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