2000-11-28 Kazu Hirata <kazu@hxi.com>
[external/binutils.git] / bfd / elf64-sparc.c
1 /* SPARC-specific support for 64-bit ELF
2    Copyright (C) 1993, 95, 96, 97, 98, 99, 2000
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "libbfd.h"
24 #include "elf-bfd.h"
25 #include "opcode/sparc.h"
26
27 /* This is defined if one wants to build upward compatible binaries
28    with the original sparc64-elf toolchain.  The support is kept in for
29    now but is turned off by default.  dje 970930  */
30 /*#define SPARC64_OLD_RELOCS*/
31
32 #include "elf/sparc.h"
33
34 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value.  */
35 #define MINUS_ONE (~ (bfd_vma) 0)
36
37 static struct bfd_link_hash_table * sparc64_elf_bfd_link_hash_table_create
38   PARAMS((bfd *));
39 static reloc_howto_type *sparc64_elf_reloc_type_lookup
40   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
41 static void sparc64_elf_info_to_howto
42   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
43
44 static void sparc64_elf_build_plt
45   PARAMS((bfd *, unsigned char *, int));
46 static bfd_vma sparc64_elf_plt_entry_offset
47   PARAMS((int));
48 static bfd_vma sparc64_elf_plt_ptr_offset
49   PARAMS((int, int));
50
51 static boolean sparc64_elf_check_relocs
52   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *sec,
53           const Elf_Internal_Rela *));
54 static boolean sparc64_elf_adjust_dynamic_symbol
55   PARAMS((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
56 static boolean sparc64_elf_size_dynamic_sections
57   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
58 static int sparc64_elf_get_symbol_type
59   PARAMS (( Elf_Internal_Sym *, int));
60 static boolean sparc64_elf_add_symbol_hook
61   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Sym *,
62         const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *));
63 static void sparc64_elf_symbol_processing
64   PARAMS ((bfd *, asymbol *));
65
66 static boolean sparc64_elf_merge_private_bfd_data
67   PARAMS ((bfd *, bfd *));
68
69 static boolean sparc64_elf_relax_section
70   PARAMS ((bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, boolean *));
71 static boolean sparc64_elf_relocate_section
72   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
73            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
74 static boolean sparc64_elf_object_p PARAMS ((bfd *));
75 static long sparc64_elf_get_reloc_upper_bound PARAMS ((bfd *, asection *));
76 static long sparc64_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound PARAMS ((bfd *));
77 static boolean sparc64_elf_slurp_one_reloc_table
78   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, asymbol **, boolean));
79 static boolean sparc64_elf_slurp_reloc_table
80   PARAMS ((bfd *, asection *, asymbol **, boolean));
81 static long sparc64_elf_canonicalize_dynamic_reloc
82   PARAMS ((bfd *, arelent **, asymbol **));
83 static void sparc64_elf_write_relocs PARAMS ((bfd *, asection *, PTR));
84 \f
85 /* The relocation "howto" table.  */
86
87 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_notsup_reloc
88   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
89 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_wdisp16_reloc
90   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
91 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_hix22_reloc
92   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
93 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_lox10_reloc
94   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
95
96 static reloc_howto_type sparc64_elf_howto_table[] =
97 {
98   HOWTO(R_SPARC_NONE,      0,0, 0,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_NONE",    false,0,0x00000000,true),
99   HOWTO(R_SPARC_8,         0,0, 8,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_8",       false,0,0x000000ff,true),
100   HOWTO(R_SPARC_16,        0,1,16,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_16",      false,0,0x0000ffff,true),
101   HOWTO(R_SPARC_32,        0,2,32,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_32",      false,0,0xffffffff,true),
102   HOWTO(R_SPARC_DISP8,     0,0, 8,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP8",   false,0,0x000000ff,true),
103   HOWTO(R_SPARC_DISP16,    0,1,16,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP16",  false,0,0x0000ffff,true),
104   HOWTO(R_SPARC_DISP32,    0,2,32,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP32",  false,0,0x00ffffff,true),
105   HOWTO(R_SPARC_WDISP30,   2,2,30,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WDISP30", false,0,0x3fffffff,true),
106   HOWTO(R_SPARC_WDISP22,   2,2,22,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WDISP22", false,0,0x003fffff,true),
107   HOWTO(R_SPARC_HI22,     10,2,22,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_HI22",    false,0,0x003fffff,true),
108   HOWTO(R_SPARC_22,        0,2,22,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_22",      false,0,0x003fffff,true),
109   HOWTO(R_SPARC_13,        0,2,13,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_13",      false,0,0x00001fff,true),
110   HOWTO(R_SPARC_LO10,      0,2,10,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_LO10",    false,0,0x000003ff,true),
111   HOWTO(R_SPARC_GOT10,     0,2,10,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_GOT10",   false,0,0x000003ff,true),
112   HOWTO(R_SPARC_GOT13,     0,2,13,false,0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_GOT13",   false,0,0x00001fff,true),
113   HOWTO(R_SPARC_GOT22,    10,2,22,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_GOT22",   false,0,0x003fffff,true),
114   HOWTO(R_SPARC_PC10,      0,2,10,true, 0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PC10",    false,0,0x000003ff,true),
115   HOWTO(R_SPARC_PC22,     10,2,22,true, 0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PC22",    false,0,0x003fffff,true),
116   HOWTO(R_SPARC_WPLT30,    2,2,30,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WPLT30",  false,0,0x3fffffff,true),
117   HOWTO(R_SPARC_COPY,      0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_COPY",    false,0,0x00000000,true),
118   HOWTO(R_SPARC_GLOB_DAT,  0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_GLOB_DAT",false,0,0x00000000,true),
119   HOWTO(R_SPARC_JMP_SLOT,  0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_JMP_SLOT",false,0,0x00000000,true),
120   HOWTO(R_SPARC_RELATIVE,  0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_RELATIVE",false,0,0x00000000,true),
121   HOWTO(R_SPARC_UA32,      0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_UA32",    false,0,0x00000000,true),
122 #ifndef SPARC64_OLD_RELOCS
123   /* These aren't implemented yet.  */
124   HOWTO(R_SPARC_PLT32,     0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PLT32",    false,0,0x00000000,true),
125   HOWTO(R_SPARC_HIPLT22,   0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_HIPLT22",  false,0,0x00000000,true),
126   HOWTO(R_SPARC_LOPLT10,   0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_LOPLT10",  false,0,0x00000000,true),
127   HOWTO(R_SPARC_PCPLT32,   0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PCPLT32",  false,0,0x00000000,true),
128   HOWTO(R_SPARC_PCPLT22,   0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PCPLT22",  false,0,0x00000000,true),
129   HOWTO(R_SPARC_PCPLT10,   0,0,00,false,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PCPLT10",  false,0,0x00000000,true),
130 #endif
131   HOWTO(R_SPARC_10,        0,2,10,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_10",      false,0,0x000003ff,true),
132   HOWTO(R_SPARC_11,        0,2,11,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_11",      false,0,0x000007ff,true),
133   HOWTO(R_SPARC_64,        0,4,64,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_64",      false,0,MINUS_ONE, true),
134   HOWTO(R_SPARC_OLO10,     0,2,13,false,0,complain_overflow_signed,  sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_OLO10",   false,0,0x00001fff,true),
135   HOWTO(R_SPARC_HH22,     42,2,22,false,0,complain_overflow_unsigned,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_HH22",    false,0,0x003fffff,true),
136   HOWTO(R_SPARC_HM10,     32,2,10,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_HM10",    false,0,0x000003ff,true),
137   HOWTO(R_SPARC_LM22,     10,2,22,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_LM22",    false,0,0x003fffff,true),
138   HOWTO(R_SPARC_PC_HH22,  42,2,22,true, 0,complain_overflow_unsigned,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PC_HH22",    false,0,0x003fffff,true),
139   HOWTO(R_SPARC_PC_HM10,  32,2,10,true, 0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PC_HM10",    false,0,0x000003ff,true),
140   HOWTO(R_SPARC_PC_LM22,  10,2,22,true, 0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PC_LM22",    false,0,0x003fffff,true),
141   HOWTO(R_SPARC_WDISP16,   2,2,16,true, 0,complain_overflow_signed,  sparc_elf_wdisp16_reloc,"R_SPARC_WDISP16", false,0,0x00000000,true),
142   HOWTO(R_SPARC_WDISP19,   2,2,19,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WDISP19", false,0,0x0007ffff,true),
143   HOWTO(R_SPARC_UNUSED_42, 0,0, 0,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_UNUSED_42",false,0,0x00000000,true),
144   HOWTO(R_SPARC_7,         0,2, 7,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_7",       false,0,0x0000007f,true),
145   HOWTO(R_SPARC_5,         0,2, 5,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_5",       false,0,0x0000001f,true),
146   HOWTO(R_SPARC_6,         0,2, 6,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_6",       false,0,0x0000003f,true),
147   HOWTO(R_SPARC_DISP64,    0,4,64,true, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP64",  false,0,MINUS_ONE, true),
148   HOWTO(R_SPARC_PLT64,     0,4,64,false,0,complain_overflow_bitfield,sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PLT64",   false,0,MINUS_ONE, false),
149   HOWTO(R_SPARC_HIX22,     0,4, 0,false,0,complain_overflow_bitfield,sparc_elf_hix22_reloc,  "R_SPARC_HIX22",   false,0,MINUS_ONE, false),
150   HOWTO(R_SPARC_LOX10,     0,4, 0,false,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_lox10_reloc,  "R_SPARC_LOX10",   false,0,MINUS_ONE, false),
151   HOWTO(R_SPARC_H44,      22,2,22,false,0,complain_overflow_unsigned,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_H44",     false,0,0x003fffff,false),
152   HOWTO(R_SPARC_M44,      12,2,10,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_M44",     false,0,0x000003ff,false),
153   HOWTO(R_SPARC_L44,       0,2,13,false,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_L44",     false,0,0x00000fff,false),
154   HOWTO(R_SPARC_REGISTER,  0,4, 0,false,0,complain_overflow_bitfield,sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_REGISTER",false,0,MINUS_ONE, false),
155   HOWTO(R_SPARC_UA64,        0,4,64,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_UA64",      false,0,MINUS_ONE, true),
156   HOWTO(R_SPARC_UA16,        0,1,16,false,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_UA16",      false,0,0x0000ffff,true)
157 };
158
159 struct elf_reloc_map {
160   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
161   unsigned char elf_reloc_val;
162 };
163
164 static CONST struct elf_reloc_map sparc_reloc_map[] =
165 {
166   { BFD_RELOC_NONE, R_SPARC_NONE, },
167   { BFD_RELOC_16, R_SPARC_16, },
168   { BFD_RELOC_8, R_SPARC_8 },
169   { BFD_RELOC_8_PCREL, R_SPARC_DISP8 },
170   { BFD_RELOC_CTOR, R_SPARC_64 },
171   { BFD_RELOC_32, R_SPARC_32 },
172   { BFD_RELOC_32_PCREL, R_SPARC_DISP32 },
173   { BFD_RELOC_HI22, R_SPARC_HI22 },
174   { BFD_RELOC_LO10, R_SPARC_LO10, },
175   { BFD_RELOC_32_PCREL_S2, R_SPARC_WDISP30 },
176   { BFD_RELOC_SPARC22, R_SPARC_22 },
177   { BFD_RELOC_SPARC13, R_SPARC_13 },
178   { BFD_RELOC_SPARC_GOT10, R_SPARC_GOT10 },
179   { BFD_RELOC_SPARC_GOT13, R_SPARC_GOT13 },
180   { BFD_RELOC_SPARC_GOT22, R_SPARC_GOT22 },
181   { BFD_RELOC_SPARC_PC10, R_SPARC_PC10 },
182   { BFD_RELOC_SPARC_PC22, R_SPARC_PC22 },
183   { BFD_RELOC_SPARC_WPLT30, R_SPARC_WPLT30 },
184   { BFD_RELOC_SPARC_COPY, R_SPARC_COPY },
185   { BFD_RELOC_SPARC_GLOB_DAT, R_SPARC_GLOB_DAT },
186   { BFD_RELOC_SPARC_JMP_SLOT, R_SPARC_JMP_SLOT },
187   { BFD_RELOC_SPARC_RELATIVE, R_SPARC_RELATIVE },
188   { BFD_RELOC_SPARC_WDISP22, R_SPARC_WDISP22 },
189   /* ??? Doesn't dwarf use this?  */
190 /*{ BFD_RELOC_SPARC_UA32, R_SPARC_UA32 }, not used?? */
191   {BFD_RELOC_SPARC_10, R_SPARC_10},
192   {BFD_RELOC_SPARC_11, R_SPARC_11},
193   {BFD_RELOC_SPARC_64, R_SPARC_64},
194   {BFD_RELOC_SPARC_OLO10, R_SPARC_OLO10},
195   {BFD_RELOC_SPARC_HH22, R_SPARC_HH22},
196   {BFD_RELOC_SPARC_HM10, R_SPARC_HM10},
197   {BFD_RELOC_SPARC_LM22, R_SPARC_LM22},
198   {BFD_RELOC_SPARC_PC_HH22, R_SPARC_PC_HH22},
199   {BFD_RELOC_SPARC_PC_HM10, R_SPARC_PC_HM10},
200   {BFD_RELOC_SPARC_PC_LM22, R_SPARC_PC_LM22},
201   {BFD_RELOC_SPARC_WDISP16, R_SPARC_WDISP16},
202   {BFD_RELOC_SPARC_WDISP19, R_SPARC_WDISP19},
203   {BFD_RELOC_SPARC_7, R_SPARC_7},
204   {BFD_RELOC_SPARC_5, R_SPARC_5},
205   {BFD_RELOC_SPARC_6, R_SPARC_6},
206   {BFD_RELOC_SPARC_DISP64, R_SPARC_DISP64},
207   {BFD_RELOC_SPARC_PLT64, R_SPARC_PLT64},
208   {BFD_RELOC_SPARC_HIX22, R_SPARC_HIX22},
209   {BFD_RELOC_SPARC_LOX10, R_SPARC_LOX10},
210   {BFD_RELOC_SPARC_H44, R_SPARC_H44},
211   {BFD_RELOC_SPARC_M44, R_SPARC_M44},
212   {BFD_RELOC_SPARC_L44, R_SPARC_L44},
213   {BFD_RELOC_SPARC_REGISTER, R_SPARC_REGISTER}
214 };
215
216 static reloc_howto_type *
217 sparc64_elf_reloc_type_lookup (abfd, code)
218      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
219      bfd_reloc_code_real_type code;
220 {
221   unsigned int i;
222   for (i = 0; i < sizeof (sparc_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map); i++)
223     {
224       if (sparc_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
225         return &sparc64_elf_howto_table[(int) sparc_reloc_map[i].elf_reloc_val];
226     }
227   return 0;
228 }
229
230 static void
231 sparc64_elf_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
232      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
233      arelent *cache_ptr;
234      Elf64_Internal_Rela *dst;
235 {
236   BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE_ID (dst->r_info) < (unsigned int) R_SPARC_max_std);
237   cache_ptr->howto = &sparc64_elf_howto_table[ELF64_R_TYPE_ID (dst->r_info)];
238 }
239 \f
240 /* Due to the way how we handle R_SPARC_OLO10, each entry in a SHT_RELA
241    section can represent up to two relocs, we must tell the user to allocate
242    more space.  */
243    
244 static long
245 sparc64_elf_get_reloc_upper_bound (abfd, sec)
246      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
247      asection *sec;
248 {
249   return (sec->reloc_count * 2 + 1) * sizeof (arelent *);
250 }
251
252 static long
253 sparc64_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (abfd)
254      bfd *abfd;
255 {
256   return _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (abfd) * 2;
257 }
258
259 /* Read  relocations for ASECT from REL_HDR.  There are RELOC_COUNT of 
260    them.  We cannot use generic elf routines for this,  because R_SPARC_OLO10
261    has secondary addend in ELF64_R_TYPE_DATA.  We handle it as two relocations
262    for the same location,  R_SPARC_LO10 and R_SPARC_13.  */
263
264 static boolean
265 sparc64_elf_slurp_one_reloc_table (abfd, asect, rel_hdr, symbols, dynamic)
266      bfd *abfd;
267      asection *asect;
268      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
269      asymbol **symbols;
270      boolean dynamic;
271 {
272   PTR allocated = NULL;
273   bfd_byte *native_relocs;
274   arelent *relent;
275   unsigned int i;
276   int entsize;
277   bfd_size_type count;
278   arelent *relents;
279
280   allocated = (PTR) bfd_malloc ((size_t) rel_hdr->sh_size);
281   if (allocated == NULL)
282     goto error_return;
283
284   if (bfd_seek (abfd, rel_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
285       || (bfd_read (allocated, 1, rel_hdr->sh_size, abfd)
286           != rel_hdr->sh_size))
287     goto error_return;
288
289   native_relocs = (bfd_byte *) allocated;
290
291   relents = asect->relocation + asect->reloc_count;
292
293   entsize = rel_hdr->sh_entsize;
294   BFD_ASSERT (entsize == sizeof (Elf64_External_Rela));
295   
296   count = rel_hdr->sh_size / entsize;
297
298   for (i = 0, relent = relents; i < count;
299        i++, relent++, native_relocs += entsize)
300     {
301       Elf_Internal_Rela rela;
302
303       bfd_elf64_swap_reloca_in (abfd, (Elf64_External_Rela *) native_relocs, &rela);
304
305       /* The address of an ELF reloc is section relative for an object
306          file, and absolute for an executable file or shared library.
307          The address of a normal BFD reloc is always section relative,
308          and the address of a dynamic reloc is absolute..  */
309       if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0 || dynamic)
310         relent->address = rela.r_offset;
311       else
312         relent->address = rela.r_offset - asect->vma;
313
314       if (ELF64_R_SYM (rela.r_info) == 0)
315         relent->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section_ptr->symbol_ptr_ptr;
316       else
317         {
318           asymbol **ps, *s;
319
320           ps = symbols + ELF64_R_SYM (rela.r_info) - 1;
321           s = *ps;
322
323           /* Canonicalize ELF section symbols.  FIXME: Why?  */
324           if ((s->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
325             relent->sym_ptr_ptr = ps;
326           else
327             relent->sym_ptr_ptr = s->section->symbol_ptr_ptr;
328         }
329
330       relent->addend = rela.r_addend;
331
332       BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE_ID (rela.r_info) < (unsigned int) R_SPARC_max_std);
333       if (ELF64_R_TYPE_ID (rela.r_info) == R_SPARC_OLO10)
334         {
335           relent->howto = &sparc64_elf_howto_table[R_SPARC_LO10];
336           relent[1].address = relent->address;
337           relent++;
338           relent->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section_ptr->symbol_ptr_ptr;
339           relent->addend = ELF64_R_TYPE_DATA (rela.r_info);
340           relent->howto = &sparc64_elf_howto_table[R_SPARC_13];
341         }
342       else
343         relent->howto = &sparc64_elf_howto_table[ELF64_R_TYPE_ID (rela.r_info)];
344     }
345
346   asect->reloc_count += relent - relents;
347
348   if (allocated != NULL)
349     free (allocated);
350
351   return true;
352
353  error_return:
354   if (allocated != NULL)
355     free (allocated);
356   return false;
357 }
358
359 /* Read in and swap the external relocs.  */
360
361 static boolean
362 sparc64_elf_slurp_reloc_table (abfd, asect, symbols, dynamic)
363      bfd *abfd;
364      asection *asect;
365      asymbol **symbols;
366      boolean dynamic;
367 {
368   struct bfd_elf_section_data * const d = elf_section_data (asect);
369   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
370   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr2;
371
372   if (asect->relocation != NULL)
373     return true;
374
375   if (! dynamic)
376     {
377       if ((asect->flags & SEC_RELOC) == 0
378           || asect->reloc_count == 0)
379         return true;
380
381       rel_hdr = &d->rel_hdr;
382       rel_hdr2 = d->rel_hdr2;
383
384       BFD_ASSERT (asect->rel_filepos == rel_hdr->sh_offset
385                   || (rel_hdr2 && asect->rel_filepos == rel_hdr2->sh_offset));
386     }
387   else
388     {
389       /* Note that ASECT->RELOC_COUNT tends not to be accurate in this
390          case because relocations against this section may use the
391          dynamic symbol table, and in that case bfd_section_from_shdr
392          in elf.c does not update the RELOC_COUNT.  */
393       if (asect->_raw_size == 0)
394         return true;
395
396       rel_hdr = &d->this_hdr;
397       asect->reloc_count = rel_hdr->sh_size / rel_hdr->sh_entsize;
398       rel_hdr2 = NULL;
399     }
400
401   asect->relocation = ((arelent *) 
402                        bfd_alloc (abfd, 
403                                   asect->reloc_count * 2 * sizeof (arelent)));
404   if (asect->relocation == NULL)
405     return false;
406
407   /* The sparc64_elf_slurp_one_reloc_table routine increments reloc_count.  */
408   asect->reloc_count = 0;
409     
410   if (!sparc64_elf_slurp_one_reloc_table (abfd, asect, rel_hdr, symbols,
411                                           dynamic))
412     return false;
413   
414   if (rel_hdr2 
415       && !sparc64_elf_slurp_one_reloc_table (abfd, asect, rel_hdr2, symbols,
416                                              dynamic))
417     return false;
418
419   return true;
420 }
421
422 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return
423    the dynamic relocations as a single block, although they are
424    actually associated with particular sections; the interface, which
425    was designed for SunOS style shared libraries, expects that there
426    is only one set of dynamic relocs.  Any section that was actually
427    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses
428    the dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc
429    section.  */
430
431 static long
432 sparc64_elf_canonicalize_dynamic_reloc (abfd, storage, syms)
433      bfd *abfd;
434      arelent **storage;
435      asymbol **syms;
436 {
437   asection *s;
438   long ret;
439
440   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
441     {
442       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
443       return -1;
444     }
445
446   ret = 0;
447   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
448     {
449       if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
450           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
451         {
452           arelent *p;
453           long count, i;
454
455           if (! sparc64_elf_slurp_reloc_table (abfd, s, syms, true))
456             return -1;
457           count = s->reloc_count;
458           p = s->relocation;
459           for (i = 0; i < count; i++)
460             *storage++ = p++;
461           ret += count;
462         }
463     }
464
465   *storage = NULL;
466
467   return ret;
468 }
469
470 /* Write out the relocs.  */
471
472 static void
473 sparc64_elf_write_relocs (abfd, sec, data)
474      bfd *abfd;
475      asection *sec;
476      PTR data;
477 {
478   boolean *failedp = (boolean *) data;
479   Elf_Internal_Shdr *rela_hdr;
480   Elf64_External_Rela *outbound_relocas, *src_rela;
481   unsigned int idx, count;
482   asymbol *last_sym = 0;
483   int last_sym_idx = 0;
484
485   /* If we have already failed, don't do anything.  */
486   if (*failedp)
487     return;
488
489   if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0)
490     return;
491
492   /* The linker backend writes the relocs out itself, and sets the
493      reloc_count field to zero to inhibit writing them here.  Also,
494      sometimes the SEC_RELOC flag gets set even when there aren't any
495      relocs.  */
496   if (sec->reloc_count == 0)
497     return;
498
499   /* We can combine two relocs that refer to the same address
500      into R_SPARC_OLO10 if first one is R_SPARC_LO10 and the
501      latter is R_SPARC_13 with no associated symbol.  */
502   count = 0;
503   for (idx = 0; idx < sec->reloc_count; idx++)
504     {
505       bfd_vma addr;
506
507       ++count;
508
509       addr = sec->orelocation[idx]->address;
510       if (sec->orelocation[idx]->howto->type == R_SPARC_LO10
511           && idx < sec->reloc_count - 1)
512         {
513           arelent *r = sec->orelocation[idx + 1];
514
515           if (r->howto->type == R_SPARC_13
516               && r->address == addr
517               && bfd_is_abs_section ((*r->sym_ptr_ptr)->section)
518               && (*r->sym_ptr_ptr)->value == 0)
519             ++idx;
520         }
521     }
522
523   rela_hdr = &elf_section_data (sec)->rel_hdr;
524
525   rela_hdr->sh_size = rela_hdr->sh_entsize * count;
526   rela_hdr->contents = (PTR) bfd_alloc (abfd, rela_hdr->sh_size);
527   if (rela_hdr->contents == NULL)
528     {
529       *failedp = true;
530       return;
531     }
532
533   /* Figure out whether the relocations are RELA or REL relocations.  */
534   if (rela_hdr->sh_type != SHT_RELA)
535     abort ();
536
537   /* orelocation has the data, reloc_count has the count... */
538   outbound_relocas = (Elf64_External_Rela *) rela_hdr->contents;
539   src_rela = outbound_relocas;
540
541   for (idx = 0; idx < sec->reloc_count; idx++)
542     {
543       Elf_Internal_Rela dst_rela;
544       arelent *ptr;
545       asymbol *sym;
546       int n;
547
548       ptr = sec->orelocation[idx];
549
550       /* The address of an ELF reloc is section relative for an object
551          file, and absolute for an executable file or shared library.
552          The address of a BFD reloc is always section relative.  */
553       if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
554         dst_rela.r_offset = ptr->address;
555       else
556         dst_rela.r_offset = ptr->address + sec->vma;
557
558       sym = *ptr->sym_ptr_ptr;
559       if (sym == last_sym)
560         n = last_sym_idx;
561       else if (bfd_is_abs_section (sym->section) && sym->value == 0)
562         n = STN_UNDEF;
563       else
564         {
565           last_sym = sym;
566           n = _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (abfd, &sym);
567           if (n < 0)
568             {
569               *failedp = true;
570               return;
571             }
572           last_sym_idx = n;
573         }
574
575       if ((*ptr->sym_ptr_ptr)->the_bfd != NULL
576           && (*ptr->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec
577           && ! _bfd_elf_validate_reloc (abfd, ptr))
578         {
579           *failedp = true;
580           return;
581         }
582
583       if (ptr->howto->type == R_SPARC_LO10
584           && idx < sec->reloc_count - 1)
585         {
586           arelent *r = sec->orelocation[idx + 1];
587
588           if (r->howto->type == R_SPARC_13
589               && r->address == ptr->address
590               && bfd_is_abs_section ((*r->sym_ptr_ptr)->section)
591               && (*r->sym_ptr_ptr)->value == 0)
592             {
593               idx++;
594               dst_rela.r_info
595                 = ELF64_R_INFO (n, ELF64_R_TYPE_INFO (r->addend,
596                                                       R_SPARC_OLO10));
597             }
598           else
599             dst_rela.r_info = ELF64_R_INFO (n, R_SPARC_LO10);
600         }
601       else
602         dst_rela.r_info = ELF64_R_INFO (n, ptr->howto->type);
603
604       dst_rela.r_addend = ptr->addend;
605       bfd_elf64_swap_reloca_out (abfd, &dst_rela, src_rela);
606       ++src_rela;
607     }
608 }
609 \f
610 /* Sparc64 ELF linker hash table.  */
611
612 struct sparc64_elf_app_reg
613 {
614   unsigned char bind;
615   unsigned short shndx;
616   bfd *abfd;
617   char *name;
618 };
619
620 struct sparc64_elf_link_hash_table
621 {
622   struct elf_link_hash_table root;
623
624   struct sparc64_elf_app_reg app_regs [4];
625 };
626
627 /* Get the Sparc64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
628
629 #define sparc64_elf_hash_table(p) \
630   ((struct sparc64_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
631   
632 /* Create a Sparc64 ELF linker hash table.  */
633
634 static struct bfd_link_hash_table *
635 sparc64_elf_bfd_link_hash_table_create (abfd)
636      bfd *abfd;
637 {
638   struct sparc64_elf_link_hash_table *ret;
639
640   ret = ((struct sparc64_elf_link_hash_table *)
641          bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct sparc64_elf_link_hash_table)));
642   if (ret == (struct sparc64_elf_link_hash_table *) NULL)
643     return NULL;
644
645   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
646                                        _bfd_elf_link_hash_newfunc))
647     {
648       bfd_release (abfd, ret);
649       return NULL;
650     }
651
652   return &ret->root.root;
653 }
654
655 \f
656 /* Utility for performing the standard initial work of an instruction
657    relocation.
658    *PRELOCATION will contain the relocated item.
659    *PINSN will contain the instruction from the input stream.
660    If the result is `bfd_reloc_other' the caller can continue with
661    performing the relocation.  Otherwise it must stop and return the
662    value to its caller.  */
663
664 static bfd_reloc_status_type
665 init_insn_reloc (abfd,
666                  reloc_entry,
667                  symbol,
668                  data,
669                  input_section,
670                  output_bfd,
671                  prelocation,
672                  pinsn)
673      bfd *abfd;
674      arelent *reloc_entry;
675      asymbol *symbol;
676      PTR data;
677      asection *input_section;
678      bfd *output_bfd;
679      bfd_vma *prelocation;
680      bfd_vma *pinsn;
681 {
682   bfd_vma relocation;
683   reloc_howto_type *howto = reloc_entry->howto;
684
685   if (output_bfd != (bfd *) NULL
686       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
687       && (! howto->partial_inplace
688           || reloc_entry->addend == 0))
689     {
690       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
691       return bfd_reloc_ok;
692     }
693
694   /* This works because partial_inplace == false.  */
695   if (output_bfd != NULL)
696     return bfd_reloc_continue;
697
698   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
699     return bfd_reloc_outofrange;
700
701   relocation = (symbol->value
702                 + symbol->section->output_section->vma
703                 + symbol->section->output_offset);
704   relocation += reloc_entry->addend;
705   if (howto->pc_relative)
706     {
707       relocation -= (input_section->output_section->vma
708                      + input_section->output_offset);
709       relocation -= reloc_entry->address;
710     }
711
712   *prelocation = relocation;
713   *pinsn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
714   return bfd_reloc_other;
715 }
716
717 /* For unsupported relocs.  */
718
719 static bfd_reloc_status_type
720 sparc_elf_notsup_reloc (abfd,
721                         reloc_entry,
722                         symbol,
723                         data,
724                         input_section,
725                         output_bfd,
726                         error_message)
727      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
728      arelent *reloc_entry ATTRIBUTE_UNUSED;
729      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED;
730      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
731      asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED;
732      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
733      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
734 {
735   return bfd_reloc_notsupported;
736 }
737
738 /* Handle the WDISP16 reloc.  */
739
740 static bfd_reloc_status_type
741 sparc_elf_wdisp16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
742                          output_bfd, error_message)
743      bfd *abfd;
744      arelent *reloc_entry;
745      asymbol *symbol;
746      PTR data;
747      asection *input_section;
748      bfd *output_bfd;
749      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
750 {
751   bfd_vma relocation;
752   bfd_vma insn;
753   bfd_reloc_status_type status;
754
755   status = init_insn_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
756                             input_section, output_bfd, &relocation, &insn);
757   if (status != bfd_reloc_other)
758     return status;
759
760   insn = (insn & ~0x303fff) | ((((relocation >> 2) & 0xc000) << 6)
761                                | ((relocation >> 2) & 0x3fff));
762   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
763
764   if ((bfd_signed_vma) relocation < - 0x40000
765       || (bfd_signed_vma) relocation > 0x3ffff)
766     return bfd_reloc_overflow;
767   else
768     return bfd_reloc_ok;
769 }
770
771 /* Handle the HIX22 reloc.  */
772
773 static bfd_reloc_status_type
774 sparc_elf_hix22_reloc (abfd,
775                        reloc_entry,
776                        symbol,
777                        data,
778                        input_section,
779                        output_bfd,
780                        error_message)
781      bfd *abfd;
782      arelent *reloc_entry;
783      asymbol *symbol;
784      PTR data;
785      asection *input_section;
786      bfd *output_bfd;
787      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
788 {
789   bfd_vma relocation;
790   bfd_vma insn;
791   bfd_reloc_status_type status;
792
793   status = init_insn_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
794                             input_section, output_bfd, &relocation, &insn);
795   if (status != bfd_reloc_other)
796     return status;
797
798   relocation ^= MINUS_ONE;
799   insn = (insn & ~0x3fffff) | ((relocation >> 10) & 0x3fffff);
800   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
801
802   if ((relocation & ~ (bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
803     return bfd_reloc_overflow;
804   else
805     return bfd_reloc_ok;
806 }
807
808 /* Handle the LOX10 reloc.  */
809
810 static bfd_reloc_status_type
811 sparc_elf_lox10_reloc (abfd,
812                        reloc_entry,
813                        symbol,
814                        data,
815                        input_section,
816                        output_bfd,
817                        error_message)
818      bfd *abfd;
819      arelent *reloc_entry;
820      asymbol *symbol;
821      PTR data;
822      asection *input_section;
823      bfd *output_bfd;
824      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
825 {
826   bfd_vma relocation;
827   bfd_vma insn;
828   bfd_reloc_status_type status;
829
830   status = init_insn_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
831                             input_section, output_bfd, &relocation, &insn);
832   if (status != bfd_reloc_other)
833     return status;
834
835   insn = (insn & ~0x1fff) | 0x1c00 | (relocation & 0x3ff);
836   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
837
838   return bfd_reloc_ok;
839 }
840 \f
841 /* PLT/GOT stuff */
842
843 /* Both the headers and the entries are icache aligned.  */
844 #define PLT_ENTRY_SIZE          32
845 #define PLT_HEADER_SIZE         (4 * PLT_ENTRY_SIZE)
846 #define LARGE_PLT_THRESHOLD     32768
847 #define GOT_RESERVED_ENTRIES    1
848
849 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1"
850
851
852 /* Fill in the .plt section.  */
853
854 static void
855 sparc64_elf_build_plt (output_bfd, contents, nentries)
856      bfd *output_bfd;
857      unsigned char *contents;
858      int nentries;
859 {
860   const unsigned int nop = 0x01000000;
861   int i, j;
862   
863   /* The first four entries are reserved, and are initially undefined.
864      We fill them with `illtrap 0' to force ld.so to do something.  */
865
866   for (i = 0; i < PLT_HEADER_SIZE/4; ++i)
867     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents+i*4);
868
869   /* The first 32768 entries are close enough to plt1 to get there via
870      a straight branch.  */
871
872   for (i = 4; i < LARGE_PLT_THRESHOLD && i < nentries; ++i)
873     {
874       unsigned char *entry = contents + i * PLT_ENTRY_SIZE;
875       unsigned int sethi, ba;
876
877       /* sethi (. - plt0), %g1 */
878       sethi = 0x03000000 | (i * PLT_ENTRY_SIZE);
879
880       /* ba,a,pt %xcc, plt1 */
881       ba = 0x30680000 | (((contents+PLT_ENTRY_SIZE) - (entry+4)) / 4 & 0x7ffff);
882
883       bfd_put_32 (output_bfd, sethi, entry);
884       bfd_put_32 (output_bfd, ba, entry+4);
885       bfd_put_32 (output_bfd, nop, entry+8);
886       bfd_put_32 (output_bfd, nop, entry+12);
887       bfd_put_32 (output_bfd, nop, entry+16);
888       bfd_put_32 (output_bfd, nop, entry+20);
889       bfd_put_32 (output_bfd, nop, entry+24);
890       bfd_put_32 (output_bfd, nop, entry+28);
891     }
892
893   /* Now the tricky bit.  Entries 32768 and higher are grouped in blocks of
894      160: 160 entries and 160 pointers.  This is to separate code from data,
895      which is much friendlier on the cache.  */
896   
897   for (; i < nentries; i += 160)
898     {
899       int block = (i + 160 <= nentries ? 160 : nentries - i);
900       for (j = 0; j < block; ++j)
901         {
902           unsigned char *entry, *ptr;
903           unsigned int ldx;
904
905           entry = contents + i*PLT_ENTRY_SIZE + j*4*6;
906           ptr = contents + i*PLT_ENTRY_SIZE + block*4*6 + j*8;
907
908           /* ldx [%o7 + ptr - entry+4], %g1 */
909           ldx = 0xc25be000 | ((ptr - entry+4) & 0x1fff);
910
911           bfd_put_32 (output_bfd, 0x8a10000f, entry);    /* mov %o7,%g5 */
912           bfd_put_32 (output_bfd, 0x40000002, entry+4);  /* call .+8 */
913           bfd_put_32 (output_bfd, nop, entry+8);         /* nop */
914           bfd_put_32 (output_bfd, ldx, entry+12);        /* ldx [%o7+P],%g1 */
915           bfd_put_32 (output_bfd, 0x83c3c001, entry+16); /* jmpl %o7+%g1,%g1 */
916           bfd_put_32 (output_bfd, 0x9e100005, entry+20); /* mov %g5,%o7 */
917
918           bfd_put_64 (output_bfd, contents - (entry+4), ptr);
919         }
920     }
921 }
922
923 /* Return the offset of a particular plt entry within the .plt section.  */
924
925 static bfd_vma
926 sparc64_elf_plt_entry_offset (index)
927      int index;
928 {
929   int block, ofs;
930
931   if (index < LARGE_PLT_THRESHOLD)
932     return index * PLT_ENTRY_SIZE;
933
934   /* See above for details.  */
935
936   block = (index - LARGE_PLT_THRESHOLD) / 160;
937   ofs = (index - LARGE_PLT_THRESHOLD) % 160;
938
939   return ((bfd_vma)(LARGE_PLT_THRESHOLD + block*160) * PLT_ENTRY_SIZE
940           + ofs * 6*4);
941 }
942
943 static bfd_vma
944 sparc64_elf_plt_ptr_offset (index, max)
945      int index, max;
946 {
947   int block, ofs, last;
948
949   BFD_ASSERT(index >= LARGE_PLT_THRESHOLD);
950
951   /* See above for details.  */
952
953   block = (((index - LARGE_PLT_THRESHOLD) / 160) * 160)
954           + LARGE_PLT_THRESHOLD;
955   ofs = index - block;
956   if (block + 160 > max)
957     last = (max - LARGE_PLT_THRESHOLD) % 160;
958   else
959     last = 160;
960
961   return (block * PLT_ENTRY_SIZE
962           + last * 6*4
963           + ofs * 8);
964 }
965
966
967 \f
968 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
969    allocate space in the global offset table or procedure linkage
970    table.  */
971
972 static boolean
973 sparc64_elf_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
974      bfd *abfd;
975      struct bfd_link_info *info;
976      asection *sec;
977      const Elf_Internal_Rela *relocs;
978 {
979   bfd *dynobj;
980   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
981   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
982   bfd_vma *local_got_offsets;
983   const Elf_Internal_Rela *rel;
984   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
985   asection *sgot;
986   asection *srelgot;
987   asection *sreloc;
988
989   if (info->relocateable || !(sec->flags & SEC_ALLOC))
990     return true;
991
992   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
993   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
994   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
995   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
996
997   sgot = NULL;
998   srelgot = NULL;
999   sreloc = NULL;
1000
1001   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
1002   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
1003     {
1004       unsigned long r_symndx;
1005       struct elf_link_hash_entry *h;
1006
1007       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1008       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1009         h = NULL;
1010       else
1011         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1012
1013       switch (ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info))
1014         {
1015         case R_SPARC_GOT10:
1016         case R_SPARC_GOT13:
1017         case R_SPARC_GOT22:
1018           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1019
1020           if (dynobj == NULL)
1021             {
1022               /* Create the .got section.  */
1023               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
1024               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
1025                 return false;
1026             }
1027
1028           if (sgot == NULL)
1029             {
1030               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1031               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1032             }
1033
1034           if (srelgot == NULL && (h != NULL || info->shared))
1035             {
1036               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1037               if (srelgot == NULL)
1038                 {
1039                   srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
1040                   if (srelgot == NULL
1041                       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
1042                                                   (SEC_ALLOC
1043                                                    | SEC_LOAD
1044                                                    | SEC_HAS_CONTENTS
1045                                                    | SEC_IN_MEMORY
1046                                                    | SEC_LINKER_CREATED
1047                                                    | SEC_READONLY))
1048                       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 3))
1049                     return false;
1050                 }
1051             }
1052
1053           if (h != NULL)
1054             {
1055               if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
1056                 {
1057                   /* We have already allocated space in the .got.  */
1058                   break;
1059                 }
1060               h->got.offset = sgot->_raw_size;
1061
1062               /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
1063               if (h->dynindx == -1)
1064                 {
1065                   if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1066                     return false;
1067                 }
1068
1069               srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1070             }
1071           else
1072             {
1073               /* This is a global offset table entry for a local
1074                  symbol.  */
1075               if (local_got_offsets == NULL)
1076                 {
1077                   size_t size;
1078                   register unsigned int i;
1079
1080                   size = symtab_hdr->sh_info * sizeof (bfd_vma);
1081                   local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
1082                   if (local_got_offsets == NULL)
1083                     return false;
1084                   elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
1085                   for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
1086                     local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
1087                 }
1088               if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
1089                 {
1090                   /* We have already allocated space in the .got.  */
1091                   break;
1092                 }
1093               local_got_offsets[r_symndx] = sgot->_raw_size;
1094
1095               if (info->shared)
1096                 {
1097                   /* If we are generating a shared object, we need to
1098                      output a R_SPARC_RELATIVE reloc so that the
1099                      dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
1100                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1101                 }
1102             }
1103
1104           sgot->_raw_size += 8;
1105
1106 #if 0
1107           /* Doesn't work for 64-bit -fPIC, since sethi/or builds
1108              unsigned numbers.  If we permit ourselves to modify
1109              code so we get sethi/xor, this could work.
1110              Question: do we consider conditionally re-enabling
1111              this for -fpic, once we know about object code models?  */
1112           /* If the .got section is more than 0x1000 bytes, we add
1113              0x1000 to the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, so that 13
1114              bit relocations have a greater chance of working.  */
1115           if (sgot->_raw_size >= 0x1000
1116               && elf_hash_table (info)->hgot->root.u.def.value == 0)
1117             elf_hash_table (info)->hgot->root.u.def.value = 0x1000;
1118 #endif
1119
1120           break;
1121
1122         case R_SPARC_WPLT30:
1123         case R_SPARC_PLT32:
1124         case R_SPARC_HIPLT22:
1125         case R_SPARC_LOPLT10:
1126         case R_SPARC_PCPLT32:
1127         case R_SPARC_PCPLT22:
1128         case R_SPARC_PCPLT10:
1129         case R_SPARC_PLT64:
1130           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
1131              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
1132              because this might be a case of linking PIC code without
1133              linking in any dynamic objects, in which case we don't
1134              need to generate a procedure linkage table after all.  */
1135
1136           if (h == NULL)
1137             {
1138               /* It does not make sense to have a procedure linkage
1139                  table entry for a local symbol.  */
1140               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1141               return false;
1142             }
1143
1144           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
1145           if (h->dynindx == -1)
1146             {
1147               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1148                 return false;
1149             }
1150
1151           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1152           break;
1153
1154         case R_SPARC_PC10:
1155         case R_SPARC_PC22:
1156         case R_SPARC_PC_HH22:
1157         case R_SPARC_PC_HM10:
1158         case R_SPARC_PC_LM22:
1159           if (h != NULL
1160               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1161             break;
1162           /* Fall through.  */
1163         case R_SPARC_DISP8:
1164         case R_SPARC_DISP16:
1165         case R_SPARC_DISP32:
1166         case R_SPARC_DISP64:
1167         case R_SPARC_WDISP30:
1168         case R_SPARC_WDISP22:
1169         case R_SPARC_WDISP19:
1170         case R_SPARC_WDISP16:
1171           if (h == NULL)
1172             break;
1173           /* Fall through.  */
1174         case R_SPARC_8:
1175         case R_SPARC_16:
1176         case R_SPARC_32:
1177         case R_SPARC_HI22:
1178         case R_SPARC_22:
1179         case R_SPARC_13:
1180         case R_SPARC_LO10:
1181         case R_SPARC_UA32:
1182         case R_SPARC_10:
1183         case R_SPARC_11:
1184         case R_SPARC_64:
1185         case R_SPARC_OLO10:
1186         case R_SPARC_HH22:
1187         case R_SPARC_HM10:
1188         case R_SPARC_LM22:
1189         case R_SPARC_7:
1190         case R_SPARC_5:
1191         case R_SPARC_6:
1192         case R_SPARC_HIX22:
1193         case R_SPARC_LOX10:
1194         case R_SPARC_H44:
1195         case R_SPARC_M44:
1196         case R_SPARC_L44:
1197         case R_SPARC_UA64:
1198         case R_SPARC_UA16:
1199           /* When creating a shared object, we must copy these relocs
1200              into the output file.  We create a reloc section in
1201              dynobj and make room for the reloc. 
1202
1203              But don't do this for debugging sections -- this shows up
1204              with DWARF2 -- first because they are not loaded, and
1205              second because DWARF sez the debug info is not to be
1206              biased by the load address.  */
1207           if (info->shared && (sec->flags & SEC_ALLOC))
1208             {
1209               if (sreloc == NULL)
1210                 {
1211                   const char *name;
1212
1213                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1214                           (abfd,
1215                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1216                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
1217                   if (name == NULL)
1218                     return false;
1219
1220                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
1221                               && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
1222                                          name + 5) == 0);
1223
1224                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1225                   if (sreloc == NULL)
1226                     {
1227                       flagword flags;
1228
1229                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
1230                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1231                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1232                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1233                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1234                       if (sreloc == NULL
1235                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
1236                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
1237                         return false;
1238                     }
1239                 }
1240
1241               sreloc->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1242             }
1243           break;
1244
1245         case R_SPARC_REGISTER:
1246           /* Nothing to do.  */
1247           break;
1248
1249         default:
1250           (*_bfd_error_handler)(_("%s: check_relocs: unhandled reloc type %d"),
1251                                 bfd_get_filename(abfd),
1252                                 ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info));
1253           return false;
1254         }
1255     }
1256
1257   return true;
1258 }
1259
1260 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
1261    file.  We use it for STT_REGISTER symbols.  */
1262
1263 static boolean
1264 sparc64_elf_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
1265      bfd *abfd;
1266      struct bfd_link_info *info;
1267      const Elf_Internal_Sym *sym;
1268      const char **namep;
1269      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
1270      asection **secp ATTRIBUTE_UNUSED;
1271      bfd_vma *valp ATTRIBUTE_UNUSED;
1272 {
1273   static char *stt_types[] = { "NOTYPE", "OBJECT", "FUNCTION" };
1274
1275   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_REGISTER)
1276     {
1277       int reg;
1278       struct sparc64_elf_app_reg *p;
1279       
1280       reg = (int)sym->st_value;
1281       switch (reg & ~1)
1282         {
1283         case 2: reg -= 2; break;
1284         case 6: reg -= 4; break;
1285         default:
1286           (*_bfd_error_handler)
1287             (_("%s: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"),
1288              bfd_get_filename (abfd));
1289           return false;
1290         }
1291
1292       if (info->hash->creator != abfd->xvec
1293           || (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
1294         {
1295           /* STT_REGISTER only works when linking an elf64_sparc object.
1296              If STT_REGISTER comes from a dynamic object, don't put it into
1297              the output bfd.  The dynamic linker will recheck it.  */
1298           *namep = NULL;
1299           return true;
1300         }
1301
1302       p = sparc64_elf_hash_table(info)->app_regs + reg;
1303
1304       if (p->name != NULL && strcmp (p->name, *namep))
1305         {
1306           (*_bfd_error_handler)
1307             (_("Register %%g%d used incompatibly: "
1308                "previously declared in %s to %s, in %s redefined to %s"),
1309              (int)sym->st_value,
1310              bfd_get_filename (p->abfd), *p->name ? p->name : "#scratch",
1311              bfd_get_filename (abfd), **namep ? *namep : "#scratch");
1312           return false;
1313         }
1314
1315       if (p->name == NULL)
1316         {
1317           if (**namep)
1318             {
1319               struct elf_link_hash_entry *h;
1320               
1321               h = (struct elf_link_hash_entry *)
1322                 bfd_link_hash_lookup (info->hash, *namep, false, false, false);
1323
1324               if (h != NULL)
1325                 {
1326                   unsigned char type = h->type;
1327
1328                   if (type > STT_FUNC) type = 0;
1329                   (*_bfd_error_handler)
1330                     (_("Symbol `%s' has differing types: "
1331                        "previously %s, REGISTER in %s"),
1332                      *namep, stt_types [type], bfd_get_filename (abfd));
1333                   return false;
1334                 }
1335
1336               p->name = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1337                                            strlen (*namep) + 1);
1338               if (!p->name)
1339                 return false;
1340
1341               strcpy (p->name, *namep);
1342             }
1343           else
1344             p->name = "";
1345           p->bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
1346           p->abfd = abfd;
1347           p->shndx = sym->st_shndx;
1348         }
1349       else
1350         {
1351           if (p->bind == STB_WEAK
1352               && ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_GLOBAL)
1353             {
1354               p->bind = STB_GLOBAL;
1355               p->abfd = abfd;
1356             }
1357         }
1358       *namep = NULL;
1359       return true;
1360     }
1361   else if (! *namep || ! **namep)
1362     return true;
1363   else
1364     {
1365       int i;
1366       struct sparc64_elf_app_reg *p;
1367
1368       p = sparc64_elf_hash_table(info)->app_regs;
1369       for (i = 0; i < 4; i++, p++)
1370         if (p->name != NULL && ! strcmp (p->name, *namep))
1371           {
1372             unsigned char type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
1373
1374             if (type > STT_FUNC) type = 0;
1375             (*_bfd_error_handler)
1376               (_("Symbol `%s' has differing types: "
1377                  "REGISTER in %s, %s in %s"),
1378                *namep, bfd_get_filename (p->abfd), stt_types [type],
1379                bfd_get_filename (abfd));
1380             return false;
1381           }
1382     }
1383   return true;
1384 }
1385
1386 /* This function takes care of emiting STT_REGISTER symbols
1387    which we cannot easily keep in the symbol hash table.  */
1388
1389 static boolean
1390 sparc64_elf_output_arch_syms (output_bfd, info, finfo, func)
1391      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1392      struct bfd_link_info *info;
1393      PTR finfo;
1394      boolean (*func) PARAMS ((PTR, const char *,
1395                               Elf_Internal_Sym *, asection *));
1396 {
1397   int reg;
1398   struct sparc64_elf_app_reg *app_regs =
1399     sparc64_elf_hash_table(info)->app_regs;
1400   Elf_Internal_Sym sym;
1401
1402   /* We arranged in size_dynamic_sections to put the STT_REGISTER entries
1403      at the end of the dynlocal list, so they came at the end of the local
1404      symbols in the symtab.  Except that they aren't STB_LOCAL, so we need
1405      to back up symtab->sh_info.  */
1406   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
1407     {
1408       bfd * dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1409       asection *dynsymsec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
1410       struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
1411
1412       for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
1413         if (e->input_indx == -1)
1414           break;
1415       if (e)
1416         {
1417           elf_section_data (dynsymsec->output_section)->this_hdr.sh_info
1418             = e->dynindx;
1419         }
1420     }
1421
1422   if (info->strip == strip_all)
1423     return true;
1424
1425   for (reg = 0; reg < 4; reg++)
1426     if (app_regs [reg].name != NULL)
1427       {
1428         if (info->strip == strip_some
1429             && bfd_hash_lookup (info->keep_hash,
1430                                 app_regs [reg].name,
1431                                 false, false) == NULL)
1432           continue;
1433
1434         sym.st_value = reg < 2 ? reg + 2 : reg + 4;
1435         sym.st_size = 0;
1436         sym.st_other = 0;
1437         sym.st_info = ELF_ST_INFO (app_regs [reg].bind, STT_REGISTER);
1438         sym.st_shndx = app_regs [reg].shndx;
1439         if (! (*func) (finfo, app_regs [reg].name, &sym,
1440                        sym.st_shndx == SHN_ABS
1441                          ? bfd_abs_section_ptr : bfd_und_section_ptr))
1442           return false;
1443       }
1444
1445   return true;
1446 }
1447
1448 static int
1449 sparc64_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
1450      Elf_Internal_Sym * elf_sym;
1451      int type;
1452 {
1453   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_REGISTER)
1454     return STT_REGISTER;
1455   else
1456     return type;
1457 }
1458
1459 /* A STB_GLOBAL,STT_REGISTER symbol should be BSF_GLOBAL
1460    even in SHN_UNDEF section.  */
1461
1462 static void
1463 sparc64_elf_symbol_processing (abfd, asym)
1464      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1465      asymbol *asym;
1466 {
1467   elf_symbol_type *elfsym;
1468
1469   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
1470   if (elfsym->internal_elf_sym.st_info
1471       == ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_REGISTER))
1472     {
1473       asym->flags |= BSF_GLOBAL;
1474     }
1475 }
1476
1477 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1478    regular object.  The current definition is in some section of the
1479    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1480    change the definition to something the rest of the link can
1481    understand.  */
1482
1483 static boolean
1484 sparc64_elf_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1485      struct bfd_link_info *info;
1486      struct elf_link_hash_entry *h;
1487 {
1488   bfd *dynobj;
1489   asection *s;
1490   unsigned int power_of_two;
1491
1492   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1493
1494   /* Make sure we know what is going on here.  */
1495   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
1496               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
1497                   || h->weakdef != NULL
1498                   || ((h->elf_link_hash_flags
1499                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1500                       && (h->elf_link_hash_flags
1501                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
1502                       && (h->elf_link_hash_flags
1503                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
1504
1505   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1506      will fill in the contents of the procedure linkage table later
1507      (although we could actually do it here).  The STT_NOTYPE
1508      condition is a hack specifically for the Oracle libraries
1509      delivered for Solaris; for some inexplicable reason, they define
1510      some of their functions as STT_NOTYPE when they really should be
1511      STT_FUNC.  */
1512   if (h->type == STT_FUNC
1513       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
1514       || (h->type == STT_NOTYPE
1515           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1516               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1517           && (h->root.u.def.section->flags & SEC_CODE) != 0))
1518     {
1519       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1520         {
1521           /* This case can occur if we saw a WPLT30 reloc in an input
1522              file, but none of the input files were dynamic objects.
1523              In such a case, we don't actually need to build a
1524              procedure linkage table, and we can just do a WDISP30
1525              reloc instead.  */
1526           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
1527           return true;
1528         }
1529
1530       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1531       BFD_ASSERT (s != NULL);
1532
1533       /* The first four bit in .plt is reserved.  */
1534       if (s->_raw_size == 0)
1535         s->_raw_size = PLT_HEADER_SIZE;
1536
1537       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1538          not generating a shared library, then set the symbol to this
1539          location in the .plt.  This is required to make function
1540          pointers compare as equal between the normal executable and
1541          the shared library.  */
1542       if (! info->shared
1543           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1544         {
1545           h->root.u.def.section = s;
1546           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1547         }
1548
1549       /* To simplify matters later, just store the plt index here.  */
1550       h->plt.offset = s->_raw_size / PLT_ENTRY_SIZE;
1551
1552       /* Make room for this entry.  */
1553       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1554
1555       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1556
1557       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1558       BFD_ASSERT (s != NULL);
1559
1560       s->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1561
1562       /* The procedure linkage table size is bounded by the magnitude
1563          of the offset we can describe in the entry.  */
1564       if (s->_raw_size >= (bfd_vma)1 << 32)
1565         {
1566           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1567           return false;
1568         }
1569
1570       return true;
1571     }
1572
1573   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1574      processor independent code will have arranged for us to see the
1575      real definition first, and we can just use the same value.  */
1576   if (h->weakdef != NULL)
1577     {
1578       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1579                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1580       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1581       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1582       return true;
1583     }
1584
1585   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1586      is not a function.  */
1587
1588   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1589      only references to the symbol are via the global offset table.
1590      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1591      be handled correctly by relocate_section.  */
1592   if (info->shared)
1593     return true;
1594
1595   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1596      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1597      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1598      object will contain position independent code, so all references
1599      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1600      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1601      determine the address it must put in the global offset table, so
1602      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1603      same memory location for the variable.  */
1604
1605   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
1606   BFD_ASSERT (s != NULL);
1607
1608   /* We must generate a R_SPARC_COPY reloc to tell the dynamic linker
1609      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
1610      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1611      .rel.bss section we are going to use.  */
1612   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1613     {
1614       asection *srel;
1615
1616       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
1617       BFD_ASSERT (srel != NULL);
1618       srel->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1619       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1620     }
1621
1622   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1623      have no idea how ELF linkers handle this.  16-bytes is the size
1624      of the largest type that requires hard alignment -- long double.  */
1625   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1626   if (power_of_two > 4)
1627     power_of_two = 4;
1628
1629   /* Apply the required alignment.  */
1630   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1631                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1632   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
1633     {
1634       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
1635         return false;
1636     }
1637
1638   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1639   h->root.u.def.section = s;
1640   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1641
1642   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1643   s->_raw_size += h->size;
1644
1645   return true;
1646 }
1647
1648 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1649
1650 static boolean
1651 sparc64_elf_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1652      bfd *output_bfd;
1653      struct bfd_link_info *info;
1654 {
1655   bfd *dynobj;
1656   asection *s;
1657   boolean reltext;
1658   boolean relplt;
1659
1660   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1661   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1662
1663   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1664     {
1665       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1666       if (! info->shared)
1667         {
1668           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1669           BFD_ASSERT (s != NULL);
1670           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1671           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1672         }
1673     }
1674   else
1675     {
1676       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1677          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1678          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.got,
1679          which will cause it to get stripped from the output file
1680          below.  */
1681       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1682       if (s != NULL)
1683         s->_raw_size = 0;
1684     }
1685
1686   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1687      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1688      memory for them.  */
1689   reltext = false;
1690   relplt = false;
1691   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1692     {
1693       const char *name;
1694       boolean strip;
1695
1696       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1697         continue;
1698
1699       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1700          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1701       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1702
1703       strip = false;
1704
1705       if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1706         {
1707           if (s->_raw_size == 0)
1708             {
1709               /* If we don't need this section, strip it from the
1710                  output file.  This is to handle .rela.bss and
1711                  .rel.plt.  We must create it in
1712                  create_dynamic_sections, because it must be created
1713                  before the linker maps input sections to output
1714                  sections.  The linker does that before
1715                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1716                  function which decides whether anything needs to go
1717                  into these sections.  */
1718               strip = true;
1719             }
1720           else
1721             {
1722               const char *outname;
1723               asection *target;
1724
1725               /* If this relocation section applies to a read only
1726                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.  */
1727               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
1728                                               s->output_section);
1729               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 5);
1730               if (target != NULL
1731                   && (target->flags & SEC_READONLY) != 0)
1732                 reltext = true;
1733
1734               if (strcmp (name, ".rela.plt") == 0)
1735                 relplt = true;
1736
1737               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1738                  to copy relocs into the output file.  */
1739               s->reloc_count = 0;
1740             }
1741         }
1742       else if (strcmp (name, ".plt") != 0
1743                && strncmp (name, ".got", 4) != 0)
1744         {
1745           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1746           continue;
1747         }
1748
1749       if (strip)
1750         {
1751           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1752           continue;
1753         }
1754
1755       /* Allocate memory for the section contents.  Zero the memory
1756          for the benefit of .rela.plt, which has 4 unused entries
1757          at the beginning, and we don't want garbage.  */
1758       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1759       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1760         return false;
1761     }
1762
1763   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1764     {
1765       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1766          values later, in sparc64_elf_finish_dynamic_sections, but we
1767          must add the entries now so that we get the correct size for
1768          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1769          dynamic linker and used by the debugger.  */
1770       int reg;
1771       struct sparc64_elf_app_reg * app_regs;
1772       struct bfd_strtab_hash *dynstr;
1773       struct elf_link_hash_table *eht = elf_hash_table (info);
1774
1775       if (! info->shared)
1776         {
1777           if (! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_DEBUG, 0))
1778             return false;
1779         }
1780
1781       if (relplt)
1782         {
1783           if (! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_PLTGOT, 0)
1784               || ! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_PLTRELSZ, 0)
1785               || ! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_PLTREL, DT_RELA)
1786               || ! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_JMPREL, 0))
1787             return false;
1788         }
1789
1790       if (! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_RELA, 0)
1791           || ! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_RELASZ, 0)
1792           || ! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_RELAENT,
1793                                             sizeof (Elf64_External_Rela)))
1794         return false;
1795
1796       if (reltext)
1797         {
1798           if (! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_TEXTREL, 0))
1799             return false;
1800           info->flags |= DF_TEXTREL;
1801         }
1802
1803       /* Add dynamic STT_REGISTER symbols and corresponding DT_SPARC_REGISTER
1804          entries if needed.  */
1805       app_regs = sparc64_elf_hash_table (info)->app_regs;
1806       dynstr = eht->dynstr;
1807
1808       for (reg = 0; reg < 4; reg++)
1809         if (app_regs [reg].name != NULL)
1810           {
1811             struct elf_link_local_dynamic_entry *entry, *e;
1812               
1813             if (! bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, DT_SPARC_REGISTER, 0))
1814               return false;
1815
1816             entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *)
1817               bfd_hash_allocate (&info->hash->table, sizeof (*entry));
1818             if (entry == NULL)
1819               return false;
1820
1821             /* We cheat here a little bit: the symbol will not be local, so we
1822                put it at the end of the dynlocal linked list.  We will fix it
1823                later on, as we have to fix other fields anyway.  */
1824             entry->isym.st_value = reg < 2 ? reg + 2 : reg + 4;
1825             entry->isym.st_size = 0;
1826             if (*app_regs [reg].name != '\0')
1827               entry->isym.st_name
1828                 = _bfd_stringtab_add (dynstr, app_regs[reg].name, true, false);
1829             else
1830               entry->isym.st_name = 0;
1831             entry->isym.st_other = 0;
1832             entry->isym.st_info = ELF_ST_INFO (app_regs [reg].bind,
1833                                                STT_REGISTER);
1834             entry->isym.st_shndx = app_regs [reg].shndx;
1835             entry->next = NULL;
1836             entry->input_bfd = output_bfd;
1837             entry->input_indx = -1;
1838
1839             if (eht->dynlocal == NULL)
1840               eht->dynlocal = entry;
1841             else
1842               {
1843                 for (e = eht->dynlocal; e->next; e = e->next)
1844                   ;
1845                 e->next = entry;
1846               }
1847             eht->dynsymcount++;
1848           }
1849     }
1850
1851   return true;
1852 }
1853 \f
1854 #define SET_SEC_DO_RELAX(section) do { elf_section_data(section)->tdata = (void *)1; } while (0)
1855 #define SEC_DO_RELAX(section) (elf_section_data(section)->tdata == (void *)1)
1856
1857 /*ARGSUSED*/
1858 static boolean
1859 sparc64_elf_relax_section (abfd, section, link_info, again)
1860      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1861      asection *section ATTRIBUTE_UNUSED;
1862      struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
1863      boolean *again;
1864 {
1865   *again = false;
1866   SET_SEC_DO_RELAX (section);
1867   return true;
1868 }
1869 \f
1870 /* Relocate a SPARC64 ELF section.  */
1871
1872 static boolean
1873 sparc64_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1874                               contents, relocs, local_syms, local_sections)
1875      bfd *output_bfd;
1876      struct bfd_link_info *info;
1877      bfd *input_bfd;
1878      asection *input_section;
1879      bfd_byte *contents;
1880      Elf_Internal_Rela *relocs;
1881      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1882      asection **local_sections;
1883 {
1884   bfd *dynobj;
1885   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1886   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1887   bfd_vma *local_got_offsets;
1888   bfd_vma got_base;
1889   asection *sgot;
1890   asection *splt;
1891   asection *sreloc;
1892   Elf_Internal_Rela *rel;
1893   Elf_Internal_Rela *relend;
1894
1895   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1896   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1897   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1898   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1899
1900   if (elf_hash_table(info)->hgot == NULL)
1901     got_base = 0;
1902   else
1903     got_base = elf_hash_table (info)->hgot->root.u.def.value;
1904
1905   sgot = splt = sreloc = NULL;
1906
1907   rel = relocs;
1908   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1909   for (; rel < relend; rel++)
1910     {
1911       int r_type;
1912       reloc_howto_type *howto;
1913       unsigned long r_symndx;
1914       struct elf_link_hash_entry *h;
1915       Elf_Internal_Sym *sym;
1916       asection *sec;
1917       bfd_vma relocation;
1918       bfd_reloc_status_type r;
1919
1920       r_type = ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info);
1921       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_SPARC_max_std)
1922         {
1923           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1924           return false;
1925         }
1926       howto = sparc64_elf_howto_table + r_type;
1927
1928       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1929
1930       if (info->relocateable)
1931         {
1932           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1933              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1934              in which case we have to adjust according to where the
1935              section symbol winds up in the output section.  */
1936           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1937             {
1938               sym = local_syms + r_symndx;
1939               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1940                 {
1941                   sec = local_sections[r_symndx];
1942                   rel->r_addend += sec->output_offset + sym->st_value;
1943                 }
1944             }
1945
1946           continue;
1947         }
1948
1949       /* This is a final link.  */
1950       h = NULL;
1951       sym = NULL;
1952       sec = NULL;
1953       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1954         {
1955           sym = local_syms + r_symndx;
1956           sec = local_sections[r_symndx];
1957           relocation = (sec->output_section->vma
1958                         + sec->output_offset
1959                         + sym->st_value);
1960         }
1961       else
1962         {
1963           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1964           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1965                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1966             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1967           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1968               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1969             {
1970               boolean skip_it = false;
1971               sec = h->root.u.def.section;
1972
1973               switch (r_type)
1974                 {
1975                 case R_SPARC_WPLT30:
1976                 case R_SPARC_PLT32:
1977                 case R_SPARC_HIPLT22:
1978                 case R_SPARC_LOPLT10:
1979                 case R_SPARC_PCPLT32:
1980                 case R_SPARC_PCPLT22:
1981                 case R_SPARC_PCPLT10:
1982                 case R_SPARC_PLT64:
1983                   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
1984                     skip_it = true;
1985                   break;
1986
1987                 case R_SPARC_GOT10:
1988                 case R_SPARC_GOT13:
1989                 case R_SPARC_GOT22:
1990                   if (elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
1991                       && (!info->shared
1992                           || (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1993                           || !(h->elf_link_hash_flags
1994                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1995                     skip_it = true;
1996                   break;
1997
1998                 case R_SPARC_PC10:
1999                 case R_SPARC_PC22:
2000                 case R_SPARC_PC_HH22:
2001                 case R_SPARC_PC_HM10:
2002                 case R_SPARC_PC_LM22:
2003                   if (!strcmp(h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"))
2004                     break;
2005                   /* FALLTHRU */
2006
2007                 case R_SPARC_8:
2008                 case R_SPARC_16:
2009                 case R_SPARC_32:
2010                 case R_SPARC_DISP8:
2011                 case R_SPARC_DISP16:
2012                 case R_SPARC_DISP32:
2013                 case R_SPARC_WDISP30:
2014                 case R_SPARC_WDISP22:
2015                 case R_SPARC_HI22:
2016                 case R_SPARC_22:
2017                 case R_SPARC_13:
2018                 case R_SPARC_LO10:
2019                 case R_SPARC_UA32:
2020                 case R_SPARC_10:
2021                 case R_SPARC_11:
2022                 case R_SPARC_64:
2023                 case R_SPARC_OLO10:
2024                 case R_SPARC_HH22:
2025                 case R_SPARC_HM10:
2026                 case R_SPARC_LM22:
2027                 case R_SPARC_WDISP19:
2028                 case R_SPARC_WDISP16:
2029                 case R_SPARC_7:
2030                 case R_SPARC_5:
2031                 case R_SPARC_6:
2032                 case R_SPARC_DISP64:
2033                 case R_SPARC_HIX22:
2034                 case R_SPARC_LOX10:
2035                 case R_SPARC_H44:
2036                 case R_SPARC_M44:
2037                 case R_SPARC_L44:
2038                 case R_SPARC_UA64:
2039                 case R_SPARC_UA16:
2040                   if (info->shared
2041                       && ((!info->symbolic && h->dynindx != -1)
2042                           || !(h->elf_link_hash_flags
2043                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
2044                     skip_it = true;
2045                   break;
2046                 }
2047
2048               if (skip_it)
2049                 {
2050                   /* In these cases, we don't need the relocation
2051                      value.  We check specially because in some
2052                      obscure cases sec->output_section will be NULL.  */
2053                   relocation = 0;
2054                 }
2055               else
2056                 {
2057                   relocation = (h->root.u.def.value
2058                                 + sec->output_section->vma
2059                                 + sec->output_offset);
2060                 }
2061             }
2062           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2063             relocation = 0;
2064           else if (info->shared && !info->symbolic
2065                    && !info->no_undefined
2066                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2067             relocation = 0;
2068           else
2069             {
2070               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
2071                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
2072                       input_section, rel->r_offset,
2073                       (!info->shared || info->no_undefined
2074                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
2075                 return false;
2076
2077               /* To avoid generating warning messages about truncated
2078                  relocations, set the relocation's address to be the same as
2079                  the start of this section.  */
2080
2081               if (input_section->output_section != NULL)
2082                 relocation = input_section->output_section->vma;
2083               else
2084                 relocation = 0;
2085             }
2086         }
2087
2088       /* When generating a shared object, these relocations are copied
2089          into the output file to be resolved at run time.  */
2090       if (info->shared && (input_section->flags & SEC_ALLOC))
2091         {
2092           switch (r_type)
2093             {
2094             case R_SPARC_PC10:
2095             case R_SPARC_PC22:
2096             case R_SPARC_PC_HH22:
2097             case R_SPARC_PC_HM10:
2098             case R_SPARC_PC_LM22:
2099               if (h != NULL
2100                   && !strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"))
2101                 break;
2102               /* Fall through.  */
2103             case R_SPARC_DISP8:
2104             case R_SPARC_DISP16:
2105             case R_SPARC_DISP32:
2106             case R_SPARC_WDISP30:
2107             case R_SPARC_WDISP22:
2108             case R_SPARC_WDISP19:
2109             case R_SPARC_WDISP16:
2110             case R_SPARC_DISP64:
2111               if (h == NULL)
2112                 break;
2113               /* Fall through.  */
2114             case R_SPARC_8:
2115             case R_SPARC_16:
2116             case R_SPARC_32:
2117             case R_SPARC_HI22:
2118             case R_SPARC_22:
2119             case R_SPARC_13:
2120             case R_SPARC_LO10:
2121             case R_SPARC_UA32:
2122             case R_SPARC_10:
2123             case R_SPARC_11:
2124             case R_SPARC_64:
2125             case R_SPARC_OLO10:
2126             case R_SPARC_HH22:
2127             case R_SPARC_HM10:
2128             case R_SPARC_LM22:
2129             case R_SPARC_7:
2130             case R_SPARC_5:
2131             case R_SPARC_6:
2132             case R_SPARC_HIX22:
2133             case R_SPARC_LOX10:
2134             case R_SPARC_H44:
2135             case R_SPARC_M44:
2136             case R_SPARC_L44:
2137             case R_SPARC_UA64:
2138             case R_SPARC_UA16:
2139               {
2140                 Elf_Internal_Rela outrel;
2141                 boolean skip;
2142
2143                 if (sreloc == NULL)
2144                   {
2145                     const char *name =
2146                       (bfd_elf_string_from_elf_section
2147                        (input_bfd,
2148                         elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
2149                         elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
2150
2151                     if (name == NULL)
2152                       return false;
2153
2154                     BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
2155                                 && strcmp (bfd_get_section_name(input_bfd,
2156                                                                 input_section),
2157                                            name + 5) == 0);
2158
2159                     sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
2160                     BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
2161                   }
2162
2163                 skip = false;
2164
2165                 if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
2166                   outrel.r_offset = rel->r_offset;
2167                 else
2168                   {
2169                     bfd_vma off;
2170
2171                     off = (_bfd_stab_section_offset
2172                            (output_bfd, &elf_hash_table (info)->stab_info,
2173                             input_section,
2174                             &elf_section_data (input_section)->stab_info,
2175                             rel->r_offset));
2176                     if (off == MINUS_ONE)
2177                       skip = true;
2178                     outrel.r_offset = off;
2179                   }
2180
2181                 outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2182                                     + input_section->output_offset);
2183
2184                 /* Optimize unaligned reloc usage now that we know where
2185                    it finally resides.  */
2186                 switch (r_type)
2187                   {
2188                   case R_SPARC_16:
2189                     if (outrel.r_offset & 1) r_type = R_SPARC_UA16;
2190                     break;
2191                   case R_SPARC_UA16:
2192                     if (!(outrel.r_offset & 1)) r_type = R_SPARC_16;
2193                     break;
2194                   case R_SPARC_32:
2195                     if (outrel.r_offset & 3) r_type = R_SPARC_UA32;
2196                     break;
2197                   case R_SPARC_UA32:
2198                     if (!(outrel.r_offset & 3)) r_type = R_SPARC_32;
2199                     break;
2200                   case R_SPARC_64:
2201                     if (outrel.r_offset & 7) r_type = R_SPARC_UA64;
2202                     break;
2203                   case R_SPARC_UA64:
2204                     if (!(outrel.r_offset & 7)) r_type = R_SPARC_64;
2205                     break;
2206                   }
2207
2208                 if (skip)
2209                   memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2210                 /* h->dynindx may be -1 if the symbol was marked to
2211                    become local.  */
2212                 else if (h != NULL
2213                          && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
2214                              || (h->elf_link_hash_flags
2215                                  & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2216                   {
2217                     BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2218                     outrel.r_info
2219                       = ELF64_R_INFO (h->dynindx,
2220                                       ELF64_R_TYPE_INFO (
2221                                         ELF64_R_TYPE_DATA (rel->r_info),
2222                                                            r_type));
2223                     outrel.r_addend = rel->r_addend;
2224                   }
2225                 else
2226                   {
2227                     if (r_type == R_SPARC_64)
2228                       {
2229                         outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_SPARC_RELATIVE);
2230                         outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2231                       }
2232                     else
2233                       {
2234                         long indx;
2235
2236                         if (h == NULL)
2237                           sec = local_sections[r_symndx];
2238                         else
2239                           {
2240                             BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2241                                         || (h->root.type
2242                                             == bfd_link_hash_defweak));
2243                             sec = h->root.u.def.section;
2244                           }
2245                         if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
2246                           indx = 0;
2247                         else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
2248                           {
2249                             bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2250                             return false;
2251                           }
2252                         else
2253                           {
2254                             asection *osec;
2255
2256                             osec = sec->output_section;
2257                             indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2258
2259                             /* FIXME: we really should be able to link non-pic
2260                                shared libraries.  */
2261                             if (indx == 0)
2262                               {
2263                                 BFD_FAIL ();
2264                                 (*_bfd_error_handler)
2265                                   (_("%s: probably compiled without -fPIC?"),
2266                                    bfd_get_filename (input_bfd));
2267                                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2268                                 return false;
2269                               }
2270                           }
2271
2272                         outrel.r_info
2273                           = ELF64_R_INFO (indx,
2274                                           ELF64_R_TYPE_INFO (
2275                                             ELF64_R_TYPE_DATA (rel->r_info),
2276                                                                r_type));
2277                         outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2278                       }
2279                   }
2280
2281                 bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
2282                                            (((Elf64_External_Rela *)
2283                                              sreloc->contents)
2284                                             + sreloc->reloc_count));
2285                 ++sreloc->reloc_count;
2286
2287                 /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
2288                    need to do anything now, unless this is a RELATIVE
2289                    reloc in an unallocated section.  */
2290                 if (skip
2291                     || (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
2292                     || ELF64_R_TYPE_ID (outrel.r_info) != R_SPARC_RELATIVE)
2293                   continue;
2294               }
2295             break;
2296             }
2297         }
2298
2299       switch (r_type)
2300         {
2301         case R_SPARC_GOT10:
2302         case R_SPARC_GOT13:
2303         case R_SPARC_GOT22:
2304           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
2305              offset table.  */
2306           if (sgot == NULL)
2307             {
2308               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2309               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2310             }
2311
2312           if (h != NULL)
2313             {
2314               bfd_vma off = h->got.offset;
2315               BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
2316
2317               if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
2318                   || (info->shared
2319                       && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
2320                       && (h->elf_link_hash_flags
2321                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
2322                 {
2323                   /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic
2324                      link and the symbol is defined locally, or the symbol
2325                      was forced to be local because of a version file.  We
2326                      must initialize this entry in the global offset table.
2327                      Since the offset must always be a multiple of 8, we
2328                      use the least significant bit to record whether we
2329                      have initialized it already.
2330
2331                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
2332                      relocation entry to initialize the value.  This is
2333                      done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
2334
2335                   if ((off & 1) != 0)
2336                     off &= ~1;
2337                   else
2338                     {
2339                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
2340                                   sgot->contents + off);
2341                       h->got.offset |= 1;
2342                     }
2343                 }
2344               relocation = sgot->output_offset + off - got_base;
2345             }
2346           else
2347             {
2348               bfd_vma off;
2349
2350               BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL);
2351               off = local_got_offsets[r_symndx];
2352               BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
2353
2354               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
2355                  the least significant bit to record whether we have
2356                  already processed this entry.  */
2357               if ((off & 1) != 0)
2358                 off &= ~1;
2359               else
2360                 {
2361                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2362
2363                   if (info->shared)
2364                     {
2365                       asection *srelgot;
2366                       Elf_Internal_Rela outrel;
2367
2368                       /* The Solaris 2.7 64-bit linker adds the contents
2369                          of the location to the value of the reloc.
2370                          Note this is different behaviour to the
2371                          32-bit linker, which both adds the contents
2372                          and ignores the addend.  So clear the location.  */
2373                       bfd_put_64 (output_bfd, 0, sgot->contents + off);
2374                       
2375                       /* We need to generate a R_SPARC_RELATIVE reloc
2376                          for the dynamic linker.  */
2377                       srelgot = bfd_get_section_by_name(dynobj, ".rela.got");
2378                       BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
2379
2380                       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
2381                                          + sgot->output_offset
2382                                          + off);
2383                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_SPARC_RELATIVE);
2384                       outrel.r_addend = relocation;
2385                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
2386                                                  (((Elf64_External_Rela *)
2387                                                    srelgot->contents)
2388                                                   + srelgot->reloc_count));
2389                       ++srelgot->reloc_count;
2390                     }
2391                   else
2392                     bfd_put_64 (output_bfd, relocation, sgot->contents + off);
2393                 }
2394               relocation = sgot->output_offset + off - got_base;
2395             }
2396           goto do_default;
2397
2398         case R_SPARC_WPLT30:
2399         case R_SPARC_PLT32:
2400         case R_SPARC_HIPLT22:
2401         case R_SPARC_LOPLT10:
2402         case R_SPARC_PCPLT32:
2403         case R_SPARC_PCPLT22:
2404         case R_SPARC_PCPLT10:
2405         case R_SPARC_PLT64:
2406           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2407              procedure linkage table.  */
2408           BFD_ASSERT (h != NULL);
2409
2410           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
2411             {
2412               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
2413                  happens when statically linking PIC code, or when
2414                  using -Bsymbolic.  */
2415               goto do_default;
2416             }
2417
2418           if (splt == NULL)
2419             {
2420               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2421               BFD_ASSERT (splt != NULL);
2422             }
2423
2424           relocation = (splt->output_section->vma
2425                         + splt->output_offset
2426                         + sparc64_elf_plt_entry_offset (h->plt.offset));
2427           if (r_type == R_SPARC_WPLT30)
2428             goto do_wplt30;
2429           goto do_default;
2430
2431         case R_SPARC_OLO10:
2432           {
2433             bfd_vma x;
2434
2435             relocation += rel->r_addend;
2436             relocation = (relocation & 0x3ff) + ELF64_R_TYPE_DATA (rel->r_info);
2437
2438             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2439             x = (x & ~0x1fff) | (relocation & 0x1fff);
2440             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2441
2442             r = bfd_check_overflow (howto->complain_on_overflow,
2443                                     howto->bitsize, howto->rightshift,
2444                                     bfd_arch_bits_per_address (input_bfd),
2445                                     relocation);
2446           }
2447           break;
2448
2449         case R_SPARC_WDISP16:
2450           {
2451             bfd_vma x;
2452
2453             relocation += rel->r_addend;
2454             /* Adjust for pc-relative-ness.  */
2455             relocation -= (input_section->output_section->vma
2456                            + input_section->output_offset);
2457             relocation -= rel->r_offset;
2458
2459             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2460             x = (x & ~0x303fff) | ((((relocation >> 2) & 0xc000) << 6)
2461                                    | ((relocation >> 2) & 0x3fff));
2462             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2463
2464             r = bfd_check_overflow (howto->complain_on_overflow,
2465                                     howto->bitsize, howto->rightshift,
2466                                     bfd_arch_bits_per_address (input_bfd),
2467                                     relocation);
2468           }
2469           break;
2470
2471         case R_SPARC_HIX22:
2472           {
2473             bfd_vma x;
2474
2475             relocation += rel->r_addend;
2476             relocation = relocation ^ MINUS_ONE;
2477
2478             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2479             x = (x & ~0x3fffff) | ((relocation >> 10) & 0x3fffff);
2480             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2481
2482             r = bfd_check_overflow (howto->complain_on_overflow,
2483                                     howto->bitsize, howto->rightshift,
2484                                     bfd_arch_bits_per_address (input_bfd),
2485                                     relocation);
2486           }
2487           break;
2488
2489         case R_SPARC_LOX10:
2490           {
2491             bfd_vma x;
2492
2493             relocation += rel->r_addend;
2494             relocation = (relocation & 0x3ff) | 0x1c00;
2495
2496             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2497             x = (x & ~0x1fff) | relocation;
2498             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2499
2500             r = bfd_reloc_ok;
2501           }
2502           break;
2503
2504         case R_SPARC_WDISP30:
2505         do_wplt30:
2506           if (SEC_DO_RELAX (input_section)
2507               && rel->r_offset + 4 < input_section->_raw_size)
2508             {
2509 #define G0              0
2510 #define O7              15
2511 #define XCC             (2 << 20)
2512 #define COND(x)         (((x)&0xf)<<25)
2513 #define CONDA           COND(0x8)
2514 #define INSN_BPA        (F2(0,1) | CONDA | BPRED | XCC)
2515 #define INSN_BA         (F2(0,2) | CONDA)
2516 #define INSN_OR         F3(2, 0x2, 0)
2517 #define INSN_NOP        F2(0,4)
2518
2519               bfd_vma x, y;
2520
2521               /* If the instruction is a call with either:
2522                  restore
2523                  arithmetic instruction with rd == %o7
2524                  where rs1 != %o7 and rs2 if it is register != %o7
2525                  then we can optimize if the call destination is near
2526                  by changing the call into a branch always.  */
2527               x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2528               y = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2529               if ((x & OP(~0)) == OP(1) && (y & OP(~0)) == OP(2))
2530                 {
2531                   if (((y & OP3(~0)) == OP3(0x3d) /* restore */
2532                        || ((y & OP3(0x28)) == 0 /* arithmetic */
2533                            && (y & RD(~0)) == RD(O7)))
2534                       && (y & RS1(~0)) != RS1(O7)
2535                       && ((y & F3I(~0))
2536                           || (y & RS2(~0)) != RS2(O7)))
2537                     {
2538                       bfd_vma reloc;
2539
2540                       reloc = relocation + rel->r_addend - rel->r_offset;
2541                       reloc -= (input_section->output_section->vma
2542                                 + input_section->output_offset);
2543                       if (reloc & 3)
2544                         goto do_default;
2545
2546                       /* Ensure the branch fits into simm22.  */
2547                       if ((reloc & ~(bfd_vma)0x7fffff)
2548                            && ((reloc | 0x7fffff) != MINUS_ONE))
2549                         goto do_default;
2550                       reloc >>= 2;
2551
2552                       /* Check whether it fits into simm19.  */
2553                       if ((reloc & 0x3c0000) == 0
2554                           || (reloc & 0x3c0000) == 0x3c0000)
2555                         x = INSN_BPA | (reloc & 0x7ffff); /* ba,pt %xcc */
2556                       else
2557                         x = INSN_BA | (reloc & 0x3fffff); /* ba */
2558                       bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2559                       r = bfd_reloc_ok;
2560                       if (rel->r_offset >= 4
2561                           && (y & (0xffffffff ^ RS1(~0)))
2562                              == (INSN_OR | RD(O7) | RS2(G0)))
2563                         {
2564                           bfd_vma z;
2565                           unsigned int reg;
2566
2567                           z = bfd_get_32 (input_bfd,
2568                                           contents + rel->r_offset - 4);
2569                           if ((z & (0xffffffff ^ RD(~0)))
2570                               != (INSN_OR | RS1(O7) | RS2(G0)))
2571                             break;
2572
2573                           /* The sequence was
2574                              or %o7, %g0, %rN
2575                              call foo
2576                              or %rN, %g0, %o7
2577
2578                              If call foo was replaced with ba, replace
2579                              or %rN, %g0, %o7 with nop.  */
2580
2581                           reg = (y & RS1(~0)) >> 14;
2582                           if (reg != ((z & RD(~0)) >> 25)
2583                               || reg == G0 || reg == O7)
2584                             break;
2585
2586                           bfd_put_32 (input_bfd, INSN_NOP,
2587                                       contents + rel->r_offset + 4);
2588                         }
2589                       break;
2590                     }
2591                 }
2592             }
2593           /* FALLTHROUGH */
2594
2595         default:
2596         do_default:
2597           r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2598                                         contents, rel->r_offset,
2599                                         relocation, rel->r_addend);
2600           break;
2601         }
2602
2603       switch (r)
2604         {
2605         case bfd_reloc_ok:
2606           break;
2607
2608         default:
2609         case bfd_reloc_outofrange:
2610           abort ();
2611
2612         case bfd_reloc_overflow:
2613           {
2614             const char *name;
2615
2616             if (h != NULL)
2617               {
2618                 if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2619                     && howto->pc_relative)
2620                   {
2621                     /* Assume this is a call protected by other code that
2622                        detect the symbol is undefined.  If this is the case,
2623                        we can safely ignore the overflow.  If not, the 
2624                        program is hosed anyway, and a little warning isn't
2625                        going to help.  */
2626                     break;
2627                   }
2628                   
2629                 name = h->root.root.string;
2630               }
2631             else
2632               {
2633                 name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2634                         (input_bfd,
2635                          symtab_hdr->sh_link,
2636                          sym->st_name));
2637                 if (name == NULL)
2638                   return false;
2639                 if (*name == '\0')
2640                   name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2641               }
2642             if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2643                    (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2644                     input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2645               return false;
2646           }
2647         break;
2648         }
2649     }
2650
2651   return true;
2652 }
2653
2654 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2655    dynamic sections here.  */
2656
2657 static boolean
2658 sparc64_elf_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2659      bfd *output_bfd;
2660      struct bfd_link_info *info;
2661      struct elf_link_hash_entry *h;
2662      Elf_Internal_Sym *sym;
2663 {
2664   bfd *dynobj;
2665
2666   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2667
2668   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2669     {
2670       asection *splt;
2671       asection *srela;
2672       Elf_Internal_Rela rela;
2673
2674       /* This symbol has an entry in the PLT.  Set it up. */
2675
2676       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2677
2678       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2679       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
2680       BFD_ASSERT (splt != NULL && srela != NULL);
2681
2682       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2683
2684       if (h->plt.offset < LARGE_PLT_THRESHOLD)
2685         {
2686           rela.r_offset = sparc64_elf_plt_entry_offset (h->plt.offset);
2687           rela.r_addend = 0;
2688         }
2689       else
2690         {
2691           int max = splt->_raw_size / PLT_ENTRY_SIZE;
2692           rela.r_offset = sparc64_elf_plt_ptr_offset (h->plt.offset, max);
2693           rela.r_addend = -(sparc64_elf_plt_entry_offset (h->plt.offset) + 4)
2694                           -(splt->output_section->vma + splt->output_offset);
2695         }
2696       rela.r_offset += (splt->output_section->vma + splt->output_offset);
2697       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_SPARC_JMP_SLOT);
2698
2699       /* Adjust for the first 4 reserved elements in the .plt section
2700          when setting the offset in the .rela.plt section.
2701          Sun forgot to read their own ABI and copied elf32-sparc behaviour,
2702          thus .plt[4] has corresponding .rela.plt[0] and so on.  */
2703
2704       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela,
2705                                  ((Elf64_External_Rela *) srela->contents
2706                                   + (h->plt.offset - 4)));
2707
2708       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2709         {
2710           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2711              the .plt section.  Leave the value alone.  */
2712           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2713         }
2714     }
2715
2716   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2717     {
2718       asection *sgot;
2719       asection *srela;
2720       Elf_Internal_Rela rela;
2721
2722       /* This symbol has an entry in the GOT.  Set it up.  */
2723
2724       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2725       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
2726       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srela != NULL);
2727
2728       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
2729                        + sgot->output_offset
2730                        + (h->got.offset &~ 1));
2731
2732       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
2733          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  Likewise if
2734          the symbol was forced to be local because of a version file.
2735          The entry in the global offset table will already have been
2736          initialized in the relocate_section function.  */
2737       if (info->shared
2738           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
2739           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
2740         {
2741           asection *sec = h->root.u.def.section;
2742           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_SPARC_RELATIVE);
2743           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2744                            + sec->output_section->vma
2745                            + sec->output_offset);
2746         }
2747       else
2748         {
2749           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
2750           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_SPARC_GLOB_DAT);
2751           rela.r_addend = 0;
2752         }
2753
2754       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela,
2755                                  ((Elf64_External_Rela *) srela->contents
2756                                   + srela->reloc_count));
2757       ++srela->reloc_count;
2758     }
2759
2760   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2761     {
2762       asection *s;
2763       Elf_Internal_Rela rela;
2764
2765       /* This symbols needs a copy reloc.  Set it up.  */
2766
2767       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2768
2769       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
2770                                    ".rela.bss");
2771       BFD_ASSERT (s != NULL);
2772
2773       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2774                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2775                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2776       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_SPARC_COPY);
2777       rela.r_addend = 0;
2778       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela,
2779                                  ((Elf64_External_Rela *) s->contents
2780                                   + s->reloc_count));
2781       ++s->reloc_count;
2782     }
2783
2784   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
2785   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2786       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0
2787       || strcmp (h->root.root.string, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_") == 0)
2788     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2789
2790   return true;
2791 }
2792
2793 /* Finish up the dynamic sections.  */
2794
2795 static boolean
2796 sparc64_elf_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2797      bfd *output_bfd;
2798      struct bfd_link_info *info;
2799 {
2800   bfd *dynobj;
2801   int stt_regidx = -1;
2802   asection *sdyn;
2803   asection *sgot;
2804
2805   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2806
2807   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2808
2809   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2810     {
2811       asection *splt;
2812       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2813
2814       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2815       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
2816
2817       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2818       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2819       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2820         {
2821           Elf_Internal_Dyn dyn;
2822           const char *name;
2823           boolean size;
2824
2825           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2826
2827           switch (dyn.d_tag)
2828             {
2829             case DT_PLTGOT:   name = ".plt"; size = false; break;
2830             case DT_PLTRELSZ: name = ".rela.plt"; size = true; break;
2831             case DT_JMPREL:   name = ".rela.plt"; size = false; break;
2832             case DT_SPARC_REGISTER:
2833               if (stt_regidx == -1)
2834                 {
2835                   stt_regidx =
2836                     _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, output_bfd, -1);
2837                   if (stt_regidx == -1)
2838                     return false;
2839                 }
2840               dyn.d_un.d_val = stt_regidx++;
2841               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2842               /* fallthrough */
2843             default:          name = NULL; size = false; break;
2844             }
2845
2846           if (name != NULL)
2847             {
2848               asection *s;
2849
2850               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
2851               if (s == NULL)
2852                 dyn.d_un.d_val = 0;
2853               else
2854                 {
2855                   if (! size)
2856                     dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2857                   else
2858                     {
2859                       if (s->_cooked_size != 0)
2860                         dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2861                       else
2862                         dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2863                     }
2864                 }
2865               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2866             }
2867         }
2868
2869       /* Initialize the contents of the .plt section.  */
2870       if (splt->_raw_size > 0)
2871         {
2872           sparc64_elf_build_plt(output_bfd, splt->contents,
2873                                 splt->_raw_size / PLT_ENTRY_SIZE);
2874         }
2875
2876       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2877         PLT_ENTRY_SIZE;
2878     }
2879
2880   /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2881      the dynamic section.  */
2882   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2883   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2884   if (sgot->_raw_size > 0)
2885     {
2886       if (sdyn == NULL)
2887         bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2888       else
2889         bfd_put_64 (output_bfd,
2890                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2891                     sgot->contents);
2892     }
2893
2894   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 8;
2895
2896   return true;
2897 }
2898 \f
2899 /* Functions for dealing with the e_flags field. */
2900
2901 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2902    object file when linking.  */
2903
2904 static boolean
2905 sparc64_elf_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2906      bfd *ibfd;
2907      bfd *obfd;
2908 {
2909   boolean error;
2910   flagword new_flags, old_flags;
2911   int new_mm, old_mm;
2912
2913   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2914       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2915     return true;
2916
2917   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2918   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2919
2920   if (!elf_flags_init (obfd))   /* First call, no flags set */
2921     {
2922       elf_flags_init (obfd) = true;
2923       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
2924     }
2925                       
2926   else if (new_flags == old_flags)      /* Compatible flags are ok */
2927     ;
2928                             
2929   else                                  /* Incompatible flags */
2930     {
2931       error = false;
2932
2933 #define EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS \
2934   (EF_SPARC_SUN_US1 | EF_SPARC_SUN_US3 | EF_SPARC_HAL_R1)
2935
2936       if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
2937         {
2938           /* We don't want dynamic objects memory ordering and
2939              architecture to have any role. That's what dynamic linker
2940              should do.  */
2941           new_flags &= ~(EF_SPARCV9_MM | EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS);
2942           new_flags |= (old_flags
2943                         & (EF_SPARCV9_MM | EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS));
2944         }
2945       else
2946         {
2947           /* Choose the highest architecture requirements.  */
2948           old_flags |= (new_flags & EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS);
2949           new_flags |= (old_flags & EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS);
2950           if ((old_flags & (EF_SPARC_SUN_US1 | EF_SPARC_SUN_US3))
2951               && (old_flags & EF_SPARC_HAL_R1))
2952             {
2953               error = true;
2954               (*_bfd_error_handler)
2955                 (_("%s: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"),
2956                  bfd_get_filename (ibfd));
2957             }
2958           /* Choose the most restrictive memory ordering.  */
2959           old_mm = (old_flags & EF_SPARCV9_MM);
2960           new_mm = (new_flags & EF_SPARCV9_MM);
2961           old_flags &= ~EF_SPARCV9_MM;
2962           new_flags &= ~EF_SPARCV9_MM;
2963           if (new_mm < old_mm)
2964             old_mm = new_mm;
2965           old_flags |= old_mm;
2966           new_flags |= old_mm;
2967         }
2968
2969       /* Warn about any other mismatches */
2970       if (new_flags != old_flags)
2971         {
2972           error = true;
2973           (*_bfd_error_handler)
2974             (_("%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
2975              bfd_get_filename (ibfd), (long)new_flags, (long)old_flags);
2976         }
2977
2978       elf_elfheader (obfd)->e_flags = old_flags;
2979
2980       if (error)
2981         {
2982           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2983           return false;
2984         }
2985     }
2986   return true;
2987 }
2988 \f
2989 /* Print a STT_REGISTER symbol to file FILE.  */
2990
2991 static const char *
2992 sparc64_elf_print_symbol_all (abfd, filep, symbol)
2993      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2994      PTR filep;
2995      asymbol *symbol;
2996 {
2997   FILE *file = (FILE *) filep;
2998   int reg, type;
2999   
3000   if (ELF_ST_TYPE (((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_info)
3001       != STT_REGISTER)
3002     return NULL;
3003
3004   reg = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
3005   type = symbol->flags;
3006   fprintf (file, "REG_%c%c%11s%c%c    R", "GOLI" [reg / 8], '0' + (reg & 7), "",
3007                  ((type & BSF_LOCAL)
3008                   ? (type & BSF_GLOBAL) ? '!' : 'l'
3009                   : (type & BSF_GLOBAL) ? 'g' : ' '),
3010                  (type & BSF_WEAK) ? 'w' : ' ');
3011   if (symbol->name == NULL || symbol->name [0] == '\0')
3012     return "#scratch";
3013   else
3014     return symbol->name;
3015 }
3016 \f
3017 /* Set the right machine number for a SPARC64 ELF file.  */
3018
3019 static boolean
3020 sparc64_elf_object_p (abfd)
3021      bfd *abfd;
3022 {
3023   unsigned long mach = bfd_mach_sparc_v9;
3024
3025   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_SPARC_SUN_US3)
3026     mach = bfd_mach_sparc_v9b;
3027   else if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_SPARC_SUN_US1)
3028     mach = bfd_mach_sparc_v9a;
3029   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_sparc, mach);
3030 }
3031
3032 /* Relocations in the 64 bit SPARC ELF ABI are more complex than in
3033    standard ELF, because R_SPARC_OLO10 has secondary addend in
3034    ELF64_R_TYPE_DATA field.  This structure is used to redirect the
3035    relocation handling routines.  */
3036
3037 const struct elf_size_info sparc64_elf_size_info =
3038 {
3039   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
3040   sizeof (Elf64_External_Phdr),
3041   sizeof (Elf64_External_Shdr),
3042   sizeof (Elf64_External_Rel),
3043   sizeof (Elf64_External_Rela),
3044   sizeof (Elf64_External_Sym),
3045   sizeof (Elf64_External_Dyn),
3046   sizeof (Elf_External_Note),
3047   4,            /* hash-table entry size */
3048   /* internal relocations per external relocations.
3049      For link purposes we use just 1 internal per
3050      1 external, for assembly and slurp symbol table
3051      we use 2. */
3052   1,
3053   64,           /* arch_size */
3054   8,            /* file_align */
3055   ELFCLASS64,
3056   EV_CURRENT,
3057   bfd_elf64_write_out_phdrs,
3058   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
3059   sparc64_elf_write_relocs,
3060   bfd_elf64_swap_symbol_out,
3061   sparc64_elf_slurp_reloc_table,
3062   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
3063   bfd_elf64_swap_dyn_in,
3064   bfd_elf64_swap_dyn_out,
3065   NULL,
3066   NULL,
3067   NULL,
3068   NULL
3069 };
3070
3071 #define TARGET_BIG_SYM  bfd_elf64_sparc_vec
3072 #define TARGET_BIG_NAME "elf64-sparc"
3073 #define ELF_ARCH        bfd_arch_sparc
3074 #define ELF_MAXPAGESIZE 0x100000
3075
3076 /* This is the official ABI value.  */
3077 #define ELF_MACHINE_CODE EM_SPARCV9
3078
3079 /* This is the value that we used before the ABI was released.  */
3080 #define ELF_MACHINE_ALT1 EM_OLD_SPARCV9
3081
3082 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
3083   sparc64_elf_bfd_link_hash_table_create
3084   
3085 #define elf_info_to_howto \
3086   sparc64_elf_info_to_howto
3087 #define bfd_elf64_get_reloc_upper_bound \
3088   sparc64_elf_get_reloc_upper_bound
3089 #define bfd_elf64_get_dynamic_reloc_upper_bound \
3090   sparc64_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound
3091 #define bfd_elf64_canonicalize_dynamic_reloc \
3092   sparc64_elf_canonicalize_dynamic_reloc
3093 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup \
3094   sparc64_elf_reloc_type_lookup
3095 #define bfd_elf64_bfd_relax_section \
3096   sparc64_elf_relax_section
3097
3098 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
3099   _bfd_elf_create_dynamic_sections
3100 #define elf_backend_add_symbol_hook \
3101   sparc64_elf_add_symbol_hook
3102 #define elf_backend_get_symbol_type \
3103   sparc64_elf_get_symbol_type
3104 #define elf_backend_symbol_processing \
3105   sparc64_elf_symbol_processing
3106 #define elf_backend_check_relocs \
3107   sparc64_elf_check_relocs
3108 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
3109   sparc64_elf_adjust_dynamic_symbol
3110 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
3111   sparc64_elf_size_dynamic_sections
3112 #define elf_backend_relocate_section \
3113   sparc64_elf_relocate_section
3114 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
3115   sparc64_elf_finish_dynamic_symbol
3116 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
3117   sparc64_elf_finish_dynamic_sections
3118 #define elf_backend_print_symbol_all \
3119   sparc64_elf_print_symbol_all
3120 #define elf_backend_output_arch_syms \
3121   sparc64_elf_output_arch_syms
3122
3123 #define bfd_elf64_bfd_merge_private_bfd_data \
3124   sparc64_elf_merge_private_bfd_data
3125
3126 #define elf_backend_size_info \
3127   sparc64_elf_size_info
3128 #define elf_backend_object_p \
3129   sparc64_elf_object_p
3130
3131 #define elf_backend_want_got_plt 0
3132 #define elf_backend_plt_readonly 0
3133 #define elf_backend_want_plt_sym 1
3134
3135 /* Section 5.2.4 of the ABI specifies a 256-byte boundary for the table.  */
3136 #define elf_backend_plt_alignment 8
3137
3138 #define elf_backend_got_header_size 8
3139 #define elf_backend_plt_header_size PLT_HEADER_SIZE
3140
3141 #include "elf64-target.h"