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
15457         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
15458         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
15459         case R_PPC64_GOT_TLSGD34:
15460           tls_type = TLS_TLS | TLS_GD;
15461           goto dogot;
15462
15463         case R_PPC64_GOT_TLSLD16:
15464         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
15465         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
15466         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
15467         case R_PPC64_GOT_TLSLD34:
15468           tls_type = TLS_TLS | TLS_LD;
15469           goto dogot;
15470
15471         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
15472         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
15473         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
15474         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
15475         case R_PPC64_GOT_TPREL34:
15476           tls_type = TLS_TLS | TLS_TPREL;
15477           goto dogot;
15478
15479         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
15480         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
15481         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
15482         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
15483         case R_PPC64_GOT_DTPREL34:
15484           tls_type = TLS_TLS | TLS_DTPREL;
15485           goto dogot;
15486
15487         case R_PPC64_GOT16:
15488         case R_PPC64_GOT16_LO:
15489         case R_PPC64_GOT16_HI:
15490         case R_PPC64_GOT16_HA:
15491         case R_PPC64_GOT16_DS:
15492         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
15493         case R_PPC64_GOT_PCREL34:
15494         dogot:
15495           {
15496             /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
15497                offset table.  */
15498             asection *got;
15499             bfd_vma *offp;
15500             bfd_vma off;
15501             unsigned long indx = 0;
15502             struct got_entry *ent;
15503             bfd_vma sym_addend = orig_rel.r_addend;
15504
15505             if (r_type == R_PPC64_GOT_PCREL34
15506                 || r_type == R_PPC64_GOT_TLSGD34
15507                 || r_type == R_PPC64_GOT_TLSLD34
15508                 || r_type == R_PPC64_GOT_TPREL34
15509                 || r_type == R_PPC64_GOT_DTPREL34)
15510               sym_addend = 0;
15511
15512             if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD)
15513                 && (h == NULL
15514                     || !h->elf.def_dynamic))
15515               ent = ppc64_tlsld_got (input_bfd);
15516             else
15517               {
15518                 if (h != NULL)
15519                   {
15520                     if (!htab->elf.dynamic_sections_created
15521                         || h->elf.dynindx == -1
15522                         || SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf)
15523                         || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &h->elf))
15524                       /* This is actually a static link, or it is a
15525                          -Bsymbolic link and the symbol is defined
15526                          locally, or the symbol was forced to be local
15527                          because of a version file.  */
15528                       ;
15529                     else
15530                       {
15531                         indx = h->elf.dynindx;
15532                         unresolved_reloc = FALSE;
15533                       }
15534                     ent = h->elf.got.glist;
15535                   }
15536                 else
15537                   {
15538                     if (local_got_ents == NULL)
15539                       abort ();
15540                     ent = local_got_ents[r_symndx];
15541                   }
15542
15543                 for (; ent != NULL; ent = ent->next)
15544                   if (ent->addend == sym_addend
15545                       && ent->owner == input_bfd
15546                       && ent->tls_type == tls_type)
15547                     break;
15548               }
15549
15550             if (ent == NULL)
15551               abort ();
15552             if (ent->is_indirect)
15553               ent = ent->got.ent;
15554             offp = &ent->got.offset;
15555             got = ppc64_elf_tdata (ent->owner)->got;
15556             if (got == NULL)
15557               abort ();
15558
15559             /* The offset must always be a multiple of 8.  We use the
15560                least significant bit to record whether we have already
15561                processed this entry.  */
15562             off = *offp;
15563             if ((off & 1) != 0)
15564               off &= ~1;
15565             else
15566               {
15567                 /* Generate relocs for the dynamic linker, except in
15568                    the case of TLSLD where we'll use one entry per
15569                    module.  */
15570                 asection *relgot;
15571                 bfd_boolean ifunc;
15572
15573                 *offp = off | 1;
15574                 relgot = NULL;
15575                 ifunc = (h != NULL
15576                          ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
15577                          : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC);
15578                 if (ifunc)
15579                   {
15580                     relgot = htab->elf.irelplt;
15581                     if (indx == 0)
15582                       htab->local_ifunc_resolver = 1;
15583                     else if (is_static_defined (&h->elf))
15584                       htab->maybe_local_ifunc_resolver = 1;
15585                   }
15586                 else if (indx != 0
15587                          || (bfd_link_pic (info)
15588                              && (h == NULL
15589                                  || !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &h->elf)
15590                                  || (tls_type == (TLS_TLS | TLS_LD)
15591                                      && !h->elf.def_dynamic))
15592                              && !(tls_type == (TLS_TLS | TLS_TPREL)
15593                                   && bfd_link_executable (info)
15594                                   && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf))))
15595                   relgot = ppc64_elf_tdata (ent->owner)->relgot;
15596                 if (relgot != NULL)
15597                   {
15598                     outrel.r_offset = (got->output_section->vma
15599                                        + got->output_offset
15600                                        + off);
15601                     outrel.r_addend = sym_addend;
15602                     if (tls_type & (TLS_LD | TLS_GD))
15603                       {
15604                         outrel.r_addend = 0;
15605                         outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPMOD64);
15606                         if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_GD))
15607                           {
15608                             loc = relgot->contents;
15609                             loc += (relgot->reloc_count++
15610                                     * sizeof (Elf64_External_Rela));
15611                             bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd,
15612                                                        &outrel, loc);
15613                             outrel.r_offset += 8;
15614                             outrel.r_addend = sym_addend;
15615                             outrel.r_info
15616                               = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPREL64);
15617                           }
15618                       }
15619                     else if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_DTPREL))
15620                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_DTPREL64);
15621                     else if (tls_type == (TLS_TLS | TLS_TPREL))
15622                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_TPREL64);
15623                     else if (indx != 0)
15624                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, R_PPC64_GLOB_DAT);
15625                     else
15626                       {
15627                         if (ifunc)
15628                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
15629                         else
15630                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
15631
15632                         /* Write the .got section contents for the sake
15633                            of prelink.  */
15634                         loc = got->contents + off;
15635                         bfd_put_64 (output_bfd, outrel.r_addend + relocation,
15636                                     loc);
15637                       }
15638
15639                     if (indx == 0 && tls_type != (TLS_TLS | TLS_LD))
15640                       {
15641                         outrel.r_addend += relocation;
15642                         if (tls_type & (TLS_GD | TLS_DTPREL | TLS_TPREL))
15643                           {
15644                             if (htab->elf.tls_sec == NULL)
15645                               outrel.r_addend = 0;
15646                             else
15647                               outrel.r_addend -= htab->elf.tls_sec->vma;
15648                           }
15649                       }
15650                     loc = relgot->contents;
15651                     loc += (relgot->reloc_count++
15652                             * sizeof (Elf64_External_Rela));
15653                     bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
15654                   }
15655
15656                 /* Init the .got section contents here if we're not
15657                    emitting a reloc.  */
15658                 else
15659                   {
15660                     relocation += sym_addend;
15661                     if (tls_type != 0)
15662                       {
15663                         if (htab->elf.tls_sec == NULL)
15664                           relocation = 0;
15665                         else
15666                           {
15667                             if (tls_type & TLS_LD)
15668                               relocation = 0;
15669                             else
15670                               relocation -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
15671                             if (tls_type & TLS_TPREL)
15672                               relocation += DTP_OFFSET - TP_OFFSET;
15673                           }
15674
15675                         if (tls_type & (TLS_GD | TLS_LD))
15676                           {
15677                             bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
15678                                         got->contents + off + 8);
15679                             relocation = 1;
15680                           }
15681                       }
15682                     bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
15683                                 got->contents + off);
15684                   }
15685               }
15686
15687             if (off >= (bfd_vma) -2)
15688               abort ();
15689
15690             relocation = got->output_section->vma + got->output_offset + off;
15691             if (!(r_type == R_PPC64_GOT_PCREL34
15692                   || r_type == R_PPC64_GOT_TLSGD34
15693                   || r_type == R_PPC64_GOT_TLSLD34
15694                   || r_type == R_PPC64_GOT_TPREL34
15695                   || r_type == R_PPC64_GOT_DTPREL34))
15696               addend = -(TOCstart + htab->sec_info[input_section->id].toc_off);
15697           }
15698           break;
15699
15700         case R_PPC64_PLT16_HA:
15701         case R_PPC64_PLT16_HI:
15702         case R_PPC64_PLT16_LO:
15703         case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
15704         case R_PPC64_PLT_PCREL34:
15705         case R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC:
15706         case R_PPC64_PLT32:
15707         case R_PPC64_PLT64:
15708         case R_PPC64_PLTSEQ:
15709         case R_PPC64_PLTSEQ_NOTOC:
15710         case R_PPC64_PLTCALL:
15711         case R_PPC64_PLTCALL_NOTOC:
15712           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
15713              procedure linkage table.  */
15714           unresolved_reloc = TRUE;
15715           {
15716             struct plt_entry **plt_list = NULL;
15717             if (h != NULL)
15718               plt_list = &h->elf.plt.plist;
15719             else if (local_got_ents != NULL)
15720               {
15721                 struct plt_entry **local_plt = (struct plt_entry **)
15722                   (local_got_ents + symtab_hdr->sh_info);
15723                 plt_list = local_plt + r_symndx;
15724               }
15725             if (plt_list)
15726               {
15727                 struct plt_entry *ent;
15728                 bfd_vma sym_addend = orig_rel.r_addend;
15729
15730                 if (r_type == R_PPC64_PLT_PCREL34
15731                     || r_type == R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC)
15732                   sym_addend = 0;
15733
15734                 for (ent = *plt_list; ent != NULL; ent = ent->next)
15735                   if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1
15736                       && ent->addend == sym_addend)
15737                     {
15738                       asection *plt;
15739                       bfd_vma got;
15740
15741                       plt = htab->elf.splt;
15742                       if (!htab->elf.dynamic_sections_created
15743                           || h == NULL
15744                           || h->elf.dynindx == -1)
15745                         {
15746                           if (h != NULL
15747                               ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
15748                               : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
15749                             plt = htab->elf.iplt;
15750                           else
15751                             plt = htab->pltlocal;
15752                         }
15753                       relocation = (plt->output_section->vma
15754                                     + plt->output_offset
15755                                     + ent->plt.offset);
15756                       if (r_type == R_PPC64_PLT16_HA
15757                           || r_type == R_PPC64_PLT16_HI
15758                           || r_type == R_PPC64_PLT16_LO
15759                           || r_type == R_PPC64_PLT16_LO_DS)
15760                         {
15761                           got = (elf_gp (output_bfd)
15762                                  + htab->sec_info[input_section->id].toc_off);
15763                           relocation -= got;
15764                         }
15765                       if (r_type != R_PPC64_PLT_PCREL34
15766                           && r_type != R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC)
15767                         addend = 0;
15768                       unresolved_reloc = FALSE;
15769                       break;
15770                     }
15771               }
15772           }
15773           break;
15774
15775         case R_PPC64_TOC:
15776           /* Relocation value is TOC base.  */
15777           relocation = TOCstart;
15778           if (r_symndx == STN_UNDEF)
15779             relocation += htab->sec_info[input_section->id].toc_off;
15780           else if (unresolved_reloc)
15781             ;
15782           else if (sec != NULL && sec->id < htab->sec_info_arr_size)
15783             relocation += htab->sec_info[sec->id].toc_off;
15784           else
15785             unresolved_reloc = TRUE;
15786           goto dodyn;
15787
15788           /* TOC16 relocs.  We want the offset relative to the TOC base,
15789              which is the address of the start of the TOC plus 0x8000.
15790              The TOC consists of sections .got, .toc, .tocbss, and .plt,
15791              in this order.  */
15792         case R_PPC64_TOC16:
15793         case R_PPC64_TOC16_LO:
15794         case R_PPC64_TOC16_HI:
15795         case R_PPC64_TOC16_DS:
15796         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
15797         case R_PPC64_TOC16_HA:
15798           addend -= TOCstart + htab->sec_info[input_section->id].toc_off;
15799           break;
15800
15801           /* Relocate against the beginning of the section.  */
15802         case R_PPC64_SECTOFF:
15803         case R_PPC64_SECTOFF_LO:
15804         case R_PPC64_SECTOFF_HI:
15805         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
15806         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
15807         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
15808           if (sec != NULL)
15809             addend -= sec->output_section->vma;
15810           break;
15811
15812         case R_PPC64_REL16:
15813         case R_PPC64_REL16_LO:
15814         case R_PPC64_REL16_HI:
15815         case R_PPC64_REL16_HA:
15816         case R_PPC64_REL16_HIGH:
15817         case R_PPC64_REL16_HIGHA:
15818         case R_PPC64_REL16_HIGHER:
15819         case R_PPC64_REL16_HIGHERA:
15820         case R_PPC64_REL16_HIGHEST:
15821         case R_PPC64_REL16_HIGHESTA:
15822         case R_PPC64_REL16_HIGHER34:
15823         case R_PPC64_REL16_HIGHERA34:
15824         case R_PPC64_REL16_HIGHEST34:
15825         case R_PPC64_REL16_HIGHESTA34:
15826         case R_PPC64_REL16DX_HA:
15827         case R_PPC64_REL14:
15828         case R_PPC64_REL14_BRNTAKEN:
15829         case R_PPC64_REL14_BRTAKEN:
15830         case R_PPC64_REL24:
15831         case R_PPC64_REL24_NOTOC:
15832         case R_PPC64_PCREL34:
15833         case R_PPC64_PCREL28:
15834           break;
15835
15836         case R_PPC64_TPREL16:
15837         case R_PPC64_TPREL16_LO:
15838         case R_PPC64_TPREL16_HI:
15839         case R_PPC64_TPREL16_HA:
15840         case R_PPC64_TPREL16_DS:
15841         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
15842         case R_PPC64_TPREL16_HIGH:
15843         case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
15844         case R_PPC64_TPREL16_HIGHER:
15845         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
15846         case R_PPC64_TPREL16_HIGHEST:
15847         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
15848         case R_PPC64_TPREL34:
15849           if (h != NULL
15850               && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
15851               && h->elf.dynindx == -1)
15852             {
15853               /* Make this relocation against an undefined weak symbol
15854                  resolve to zero.  This is really just a tweak, since
15855                  code using weak externs ought to check that they are
15856                  defined before using them.  */
15857               bfd_byte *p = contents + rel->r_offset - d_offset;
15858
15859               insn = bfd_get_32 (input_bfd, p);
15860               insn = _bfd_elf_ppc_at_tprel_transform (insn, 13);
15861               if (insn != 0)
15862                 bfd_put_32 (input_bfd, insn, p);
15863               break;
15864             }
15865           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
15866             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + TP_OFFSET;
15867           /* The TPREL16 relocs shouldn't really be used in shared
15868              libs or with non-local symbols as that will result in
15869              DT_TEXTREL being set, but support them anyway.  */
15870           goto dodyn;
15871
15872         case R_PPC64_DTPREL16:
15873         case R_PPC64_DTPREL16_LO:
15874         case R_PPC64_DTPREL16_HI:
15875         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
15876         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
15877         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
15878         case R_PPC64_DTPREL16_HIGH:
15879         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHA:
15880         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHER:
15881         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
15882         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHEST:
15883         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
15884         case R_PPC64_DTPREL34:
15885           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
15886             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
15887           break;
15888
15889         case R_PPC64_ADDR64_LOCAL:
15890           addend += PPC64_LOCAL_ENTRY_OFFSET (h != NULL
15891                                               ? h->elf.other
15892                                               : sym->st_other);
15893           break;
15894
15895         case R_PPC64_DTPMOD64:
15896           relocation = 1;
15897           addend = 0;
15898           goto dodyn;
15899
15900         case R_PPC64_TPREL64:
15901           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
15902             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + TP_OFFSET;
15903           goto dodyn;
15904
15905         case R_PPC64_DTPREL64:
15906           if (htab->elf.tls_sec != NULL)
15907             addend -= htab->elf.tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
15908           /* Fall through.  */
15909
15910           /* Relocations that may need to be propagated if this is a
15911              dynamic object.  */
15912         case R_PPC64_REL30:
15913         case R_PPC64_REL32:
15914         case R_PPC64_REL64:
15915         case R_PPC64_ADDR14:
15916         case R_PPC64_ADDR14_BRNTAKEN:
15917         case R_PPC64_ADDR14_BRTAKEN:
15918         case R_PPC64_ADDR16:
15919         case R_PPC64_ADDR16_DS:
15920         case R_PPC64_ADDR16_HA:
15921         case R_PPC64_ADDR16_HI:
15922         case R_PPC64_ADDR16_HIGH:
15923         case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
15924         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER:
15925         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
15926         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST:
15927         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
15928         case R_PPC64_ADDR16_LO:
15929         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
15930         case R_PPC64_ADDR16_HIGHER34:
15931         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA34:
15932         case R_PPC64_ADDR16_HIGHEST34:
15933         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34:
15934         case R_PPC64_ADDR24:
15935         case R_PPC64_ADDR32:
15936         case R_PPC64_ADDR64:
15937         case R_PPC64_UADDR16:
15938         case R_PPC64_UADDR32:
15939         case R_PPC64_UADDR64:
15940         case R_PPC64_D34:
15941         case R_PPC64_D34_LO:
15942         case R_PPC64_D34_HI30:
15943         case R_PPC64_D34_HA30:
15944         case R_PPC64_D28:
15945         dodyn:
15946           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
15947             break;
15948
15949           if (NO_OPD_RELOCS && is_opd)
15950             break;
15951
15952           if (bfd_link_pic (info)
15953               ? ((h == NULL
15954                   || h->dyn_relocs != NULL)
15955                  && ((h != NULL && pc_dynrelocs (h))
15956                      || must_be_dyn_reloc (info, r_type)))
15957               : (h != NULL
15958                  ? h->dyn_relocs != NULL
15959                  : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC))
15960             {
15961               bfd_boolean skip, relocate;
15962               asection *sreloc;
15963               bfd_vma out_off;
15964               long indx = 0;
15965
15966               /* When generating a dynamic object, these relocations
15967                  are copied into the output file to be resolved at run
15968                  time.  */
15969
15970               skip = FALSE;
15971               relocate = FALSE;
15972
15973               out_off = _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info,
15974                                                  input_section, rel->r_offset);
15975               if (out_off == (bfd_vma) -1)
15976                 skip = TRUE;
15977               else if (out_off == (bfd_vma) -2)
15978                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
15979               out_off += (input_section->output_section->vma
15980                           + input_section->output_offset);
15981               outrel.r_offset = out_off;
15982               outrel.r_addend = rel->r_addend;
15983
15984               /* Optimize unaligned reloc use.  */
15985               if ((r_type == R_PPC64_ADDR64 && (out_off & 7) != 0)
15986                   || (r_type == R_PPC64_UADDR64 && (out_off & 7) == 0))
15987                 r_type ^= R_PPC64_ADDR64 ^ R_PPC64_UADDR64;
15988               else if ((r_type == R_PPC64_ADDR32 && (out_off & 3) != 0)
15989                        || (r_type == R_PPC64_UADDR32 && (out_off & 3) == 0))
15990                 r_type ^= R_PPC64_ADDR32 ^ R_PPC64_UADDR32;
15991               else if ((r_type == R_PPC64_ADDR16 && (out_off & 1) != 0)
15992                        || (r_type == R_PPC64_UADDR16 && (out_off & 1) == 0))
15993                 r_type ^= R_PPC64_ADDR16 ^ R_PPC64_UADDR16;
15994
15995               if (skip)
15996                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
15997               else if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->elf)
15998                        && !is_opd
15999                        && r_type != R_PPC64_TOC)
16000                 {
16001                   indx = h->elf.dynindx;
16002                   BFD_ASSERT (indx != -1);
16003                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, r_type);
16004                 }
16005               else
16006                 {
16007                   /* This symbol is local, or marked to become local,
16008                      or this is an opd section reloc which must point
16009                      at a local function.  */
16010                   outrel.r_addend += relocation;
16011                   if (r_type == R_PPC64_ADDR64 || r_type == R_PPC64_TOC)
16012                     {
16013                       if (is_opd && h != NULL)
16014                         {
16015                           /* Lie about opd entries.  This case occurs
16016                              when building shared libraries and we
16017                              reference a function in another shared
16018                              lib.  The same thing happens for a weak
16019                              definition in an application that's
16020                              overridden by a strong definition in a
16021                              shared lib.  (I believe this is a generic
16022                              bug in binutils handling of weak syms.)
16023                              In these cases we won't use the opd
16024                              entry in this lib.  */
16025                           unresolved_reloc = FALSE;
16026                         }
16027                       if (!is_opd
16028                           && r_type == R_PPC64_ADDR64
16029                           && (h != NULL
16030                               ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
16031                               : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC))
16032                         outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_IRELATIVE);
16033                       else
16034                         {
16035                           outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_PPC64_RELATIVE);
16036
16037                           /* We need to relocate .opd contents for ld.so.
16038                              Prelink also wants simple and consistent rules
16039                              for relocs.  This make all RELATIVE relocs have
16040                              *r_offset equal to r_addend.  */
16041                           relocate = TRUE;
16042                         }
16043                     }
16044                   else
16045                     {
16046                       if (h != NULL
16047                           ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
16048                           : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
16049                         {
16050                           info->callbacks->einfo
16051                             /* xgettext:c-format */
16052                             (_("%H: %s for indirect "
16053                                "function `%pT' unsupported\n"),
16054                              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
16055                              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
16056                              sym_name);
16057                           ret = FALSE;
16058                         }
16059                       else if (r_symndx == STN_UNDEF || bfd_is_abs_section (sec))
16060                         ;
16061                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
16062                         {
16063                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
16064                           return FALSE;
16065                         }
16066                       else
16067                         {
16068                           asection *osec = sec->output_section;
16069
16070                           if ((osec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
16071                             {
16072                               /* TLS symbol values are relative to the
16073                                  TLS segment.  Dynamic relocations for
16074                                  local TLS symbols therefore can't be
16075                                  reduced to a relocation against their
16076                                  section symbol because it holds the
16077                                  address of the section, not a value
16078                                  relative to the TLS segment.  We could
16079                                  change the .tdata dynamic section symbol
16080                                  to be zero value but STN_UNDEF works
16081                                  and is used elsewhere, eg. for TPREL64
16082                                  GOT relocs against local TLS symbols.  */
16083                               osec = htab->elf.tls_sec;
16084                               indx = 0;
16085                             }
16086                           else
16087                             {
16088                               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
16089                               if (indx == 0)
16090                                 {
16091                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
16092                                       && htab->elf.data_index_section != NULL)
16093                                     osec = htab->elf.data_index_section;
16094                                   else
16095                                     osec = htab->elf.text_index_section;
16096                                   indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
16097                                 }
16098                               BFD_ASSERT (indx != 0);
16099                             }
16100
16101                           /* We are turning this relocation into one
16102                              against a section symbol, so subtract out
16103                              the output section's address but not the
16104                              offset of the input section in the output
16105                              section.  */
16106                           outrel.r_addend -= osec->vma;
16107                         }
16108
16109                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, r_type);
16110                     }
16111                 }
16112
16113               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
16114               if (h != NULL
16115                   ? h->elf.type == STT_GNU_IFUNC
16116                   : ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
16117                 {
16118                   sreloc = htab->elf.irelplt;
16119                   if (indx == 0)
16120                     htab->local_ifunc_resolver = 1;
16121                   else if (is_static_defined (&h->elf))
16122                     htab->maybe_local_ifunc_resolver = 1;
16123                 }
16124               if (sreloc == NULL)
16125                 abort ();
16126
16127               if (sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_External_Rela)
16128                   >= sreloc->size)
16129                 abort ();
16130               loc = sreloc->contents;
16131               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
16132               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
16133
16134               /* If this reloc is against an external symbol, it will
16135                  be computed at runtime, so there's no need to do
16136                  anything now.  However, for the sake of prelink ensure
16137                  that the section contents are a known value.  */
16138               if (!relocate)
16139                 {
16140                   unresolved_reloc = FALSE;
16141                   /* The value chosen here is quite arbitrary as ld.so
16142                      ignores section contents except for the special
16143                      case of .opd where the contents might be accessed
16144                      before relocation.  Choose zero, as that won't
16145                      cause reloc overflow.  */
16146                   relocation = 0;
16147                   addend = 0;
16148                   /* Use *r_offset == r_addend for R_PPC64_ADDR64 relocs
16149                      to improve backward compatibility with older
16150                      versions of ld.  */
16151                   if (r_type == R_PPC64_ADDR64)
16152                     addend = outrel.r_addend;
16153                   /* Adjust pc_relative relocs to have zero in *r_offset.  */
16154                   else if (ppc64_elf_howto_table[r_type]->pc_relative)
16155                     addend = outrel.r_offset;
16156                 }
16157             }
16158           break;
16159
16160         case R_PPC64_COPY:
16161         case R_PPC64_GLOB_DAT:
16162         case R_PPC64_JMP_SLOT:
16163         case R_PPC64_JMP_IREL:
16164         case R_PPC64_RELATIVE:
16165           /* We shouldn't ever see these dynamic relocs in relocatable
16166              files.  */
16167           /* Fall through.  */
16168
16169         case R_PPC64_PLTGOT16:
16170         case R_PPC64_PLTGOT16_DS:
16171         case R_PPC64_PLTGOT16_HA:
16172         case R_PPC64_PLTGOT16_HI:
16173         case R_PPC64_PLTGOT16_LO:
16174         case R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:
16175         case R_PPC64_PLTREL32:
16176         case R_PPC64_PLTREL64:
16177           /* These ones haven't been implemented yet.  */
16178
16179           info->callbacks->einfo
16180             /* xgettext:c-format */
16181             (_("%P: %pB: %s is not supported for `%pT'\n"),
16182              input_bfd,
16183              ppc64_elf_howto_table[r_type]->name, sym_name);
16184
16185           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
16186           ret = FALSE;
16187           goto copy_reloc;
16188         }
16189
16190       /* Multi-instruction sequences that access the TOC can be
16191          optimized, eg. addis ra,r2,0; addi rb,ra,x;
16192          to             nop;           addi rb,r2,x;  */
16193       switch (r_type)
16194         {
16195         default:
16196           break;
16197
16198         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HI:
16199         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HI:
16200         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HI:
16201         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HI:
16202         case R_PPC64_GOT16_HI:
16203         case R_PPC64_TOC16_HI:
16204           /* These relocs would only be useful if building up an
16205              offset to later add to r2, perhaps in an indexed
16206              addressing mode instruction.  Don't try to optimize.
16207              Unfortunately, the possibility of someone building up an
16208              offset like this or even with the HA relocs, means that
16209              we need to check the high insn when optimizing the low
16210              insn.  */
16211           break;
16212
16213         case R_PPC64_PLTCALL_NOTOC:
16214           if (!unresolved_reloc)
16215             htab->notoc_plt = 1;
16216           /* Fall through.  */
16217         case R_PPC64_PLTCALL:
16218           if (unresolved_reloc)
16219             {
16220               /* No plt entry.  Make this into a direct call.  */
16221               bfd_byte *p = contents + rel->r_offset;
16222               insn = bfd_get_32 (input_bfd, p);
16223               insn &= 1;
16224               bfd_put_32 (input_bfd, B_DOT | insn, p);
16225               if (r_type == R_PPC64_PLTCALL)
16226                 bfd_put_32 (input_bfd, NOP, p + 4);
16227               unresolved_reloc = save_unresolved_reloc;
16228               r_type = R_PPC64_REL24;
16229             }
16230           break;
16231
16232         case R_PPC64_PLTSEQ_NOTOC:
16233         case R_PPC64_PLTSEQ:
16234           if (unresolved_reloc)
16235             {
16236               unresolved_reloc = FALSE;
16237               goto nop_it;
16238             }
16239           break;
16240
16241         case R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC:
16242           if (!unresolved_reloc)
16243             htab->notoc_plt = 1;
16244           /* Fall through.  */
16245         case R_PPC64_PLT_PCREL34:
16246           if (unresolved_reloc)
16247             {
16248               bfd_byte *p = contents + rel->r_offset;
16249               bfd_put_32 (input_bfd, PNOP >> 32, p);
16250               bfd_put_32 (input_bfd, PNOP, p + 4);
16251               unresolved_reloc = FALSE;
16252               goto copy_reloc;
16253             }
16254           break;
16255
16256         case R_PPC64_PLT16_HA:
16257           if (unresolved_reloc)
16258             {
16259               unresolved_reloc = FALSE;
16260               goto nop_it;
16261             }
16262           /* Fall through.  */
16263         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
16264         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
16265         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
16266         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
16267         case R_PPC64_GOT16_HA:
16268         case R_PPC64_TOC16_HA:
16269           if (htab->do_toc_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000
16270               && !ppc64_elf_tdata (input_bfd)->unexpected_toc_insn)
16271             {
16272               bfd_byte *p;
16273             nop_it:
16274               p = contents + (rel->r_offset & ~3);
16275               bfd_put_32 (input_bfd, NOP, p);
16276               goto copy_reloc;
16277             }
16278           break;
16279
16280         case R_PPC64_PLT16_LO:
16281         case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
16282           if (unresolved_reloc)
16283             {
16284               unresolved_reloc = FALSE;
16285               goto nop_it;
16286             }
16287           /* Fall through.  */
16288         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_LO:
16289         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_LO:
16290         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
16291         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
16292         case R_PPC64_GOT16_LO:
16293         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
16294         case R_PPC64_TOC16_LO:
16295         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
16296           if (htab->do_toc_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000
16297               && !ppc64_elf_tdata (input_bfd)->unexpected_toc_insn)
16298             {
16299               bfd_byte *p = contents + (rel->r_offset & ~3);
16300               insn = bfd_get_32 (input_bfd, p);
16301               if ((insn & (0x3f << 26)) == 12u << 26 /* addic */)
16302                 {
16303                   /* Transform addic to addi when we change reg.  */
16304                   insn &= ~((0x3f << 26) | (0x1f << 16));
16305                   insn |= (14u << 26) | (2 << 16);
16306                 }
16307               else
16308                 {
16309                   insn &= ~(0x1f << 16);
16310                   insn |= 2 << 16;
16311                 }
16312               bfd_put_32 (input_bfd, insn, p);
16313             }
16314           break;
16315
16316         case R_PPC64_TPREL16_HA:
16317           if (htab->do_tls_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000)
16318             {
16319               bfd_byte *p = contents + (rel->r_offset & ~3);
16320               insn = bfd_get_32 (input_bfd, p);
16321               if ((insn & ((0x3f << 26) | 0x1f << 16))
16322                   != ((15u << 26) | (13 << 16)) /* addis rt,13,imm */)
16323                 /* xgettext:c-format */
16324                 info->callbacks->minfo
16325                   (_("%H: warning: %s unexpected insn %#x.\n"),
16326                    input_bfd, input_section, rel->r_offset,
16327                    ppc64_elf_howto_table[r_type]->name, insn);
16328               else
16329                 {
16330                   bfd_put_32 (input_bfd, NOP, p);
16331                   goto copy_reloc;
16332                 }
16333             }
16334           break;
16335
16336         case R_PPC64_TPREL16_LO:
16337         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
16338           if (htab->do_tls_opt && relocation + addend + 0x8000 < 0x10000)
16339             {
16340               bfd_byte *p = contents + (rel->r_offset & ~3);
16341               insn = bfd_get_32 (input_bfd, p);
16342               insn &= ~(0x1f << 16);
16343               insn |= 13 << 16;
16344               bfd_put_32 (input_bfd, insn, p);
16345             }
16346           break;
16347         }
16348
16349       /* Do any further special processing.  */
16350       switch (r_type)
16351         {
16352         default:
16353           break;
16354
16355         case R_PPC64_REL16_HA:
16356         case R_PPC64_REL16_HIGHA:
16357         case R_PPC64_REL16_HIGHERA:
16358         case R_PPC64_REL16_HIGHESTA:
16359         case R_PPC64_REL16DX_HA:
16360         case R_PPC64_ADDR16_HA:
16361         case R_PPC64_ADDR16_HIGHA:
16362         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA:
16363         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA:
16364         case R_PPC64_TOC16_HA:
16365         case R_PPC64_SECTOFF_HA:
16366         case R_PPC64_TPREL16_HA:
16367         case R_PPC64_TPREL16_HIGHA:
16368         case R_PPC64_TPREL16_HIGHERA:
16369         case R_PPC64_TPREL16_HIGHESTA:
16370         case R_PPC64_DTPREL16_HA:
16371         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHA:
16372         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHERA:
16373         case R_PPC64_DTPREL16_HIGHESTA:
16374           /* It's just possible that this symbol is a weak symbol
16375              that's not actually defined anywhere. In that case,
16376              'sec' would be NULL, and we should leave the symbol
16377              alone (it will be set to zero elsewhere in the link).  */
16378           if (sec == NULL)
16379             break;
16380           /* Fall through.  */
16381
16382         case R_PPC64_GOT16_HA:
16383         case R_PPC64_PLTGOT16_HA:
16384         case R_PPC64_PLT16_HA:
16385         case R_PPC64_GOT_TLSGD16_HA:
16386         case R_PPC64_GOT_TLSLD16_HA:
16387         case R_PPC64_GOT_TPREL16_HA:
16388         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_HA:
16389           /* Add 0x10000 if sign bit in 0:15 is set.
16390              Bits 0:15 are not used.  */
16391           addend += 0x8000;
16392           break;
16393
16394         case R_PPC64_D34_HA30:
16395         case R_PPC64_ADDR16_HIGHERA34:
16396         case R_PPC64_ADDR16_HIGHESTA34:
16397         case R_PPC64_REL16_HIGHERA34:
16398         case R_PPC64_REL16_HIGHESTA34:
16399           if (sec != NULL)
16400             addend += 1ULL << 33;
16401           break;
16402
16403         case R_PPC64_ADDR16_DS:
16404         case R_PPC64_ADDR16_LO_DS:
16405         case R_PPC64_GOT16_DS:
16406         case R_PPC64_GOT16_LO_DS:
16407         case R_PPC64_PLT16_LO_DS:
16408         case R_PPC64_SECTOFF_DS:
16409         case R_PPC64_SECTOFF_LO_DS:
16410         case R_PPC64_TOC16_DS:
16411         case R_PPC64_TOC16_LO_DS:
16412         case R_PPC64_PLTGOT16_DS:
16413         case R_PPC64_PLTGOT16_LO_DS:
16414         case R_PPC64_GOT_TPREL16_DS:
16415         case R_PPC64_GOT_TPREL16_LO_DS:
16416         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_DS:
16417         case R_PPC64_GOT_DTPREL16_LO_DS:
16418         case R_PPC64_TPREL16_DS:
16419         case R_PPC64_TPREL16_LO_DS:
16420         case R_PPC64_DTPREL16_DS:
16421         case R_PPC64_DTPREL16_LO_DS:
16422           insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
16423           mask = 3;
16424           /* If this reloc is against an lq, lxv, or stxv insn, then
16425              the value must be a multiple of 16.  This is somewhat of
16426              a hack, but the "correct" way to do this by defining _DQ
16427              forms of all the _DS relocs bloats all reloc switches in
16428              this file.  It doesn't make much sense to use these
16429              relocs in data, so testing the insn should be safe.  */
16430           if ((insn & (0x3f << 26)) == (56u << 26)
16431               || ((insn & (0x3f << 26)) == (61u << 26) && (insn & 3) == 1))
16432             mask = 15;
16433           relocation += addend;
16434           addend = insn & (mask ^ 3);
16435           if ((relocation & mask) != 0)
16436             {
16437               relocation ^= relocation & mask;
16438               info->callbacks->einfo
16439                 /* xgettext:c-format */
16440                 (_("%H: error: %s not a multiple of %u\n"),
16441                  input_bfd, input_section, rel->r_offset,
16442                  ppc64_elf_howto_table[r_type]->name,
16443                  mask + 1);
16444               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
16445               ret = FALSE;
16446               goto copy_reloc;
16447             }
16448           break;
16449         }
16450
16451       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
16452          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
16453          not process them.  */
16454       howto = ppc64_elf_howto_table[(int) r_type];
16455       if (unresolved_reloc
16456           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
16457                && h->elf.def_dynamic)
16458           && _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
16459                                       rel->r_offset) != (bfd_vma) -1)
16460         {
16461           info->callbacks->einfo
16462             /* xgettext:c-format */
16463             (_("%H: unresolvable %s against `%pT'\n"),
16464              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
16465              howto->name,
16466              h->elf.root.root.string);
16467           ret = FALSE;
16468         }
16469
16470       /* 16-bit fields in insns mostly have signed values, but a
16471          few insns have 16-bit unsigned values.  Really, we should
16472          have different reloc types.  */
16473       if (howto->complain_on_overflow != complain_overflow_dont
16474           && howto->dst_mask == 0xffff
16475           && (input_section->flags & SEC_CODE) != 0)
16476         {
16477           enum complain_overflow complain = complain_overflow_signed;
16478
16479           insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + (rel->r_offset & ~3));
16480           if ((insn & (0x3f << 26)) == 10u << 26 /* cmpli */)
16481             complain = complain_overflow_bitfield;
16482           else if (howto->rightshift == 0
16483                    ? ((insn & (0x3f << 26)) == 28u << 26 /* andi */
16484                       || (insn & (0x3f << 26)) == 24u << 26 /* ori */
16485                       || (insn & (0x3f << 26)) == 26u << 26 /* xori */)
16486                    : ((insn & (0x3f << 26)) == 29u << 26 /* andis */
16487                       || (insn & (0x3f << 26)) == 25u << 26 /* oris */
16488                       || (insn & (0x3f << 26)) == 27u << 26 /* xoris */))
16489             complain = complain_overflow_unsigned;
16490           if (howto->complain_on_overflow != complain)
16491             {
16492               alt_howto = *howto;
16493               alt_howto.complain_on_overflow = complain;
16494               howto = &alt_howto;
16495             }
16496         }
16497
16498       switch (r_type)
16499         {
16500           /* Split field relocs aren't handled by _bfd_final_link_relocate.  */
16501         case R_PPC64_D34:
16502         case R_PPC64_D34_LO:
16503         case R_PPC64_D34_HI30:
16504         case R_PPC64_D34_HA30:
16505         case R_PPC64_PCREL34:
16506         case R_PPC64_GOT_PCREL34:
16507         case R_PPC64_TPREL34:
16508         case R_PPC64_DTPREL34:
16509         case R_PPC64_GOT_TLSGD34:
16510         case R_PPC64_GOT_TLSLD34:
16511         case R_PPC64_GOT_TPREL34:
16512         case R_PPC64_GOT_DTPREL34:
16513         case R_PPC64_PLT_PCREL34:
16514         case R_PPC64_PLT_PCREL34_NOTOC:
16515         case R_PPC64_D28:
16516         case R_PPC64_PCREL28:
16517           if (rel->r_offset + 8 > input_section->size)
16518             r = bfd_reloc_outofrange;
16519           else
16520             {
16521               relocation += addend;
16522               if (howto->pc_relative)
16523                 relocation -= (rel->r_offset
16524                                + input_section->output_offset
16525                                + input_section->output_section->vma);
16526               relocation >>= howto->rightshift;
16527
16528               pinsn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
16529               pinsn <<= 32;
16530               pinsn |= bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
16531
16532               pinsn &= ~howto->dst_mask;
16533               pinsn |= (((relocation << 16) | (relocation & 0xffff))
16534                         & howto->dst_mask);
16535               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn >> 32, contents + rel->r_offset);
16536               bfd_put_32 (input_bfd, pinsn, contents + rel->r_offset + 4);
16537               r = bfd_reloc_ok;
16538               if (howto->complain_on_overflow == complain_overflow_signed
16539                   && (relocation + (1ULL << (howto->bitsize - 1))
16540                       >= 1ULL << howto->bitsize))
16541                 r = bfd_reloc_overflow;
16542             }
16543           break;
16544
16545         case R_PPC64_REL16DX_HA:
16546           if (rel->r_offset + 4 > input_section->size)
16547             r = bfd_reloc_outofrange;
16548           else
16549             {
16550               relocation += addend;
16551               relocation -= (rel->r_offset
16552                              + input_section->output_offset
16553                              + input_section->output_section->vma);
16554               relocation = (bfd_signed_vma) relocation >> 16;
16555               insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
16556               insn &= ~0x1fffc1;
16557               insn |= (relocation & 0xffc1) | ((relocation & 0x3e) << 15);
16558               bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
16559               r = bfd_reloc_ok;
16560               if (relocation + 0x8000 > 0xffff)
16561                 r = bfd_reloc_overflow;
16562             }
16563           break;
16564
16565         default:
16566           r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
16567                                         contents, rel->r_offset,
16568                                         relocation, addend);
16569         }
16570
16571       if (r != bfd_reloc_ok)
16572         {
16573           char *more_info = NULL;
16574           const char *reloc_name = howto->name;
16575
16576           if (reloc_dest != DEST_NORMAL)
16577             {
16578               more_info = bfd_malloc (strlen (reloc_name) + 8);
16579               if (more_info != NULL)
16580                 {
16581                   strcpy (more_info, reloc_name);
16582                   strcat (more_info, (reloc_dest == DEST_OPD
16583                                       ? " (OPD)" : " (stub)"));
16584                   reloc_name = more_info;
16585                 }
16586             }
16587
16588           if (r == bfd_reloc_overflow)
16589             {
16590               /* On code like "if (foo) foo();" don't report overflow
16591                  on a branch to zero when foo is undefined.  */
16592               if (!warned
16593                   && (reloc_dest == DEST_STUB
16594                       || !(h != NULL
16595                            && (h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
16596                                || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
16597                            && is_branch_reloc (r_type))))
16598                 info->callbacks->reloc_overflow (info, &h->elf.root,
16599                                                  sym_name, reloc_name,
16600                                                  orig_rel.r_addend,
16601                                                  input_bfd, input_section,
16602                                                  rel->r_offset);
16603             }
16604           else
16605             {
16606               info->callbacks->einfo
16607                 /* xgettext:c-format */
16608                 (_("%H: %s against `%pT': error %d\n"),
16609                  input_bfd, input_section, rel->r_offset,
16610                  reloc_name, sym_name, (int) r);
16611               ret = FALSE;
16612             }
16613           if (more_info != NULL)
16614             free (more_info);
16615         }
16616     copy_reloc:
16617       if (wrel != rel)
16618         *wrel = *rel;
16619     }
16620
16621   if (wrel != rel)
16622     {
16623       Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
16624       size_t deleted = rel - wrel;
16625
16626       rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (input_section->output_section);
16627       rel_hdr->sh_size -= rel_hdr->sh_entsize * deleted;
16628       if (rel_hdr->sh_size == 0)
16629         {
16630           /* It is too late to remove an empty reloc section.  Leave
16631              one NONE reloc.
16632              ??? What is wrong with an empty section???  */
16633           rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize;
16634           deleted -= 1;
16635         }
16636       rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (input_section);
16637       rel_hdr->sh_size -= rel_hdr->sh_entsize * deleted;
16638       input_section->reloc_count -= deleted;
16639     }
16640
16641   /* If we're emitting relocations, then shortly after this function
16642      returns, reloc offsets and addends for this section will be
16643      adjusted.  Worse, reloc symbol indices will be for the output
16644      file rather than the input.  Save a copy of the relocs for
16645      opd_entry_value.  */
16646   if (is_opd && (info->emitrelocations || bfd_link_relocatable (info)))
16647     {
16648       bfd_size_type amt;
16649       amt = input_section->reloc_count * sizeof (Elf_Internal_Rela);
16650       rel = bfd_alloc (input_bfd, amt);
16651       BFD_ASSERT (ppc64_elf_tdata (input_bfd)->opd.relocs == NULL);
16652       ppc64_elf_tdata (input_bfd)->opd.relocs = rel;
16653       if (rel == NULL)
16654         return FALSE;
16655       memcpy (rel, relocs, amt);
16656     }
16657   return ret;
16658 }
16659
16660 /* Adjust the value of any local symbols in opd sections.  */
16661
16662 static int
16663 ppc64_elf_output_symbol_hook (struct bfd_link_info *info,
16664                               const char *name ATTRIBUTE_UNUSED,
16665                               Elf_Internal_Sym *elfsym,
16666                               asection *input_sec,
16667                               struct elf_link_hash_entry *h)
16668 {
16669   struct _opd_sec_data *opd;
16670   long adjust;
16671   bfd_vma value;
16672
16673   if (h != NULL)
16674     return 1;
16675
16676   opd = get_opd_info (input_sec);
16677   if (opd == NULL || opd->adjust == NULL)
16678     return 1;
16679
16680   value = elfsym->st_value - input_sec->output_offset;
16681   if (!bfd_link_relocatable (info))
16682     value -= input_sec->output_section->vma;
16683
16684   adjust = opd->adjust[OPD_NDX (value)];
16685   if (adjust == -1)
16686     return 2;
16687
16688   elfsym->st_value += adjust;
16689   return 1;
16690 }
16691
16692 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
16693    dynamic sections here.  */
16694
16695 static bfd_boolean
16696 ppc64_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
16697                                  struct bfd_link_info *info,
16698                                  struct elf_link_hash_entry *h,
16699                                  Elf_Internal_Sym *sym)
16700 {
16701   struct ppc_link_hash_table *htab;
16702   struct plt_entry *ent;
16703
16704   htab = ppc_hash_table (info);
16705   if (htab == NULL)
16706     return FALSE;
16707
16708   if (!htab->opd_abi && !h->def_regular)
16709     for (ent = h->plt.plist; ent != NULL; ent = ent->next)
16710       if (ent->plt.offset != (bfd_vma) -1)
16711         {
16712           /* Mark the symbol as undefined, rather than as
16713              defined in glink.  Leave the value if there were
16714              any relocations where pointer equality matters
16715              (this is a clue for the dynamic linker, to make
16716              function pointer comparisons work between an
16717              application and shared library), otherwise set it
16718              to zero.  */
16719           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
16720           if (!h->pointer_equality_needed)
16721             sym->st_value = 0;
16722           else if (!h->ref_regular_nonweak)
16723             {
16724               /* This breaks function pointer comparisons, but
16725                  that is better than breaking tests for a NULL
16726                  function pointer.  */
16727               sym->st_value = 0;
16728             }
16729           break;
16730         }
16731
16732   if (h->needs_copy)
16733     {
16734       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
16735       Elf_Internal_Rela rela;
16736       asection *srel;
16737       bfd_byte *loc;
16738
16739       if (h->dynindx == -1
16740           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
16741               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
16742           || htab->elf.srelbss == NULL
16743           || htab->elf.sreldynrelro == NULL)
16744         abort ();
16745
16746       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
16747                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
16748                        + h->root.u.def.section->output_offset);
16749       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_PPC64_COPY);
16750       rela.r_addend = 0;
16751       if (h->root.u.def.section == htab->elf.sdynrelro)
16752         srel = htab->elf.sreldynrelro;
16753       else
16754         srel = htab->elf.srelbss;
16755       loc = srel->contents;
16756       loc += srel->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
16757       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
16758     }
16759
16760   return TRUE;
16761 }
16762
16763 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
16764    dynamic linker, before writing them out.  */
16765
16766 static enum elf_reloc_type_class
16767 ppc64_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info,
16768                             const asection *rel_sec,
16769                             const Elf_Internal_Rela *rela)
16770 {
16771   enum elf_ppc64_reloc_type r_type;
16772   struct ppc_link_hash_table *htab = ppc_hash_table (info);
16773
16774   if (rel_sec == htab->elf.irelplt)
16775     return reloc_class_ifunc;
16776
16777   r_type = ELF64_R_TYPE (rela->r_info);
16778   switch (r_type)
16779     {
16780     case R_PPC64_RELATIVE:
16781       return reloc_class_relative;
16782     case R_PPC64_JMP_SLOT:
16783       return reloc_class_plt;
16784     case R_PPC64_COPY:
16785       return reloc_class_copy;
16786     default:
16787       return reloc_class_normal;
16788     }
16789 }
16790
16791 /* Finish up the dynamic sections.  */
16792
16793 static bfd_boolean
16794 ppc64_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
16795                                    struct bfd_link_info *info)
16796 {
16797   struct ppc_link_hash_table *htab;
16798   bfd *dynobj;
16799   asection *sdyn;
16800
16801   htab = ppc_hash_table (info);
16802   if (htab == NULL)
16803     return FALSE;
16804
16805   dynobj = htab->elf.dynobj;
16806   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
16807
16808   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
16809     {
16810       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
16811
16812       if (sdyn == NULL || htab->elf.sgot == NULL)
16813         abort ();
16814
16815       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
16816       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
16817       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
16818         {
16819           Elf_Internal_Dyn dyn;
16820           asection *s;
16821
16822           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
16823
16824           switch (dyn.d_tag)
16825             {
16826             default:
16827               continue;
16828
16829             case DT_PPC64_GLINK:
16830               s = htab->glink;
16831               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
16832               /* We stupidly defined DT_PPC64_GLINK to be the start
16833                  of glink rather than the first entry point, which is
16834                  what ld.so needs, and now have a bigger stub to
16835                  support automatic multiple TOCs.  */
16836               dyn.d_un.d_ptr += GLINK_PLTRESOLVE_SIZE (htab) - 8 * 4;
16837               break;
16838
16839             case DT_PPC64_OPD:
16840               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".opd");
16841               if (s == NULL)
16842                 continue;
16843               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
16844               break;
16845
16846             case DT_PPC64_OPT:
16847               if ((htab->do_multi_toc && htab->multi_toc_needed)
16848                   || htab->notoc_plt)
16849                 dyn.d_un.d_val |= PPC64_OPT_MULTI_TOC;
16850               if (htab->has_plt_localentry0)
16851                 dyn.d_un.d_val |= PPC64_OPT_LOCALENTRY;
16852               break;
16853
16854             case DT_PPC64_OPDSZ:
16855               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".opd");
16856               if (s == NULL)
16857                 continue;
16858               dyn.d_un.d_val = s->size;
16859               break;
16860
16861             case DT_PLTGOT:
16862               s = htab->elf.splt;
16863               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
16864               break;
16865
16866             case DT_JMPREL:
16867               s = htab->elf.srelplt;
16868               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
16869               break;
16870
16871             case DT_PLTRELSZ:
16872               dyn.d_un.d_val = htab->elf.srelplt->size;
16873               break;
16874
16875             case DT_TEXTREL:
16876               if (htab->local_ifunc_resolver)
16877                 info->callbacks->einfo
16878                   (_("%X%P: text relocations and GNU indirect "
16879                      "functions will result in a segfault at runtime\n"));
16880               else if (htab->maybe_local_ifunc_resolver)
16881                 info->callbacks->einfo
16882                   (_("%P: warning: text relocations and GNU indirect "
16883                      "functions may result in a segfault at runtime\n"));
16884               continue;
16885             }
16886
16887           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
16888         }
16889     }
16890
16891   if (htab->elf.sgot != NULL && htab->elf.sgot->size != 0
16892       && htab->elf.sgot->output_section != bfd_abs_section_ptr)
16893     {
16894       /* Fill in the first entry in the global offset table.
16895          We use it to hold the link-time TOCbase.  */
16896       bfd_put_64 (output_bfd,
16897                   elf_gp (output_bfd) + TOC_BASE_OFF,
16898                   htab->elf.sgot->contents);
16899
16900       /* Set .got entry size.  */
16901       elf_section_data (htab->elf.sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
16902         = 8;
16903     }
16904
16905   if (htab->elf.splt != NULL && htab->elf.splt->size != 0
16906       && htab->elf.splt->output_section != bfd_abs_section_ptr)
16907     {
16908       /* Set .plt entry size.  */
16909       elf_section_data (htab->elf.splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
16910         = PLT_ENTRY_SIZE (htab);
16911     }
16912
16913   /* brlt is SEC_LINKER_CREATED, so we need to write out relocs for
16914      brlt ourselves if emitrelocations.  */
16915   if (htab->brlt != NULL
16916       && htab->brlt->reloc_count != 0
16917       && !_bfd_elf_link_output_relocs (output_bfd,
16918                                        htab->brlt,
16919                                        elf_section_data (htab->brlt)->rela.hdr,
16920                                        elf_section_data (htab->brlt)->relocs,
16921                                        NULL))
16922     return FALSE;
16923
16924   if (htab->glink != NULL
16925       && htab->glink->reloc_count != 0
16926       && !_bfd_elf_link_output_relocs (output_bfd,
16927                                        htab->glink,
16928                                        elf_section_data (htab->glink)->rela.hdr,
16929                                        elf_section_data (htab->glink)->relocs,
16930                                        NULL))
16931     return FALSE;
16932
16933
16934   if (htab->glink_eh_frame != NULL
16935       && htab->glink_eh_frame->size != 0
16936       && htab->glink_eh_frame->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME
16937       && !_bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, info,
16938                                            htab->glink_eh_frame,
16939                                            htab->glink_eh_frame->contents))
16940     return FALSE;
16941
16942   /* We need to handle writing out multiple GOT sections ourselves,
16943      since we didn't add them to DYNOBJ.  We know dynobj is the first
16944      bfd.  */
16945   while ((dynobj = dynobj->link.next) != NULL)
16946     {
16947       asection *s;
16948
16949       if (!is_ppc64_elf (dynobj))
16950         continue;
16951
16952       s = ppc64_elf_tdata (dynobj)->got;
16953       if (s != NULL
16954           && s->size != 0
16955           && s->output_section != bfd_abs_section_ptr
16956           && !bfd_set_section_contents (output_bfd, s->output_section,
16957                                         s->contents, s->output_offset,
16958                                         s->size))
16959         return FALSE;
16960       s = ppc64_elf_tdata (dynobj)->relgot;
16961       if (s != NULL
16962           && s->size != 0
16963           && s->output_section != bfd_abs_section_ptr
16964           && !bfd_set_section_contents (output_bfd, s->output_section,
16965                                         s->contents, s->output_offset,
16966                                         s->size))
16967         return FALSE;
16968     }
16969
16970   return TRUE;
16971 }
16972
16973 #include "elf64-target.h"
16974
16975 /* FreeBSD support */
16976
16977 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
16978 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
16979
16980 #undef  TARGET_BIG_SYM
16981 #define TARGET_BIG_SYM  powerpc_elf64_fbsd_vec
16982 #undef  TARGET_BIG_NAME
16983 #define TARGET_BIG_NAME "elf64-powerpc-freebsd"
16984
16985 #undef  ELF_OSABI
16986 #define ELF_OSABI       ELFOSABI_FREEBSD
16987
16988 #undef  elf64_bed
16989 #define elf64_bed       elf64_powerpc_fbsd_bed
16990
16991 #include "elf64-target.h"