include/elf/ChangeLog
[external/binutils.git] / bfd / elf64-sparc.c
1 /* SPARC-specific support for 64-bit ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003 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 bfd_reloc_status_type init_insn_reloc
40   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *,
41            bfd *, bfd_vma *, bfd_vma *));
42 static reloc_howto_type *sparc64_elf_reloc_type_lookup
43   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
44 static void sparc64_elf_info_to_howto
45   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
46
47 static void sparc64_elf_build_plt
48   PARAMS ((bfd *, unsigned char *, int));
49 static bfd_vma sparc64_elf_plt_entry_offset
50   PARAMS ((bfd_vma));
51 static bfd_vma sparc64_elf_plt_ptr_offset
52   PARAMS ((bfd_vma, bfd_vma));
53
54 static bfd_boolean sparc64_elf_check_relocs
55   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *sec,
56            const Elf_Internal_Rela *));
57 static bfd_boolean sparc64_elf_adjust_dynamic_symbol
58   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
59 static bfd_boolean sparc64_elf_size_dynamic_sections
60   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
61 static int sparc64_elf_get_symbol_type
62   PARAMS (( Elf_Internal_Sym *, int));
63 static bfd_boolean sparc64_elf_add_symbol_hook
64   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Sym *,
65            const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *));
66 static bfd_boolean sparc64_elf_output_arch_syms
67   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, PTR,
68            bfd_boolean (*) (PTR, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *)));
69 static void sparc64_elf_symbol_processing
70   PARAMS ((bfd *, asymbol *));
71
72 static bfd_boolean sparc64_elf_merge_private_bfd_data
73   PARAMS ((bfd *, bfd *));
74
75 static bfd_boolean sparc64_elf_fake_sections
76   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
77
78 static const char *sparc64_elf_print_symbol_all
79   PARAMS ((bfd *, PTR, asymbol *));
80 static bfd_boolean sparc64_elf_new_section_hook
81   PARAMS ((bfd *, asection *));
82 static bfd_boolean sparc64_elf_relax_section
83   PARAMS ((bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *));
84 static bfd_boolean sparc64_elf_relocate_section
85   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
86            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
87 static bfd_boolean sparc64_elf_finish_dynamic_symbol
88   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
89            Elf_Internal_Sym *));
90 static bfd_boolean sparc64_elf_finish_dynamic_sections
91   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
92 static bfd_boolean sparc64_elf_object_p PARAMS ((bfd *));
93 static long sparc64_elf_get_reloc_upper_bound PARAMS ((bfd *, asection *));
94 static long sparc64_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound PARAMS ((bfd *));
95 static bfd_boolean sparc64_elf_slurp_one_reloc_table
96   PARAMS ((bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, asymbol **, bfd_boolean));
97 static bfd_boolean sparc64_elf_slurp_reloc_table
98   PARAMS ((bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean));
99 static long sparc64_elf_canonicalize_dynamic_reloc
100   PARAMS ((bfd *, arelent **, asymbol **));
101 static void sparc64_elf_write_relocs PARAMS ((bfd *, asection *, PTR));
102 static enum elf_reloc_type_class sparc64_elf_reloc_type_class
103   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
104 \f
105 /* The relocation "howto" table.  */
106
107 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_notsup_reloc
108   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
109 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_wdisp16_reloc
110   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
111 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_hix22_reloc
112   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
113 static bfd_reloc_status_type sparc_elf_lox10_reloc
114   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
115
116 static reloc_howto_type sparc64_elf_howto_table[] =
117 {
118   HOWTO(R_SPARC_NONE,      0,0, 0,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_NONE",    FALSE,0,0x00000000,TRUE),
119   HOWTO(R_SPARC_8,         0,0, 8,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_8",       FALSE,0,0x000000ff,TRUE),
120   HOWTO(R_SPARC_16,        0,1,16,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_16",      FALSE,0,0x0000ffff,TRUE),
121   HOWTO(R_SPARC_32,        0,2,32,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_32",      FALSE,0,0xffffffff,TRUE),
122   HOWTO(R_SPARC_DISP8,     0,0, 8,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP8",   FALSE,0,0x000000ff,TRUE),
123   HOWTO(R_SPARC_DISP16,    0,1,16,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP16",  FALSE,0,0x0000ffff,TRUE),
124   HOWTO(R_SPARC_DISP32,    0,2,32,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP32",  FALSE,0,0xffffffff,TRUE),
125   HOWTO(R_SPARC_WDISP30,   2,2,30,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WDISP30", FALSE,0,0x3fffffff,TRUE),
126   HOWTO(R_SPARC_WDISP22,   2,2,22,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WDISP22", FALSE,0,0x003fffff,TRUE),
127   HOWTO(R_SPARC_HI22,     10,2,22,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_HI22",    FALSE,0,0x003fffff,TRUE),
128   HOWTO(R_SPARC_22,        0,2,22,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_22",      FALSE,0,0x003fffff,TRUE),
129   HOWTO(R_SPARC_13,        0,2,13,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_13",      FALSE,0,0x00001fff,TRUE),
130   HOWTO(R_SPARC_LO10,      0,2,10,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_LO10",    FALSE,0,0x000003ff,TRUE),
131   HOWTO(R_SPARC_GOT10,     0,2,10,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_GOT10",   FALSE,0,0x000003ff,TRUE),
132   HOWTO(R_SPARC_GOT13,     0,2,13,FALSE,0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_GOT13",   FALSE,0,0x00001fff,TRUE),
133   HOWTO(R_SPARC_GOT22,    10,2,22,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_GOT22",   FALSE,0,0x003fffff,TRUE),
134   HOWTO(R_SPARC_PC10,      0,2,10,TRUE, 0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PC10",    FALSE,0,0x000003ff,TRUE),
135   HOWTO(R_SPARC_PC22,     10,2,22,TRUE, 0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PC22",    FALSE,0,0x003fffff,TRUE),
136   HOWTO(R_SPARC_WPLT30,    2,2,30,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WPLT30",  FALSE,0,0x3fffffff,TRUE),
137   HOWTO(R_SPARC_COPY,      0,0,00,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_COPY",    FALSE,0,0x00000000,TRUE),
138   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),
139   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),
140   HOWTO(R_SPARC_RELATIVE,  0,0,00,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_RELATIVE",FALSE,0,0x00000000,TRUE),
141   HOWTO(R_SPARC_UA32,      0,2,32,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_UA32",    FALSE,0,0xffffffff,TRUE),
142 #ifndef SPARC64_OLD_RELOCS
143   HOWTO(R_SPARC_PLT32,     0,2,32,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PLT32",   FALSE,0,0xffffffff,TRUE),
144   /* These aren't implemented yet.  */
145   HOWTO(R_SPARC_HIPLT22,   0,0,00,FALSE,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_HIPLT22",  FALSE,0,0x00000000,TRUE),
146   HOWTO(R_SPARC_LOPLT10,   0,0,00,FALSE,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_LOPLT10",  FALSE,0,0x00000000,TRUE),
147   HOWTO(R_SPARC_PCPLT32,   0,0,00,FALSE,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PCPLT32",  FALSE,0,0x00000000,TRUE),
148   HOWTO(R_SPARC_PCPLT22,   0,0,00,FALSE,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PCPLT22",  FALSE,0,0x00000000,TRUE),
149   HOWTO(R_SPARC_PCPLT10,   0,0,00,FALSE,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_PCPLT10",  FALSE,0,0x00000000,TRUE),
150 #endif
151   HOWTO(R_SPARC_10,        0,2,10,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_10",      FALSE,0,0x000003ff,TRUE),
152   HOWTO(R_SPARC_11,        0,2,11,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_11",      FALSE,0,0x000007ff,TRUE),
153   HOWTO(R_SPARC_64,        0,4,64,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_64",      FALSE,0,MINUS_ONE, TRUE),
154   HOWTO(R_SPARC_OLO10,     0,2,13,FALSE,0,complain_overflow_signed,  sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_OLO10",   FALSE,0,0x00001fff,TRUE),
155   HOWTO(R_SPARC_HH22,     42,2,22,FALSE,0,complain_overflow_unsigned,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_HH22",    FALSE,0,0x003fffff,TRUE),
156   HOWTO(R_SPARC_HM10,     32,2,10,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_HM10",    FALSE,0,0x000003ff,TRUE),
157   HOWTO(R_SPARC_LM22,     10,2,22,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_LM22",    FALSE,0,0x003fffff,TRUE),
158   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),
159   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),
160   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),
161   HOWTO(R_SPARC_WDISP16,   2,2,16,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  sparc_elf_wdisp16_reloc,"R_SPARC_WDISP16", FALSE,0,0x00000000,TRUE),
162   HOWTO(R_SPARC_WDISP19,   2,2,19,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_WDISP19", FALSE,0,0x0007ffff,TRUE),
163   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),
164   HOWTO(R_SPARC_7,         0,2, 7,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_7",       FALSE,0,0x0000007f,TRUE),
165   HOWTO(R_SPARC_5,         0,2, 5,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_5",       FALSE,0,0x0000001f,TRUE),
166   HOWTO(R_SPARC_6,         0,2, 6,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_6",       FALSE,0,0x0000003f,TRUE),
167   HOWTO(R_SPARC_DISP64,    0,4,64,TRUE, 0,complain_overflow_signed,  bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_DISP64",  FALSE,0,MINUS_ONE, TRUE),
168   HOWTO(R_SPARC_PLT64,     0,4,64,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_PLT64",   FALSE,0,MINUS_ONE, TRUE),
169   HOWTO(R_SPARC_HIX22,     0,4, 0,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,sparc_elf_hix22_reloc,  "R_SPARC_HIX22",   FALSE,0,MINUS_ONE, FALSE),
170   HOWTO(R_SPARC_LOX10,     0,4, 0,FALSE,0,complain_overflow_dont,    sparc_elf_lox10_reloc,  "R_SPARC_LOX10",   FALSE,0,MINUS_ONE, FALSE),
171   HOWTO(R_SPARC_H44,      22,2,22,FALSE,0,complain_overflow_unsigned,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_H44",     FALSE,0,0x003fffff,FALSE),
172   HOWTO(R_SPARC_M44,      12,2,10,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_M44",     FALSE,0,0x000003ff,FALSE),
173   HOWTO(R_SPARC_L44,       0,2,13,FALSE,0,complain_overflow_dont,    bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_L44",     FALSE,0,0x00000fff,FALSE),
174   HOWTO(R_SPARC_REGISTER,  0,4, 0,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,sparc_elf_notsup_reloc, "R_SPARC_REGISTER",FALSE,0,MINUS_ONE, FALSE),
175   HOWTO(R_SPARC_UA64,        0,4,64,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_UA64",      FALSE,0,MINUS_ONE, TRUE),
176   HOWTO(R_SPARC_UA16,        0,1,16,FALSE,0,complain_overflow_bitfield,bfd_elf_generic_reloc,  "R_SPARC_UA16",      FALSE,0,0x0000ffff,TRUE)
177 };
178
179 struct elf_reloc_map {
180   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
181   unsigned char elf_reloc_val;
182 };
183
184 static const struct elf_reloc_map sparc_reloc_map[] =
185 {
186   { BFD_RELOC_NONE, R_SPARC_NONE, },
187   { BFD_RELOC_16, R_SPARC_16, },
188   { BFD_RELOC_16_PCREL, R_SPARC_DISP16 },
189   { BFD_RELOC_8, R_SPARC_8 },
190   { BFD_RELOC_8_PCREL, R_SPARC_DISP8 },
191   { BFD_RELOC_CTOR, R_SPARC_64 },
192   { BFD_RELOC_32, R_SPARC_32 },
193   { BFD_RELOC_32_PCREL, R_SPARC_DISP32 },
194   { BFD_RELOC_HI22, R_SPARC_HI22 },
195   { BFD_RELOC_LO10, R_SPARC_LO10, },
196   { BFD_RELOC_32_PCREL_S2, R_SPARC_WDISP30 },
197   { BFD_RELOC_64_PCREL, R_SPARC_DISP64 },
198   { BFD_RELOC_SPARC22, R_SPARC_22 },
199   { BFD_RELOC_SPARC13, R_SPARC_13 },
200   { BFD_RELOC_SPARC_GOT10, R_SPARC_GOT10 },
201   { BFD_RELOC_SPARC_GOT13, R_SPARC_GOT13 },
202   { BFD_RELOC_SPARC_GOT22, R_SPARC_GOT22 },
203   { BFD_RELOC_SPARC_PC10, R_SPARC_PC10 },
204   { BFD_RELOC_SPARC_PC22, R_SPARC_PC22 },
205   { BFD_RELOC_SPARC_WPLT30, R_SPARC_WPLT30 },
206   { BFD_RELOC_SPARC_COPY, R_SPARC_COPY },
207   { BFD_RELOC_SPARC_GLOB_DAT, R_SPARC_GLOB_DAT },
208   { BFD_RELOC_SPARC_JMP_SLOT, R_SPARC_JMP_SLOT },
209   { BFD_RELOC_SPARC_RELATIVE, R_SPARC_RELATIVE },
210   { BFD_RELOC_SPARC_WDISP22, R_SPARC_WDISP22 },
211   { BFD_RELOC_SPARC_UA16, R_SPARC_UA16 },
212   { BFD_RELOC_SPARC_UA32, R_SPARC_UA32 },
213   { BFD_RELOC_SPARC_UA64, R_SPARC_UA64 },
214   { BFD_RELOC_SPARC_10, R_SPARC_10 },
215   { BFD_RELOC_SPARC_11, R_SPARC_11 },
216   { BFD_RELOC_SPARC_64, R_SPARC_64 },
217   { BFD_RELOC_SPARC_OLO10, R_SPARC_OLO10 },
218   { BFD_RELOC_SPARC_HH22, R_SPARC_HH22 },
219   { BFD_RELOC_SPARC_HM10, R_SPARC_HM10 },
220   { BFD_RELOC_SPARC_LM22, R_SPARC_LM22 },
221   { BFD_RELOC_SPARC_PC_HH22, R_SPARC_PC_HH22 },
222   { BFD_RELOC_SPARC_PC_HM10, R_SPARC_PC_HM10 },
223   { BFD_RELOC_SPARC_PC_LM22, R_SPARC_PC_LM22 },
224   { BFD_RELOC_SPARC_WDISP16, R_SPARC_WDISP16 },
225   { BFD_RELOC_SPARC_WDISP19, R_SPARC_WDISP19 },
226   { BFD_RELOC_SPARC_7, R_SPARC_7 },
227   { BFD_RELOC_SPARC_5, R_SPARC_5 },
228   { BFD_RELOC_SPARC_6, R_SPARC_6 },
229   { BFD_RELOC_SPARC_DISP64, R_SPARC_DISP64 },
230 #ifndef SPARC64_OLD_RELOCS
231   { BFD_RELOC_SPARC_PLT32, R_SPARC_PLT32 },
232 #endif
233   { BFD_RELOC_SPARC_PLT64, R_SPARC_PLT64 },
234   { BFD_RELOC_SPARC_HIX22, R_SPARC_HIX22 },
235   { BFD_RELOC_SPARC_LOX10, R_SPARC_LOX10 },
236   { BFD_RELOC_SPARC_H44, R_SPARC_H44 },
237   { BFD_RELOC_SPARC_M44, R_SPARC_M44 },
238   { BFD_RELOC_SPARC_L44, R_SPARC_L44 },
239   { BFD_RELOC_SPARC_REGISTER, R_SPARC_REGISTER }
240 };
241
242 static reloc_howto_type *
243 sparc64_elf_reloc_type_lookup (abfd, code)
244      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
245      bfd_reloc_code_real_type code;
246 {
247   unsigned int i;
248   for (i = 0; i < sizeof (sparc_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map); i++)
249     {
250       if (sparc_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
251         return &sparc64_elf_howto_table[(int) sparc_reloc_map[i].elf_reloc_val];
252     }
253   return 0;
254 }
255
256 static void
257 sparc64_elf_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
258      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
259      arelent *cache_ptr;
260      Elf_Internal_Rela *dst;
261 {
262   BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE_ID (dst->r_info) < (unsigned int) R_SPARC_max_std);
263   cache_ptr->howto = &sparc64_elf_howto_table[ELF64_R_TYPE_ID (dst->r_info)];
264 }
265 \f
266 /* Due to the way how we handle R_SPARC_OLO10, each entry in a SHT_RELA
267    section can represent up to two relocs, we must tell the user to allocate
268    more space.  */
269
270 static long
271 sparc64_elf_get_reloc_upper_bound (abfd, sec)
272      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
273      asection *sec;
274 {
275   return (sec->reloc_count * 2 + 1) * sizeof (arelent *);
276 }
277
278 static long
279 sparc64_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (abfd)
280      bfd *abfd;
281 {
282   return _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (abfd) * 2;
283 }
284
285 /* Read  relocations for ASECT from REL_HDR.  There are RELOC_COUNT of
286    them.  We cannot use generic elf routines for this,  because R_SPARC_OLO10
287    has secondary addend in ELF64_R_TYPE_DATA.  We handle it as two relocations
288    for the same location,  R_SPARC_LO10 and R_SPARC_13.  */
289
290 static bfd_boolean
291 sparc64_elf_slurp_one_reloc_table (abfd, asect, rel_hdr, symbols, dynamic)
292      bfd *abfd;
293      asection *asect;
294      Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
295      asymbol **symbols;
296      bfd_boolean dynamic;
297 {
298   PTR allocated = NULL;
299   bfd_byte *native_relocs;
300   arelent *relent;
301   unsigned int i;
302   int entsize;
303   bfd_size_type count;
304   arelent *relents;
305
306   allocated = (PTR) bfd_malloc (rel_hdr->sh_size);
307   if (allocated == NULL)
308     goto error_return;
309
310   if (bfd_seek (abfd, rel_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
311       || bfd_bread (allocated, rel_hdr->sh_size, abfd) != rel_hdr->sh_size)
312     goto error_return;
313
314   native_relocs = (bfd_byte *) allocated;
315
316   relents = asect->relocation + asect->reloc_count;
317
318   entsize = rel_hdr->sh_entsize;
319   BFD_ASSERT (entsize == sizeof (Elf64_External_Rela));
320
321   count = rel_hdr->sh_size / entsize;
322
323   for (i = 0, relent = relents; i < count;
324        i++, relent++, native_relocs += entsize)
325     {
326       Elf_Internal_Rela rela;
327
328       bfd_elf64_swap_reloca_in (abfd, native_relocs, &rela);
329
330       /* The address of an ELF reloc is section relative for an object
331          file, and absolute for an executable file or shared library.
332          The address of a normal BFD reloc is always section relative,
333          and the address of a dynamic reloc is absolute..  */
334       if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0 || dynamic)
335         relent->address = rela.r_offset;
336       else
337         relent->address = rela.r_offset - asect->vma;
338
339       if (ELF64_R_SYM (rela.r_info) == 0)
340         relent->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section_ptr->symbol_ptr_ptr;
341       else
342         {
343           asymbol **ps, *s;
344
345           ps = symbols + ELF64_R_SYM (rela.r_info) - 1;
346           s = *ps;
347
348           /* Canonicalize ELF section symbols.  FIXME: Why?  */
349           if ((s->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
350             relent->sym_ptr_ptr = ps;
351           else
352             relent->sym_ptr_ptr = s->section->symbol_ptr_ptr;
353         }
354
355       relent->addend = rela.r_addend;
356
357       BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE_ID (rela.r_info) < (unsigned int) R_SPARC_max_std);
358       if (ELF64_R_TYPE_ID (rela.r_info) == R_SPARC_OLO10)
359         {
360           relent->howto = &sparc64_elf_howto_table[R_SPARC_LO10];
361           relent[1].address = relent->address;
362           relent++;
363           relent->sym_ptr_ptr = bfd_abs_section_ptr->symbol_ptr_ptr;
364           relent->addend = ELF64_R_TYPE_DATA (rela.r_info);
365           relent->howto = &sparc64_elf_howto_table[R_SPARC_13];
366         }
367       else
368         relent->howto = &sparc64_elf_howto_table[ELF64_R_TYPE_ID (rela.r_info)];
369     }
370
371   asect->reloc_count += relent - relents;
372
373   if (allocated != NULL)
374     free (allocated);
375
376   return TRUE;
377
378  error_return:
379   if (allocated != NULL)
380     free (allocated);
381   return FALSE;
382 }
383
384 /* Read in and swap the external relocs.  */
385
386 static bfd_boolean
387 sparc64_elf_slurp_reloc_table (abfd, asect, symbols, dynamic)
388      bfd *abfd;
389      asection *asect;
390      asymbol **symbols;
391      bfd_boolean dynamic;
392 {
393   struct bfd_elf_section_data * const d = elf_section_data (asect);
394   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
395   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr2;
396   bfd_size_type amt;
397
398   if (asect->relocation != NULL)
399     return TRUE;
400
401   if (! dynamic)
402     {
403       if ((asect->flags & SEC_RELOC) == 0
404           || asect->reloc_count == 0)
405         return TRUE;
406
407       rel_hdr = &d->rel_hdr;
408       rel_hdr2 = d->rel_hdr2;
409
410       BFD_ASSERT (asect->rel_filepos == rel_hdr->sh_offset
411                   || (rel_hdr2 && asect->rel_filepos == rel_hdr2->sh_offset));
412     }
413   else
414     {
415       /* Note that ASECT->RELOC_COUNT tends not to be accurate in this
416          case because relocations against this section may use the
417          dynamic symbol table, and in that case bfd_section_from_shdr
418          in elf.c does not update the RELOC_COUNT.  */
419       if (asect->_raw_size == 0)
420         return TRUE;
421
422       rel_hdr = &d->this_hdr;
423       asect->reloc_count = NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr);
424       rel_hdr2 = NULL;
425     }
426
427   amt = asect->reloc_count;
428   amt *= 2 * sizeof (arelent);
429   asect->relocation = (arelent *) bfd_alloc (abfd, amt);
430   if (asect->relocation == NULL)
431     return FALSE;
432
433   /* The sparc64_elf_slurp_one_reloc_table routine increments reloc_count.  */
434   asect->reloc_count = 0;
435
436   if (!sparc64_elf_slurp_one_reloc_table (abfd, asect, rel_hdr, symbols,
437                                           dynamic))
438     return FALSE;
439
440   if (rel_hdr2
441       && !sparc64_elf_slurp_one_reloc_table (abfd, asect, rel_hdr2, symbols,
442                                              dynamic))
443     return FALSE;
444
445   return TRUE;
446 }
447
448 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return
449    the dynamic relocations as a single block, although they are
450    actually associated with particular sections; the interface, which
451    was designed for SunOS style shared libraries, expects that there
452    is only one set of dynamic relocs.  Any section that was actually
453    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses
454    the dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc
455    section.  */
456
457 static long
458 sparc64_elf_canonicalize_dynamic_reloc (abfd, storage, syms)
459      bfd *abfd;
460      arelent **storage;
461      asymbol **syms;
462 {
463   asection *s;
464   long ret;
465
466   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
467     {
468       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
469       return -1;
470     }
471
472   ret = 0;
473   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
474     {
475       if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
476           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
477         {
478           arelent *p;
479           long count, i;
480
481           if (! sparc64_elf_slurp_reloc_table (abfd, s, syms, TRUE))
482             return -1;
483           count = s->reloc_count;
484           p = s->relocation;
485           for (i = 0; i < count; i++)
486             *storage++ = p++;
487           ret += count;
488         }
489     }
490
491   *storage = NULL;
492
493   return ret;
494 }
495
496 /* Write out the relocs.  */
497
498 static void
499 sparc64_elf_write_relocs (abfd, sec, data)
500      bfd *abfd;
501      asection *sec;
502      PTR data;
503 {
504   bfd_boolean *failedp = (bfd_boolean *) data;
505   Elf_Internal_Shdr *rela_hdr;
506   Elf64_External_Rela *outbound_relocas, *src_rela;
507   unsigned int idx, count;
508   asymbol *last_sym = 0;
509   int last_sym_idx = 0;
510
511   /* If we have already failed, don't do anything.  */
512   if (*failedp)
513     return;
514
515   if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0)
516     return;
517
518   /* The linker backend writes the relocs out itself, and sets the
519      reloc_count field to zero to inhibit writing them here.  Also,
520      sometimes the SEC_RELOC flag gets set even when there aren't any
521      relocs.  */
522   if (sec->reloc_count == 0)
523     return;
524
525   /* We can combine two relocs that refer to the same address
526      into R_SPARC_OLO10 if first one is R_SPARC_LO10 and the
527      latter is R_SPARC_13 with no associated symbol.  */
528   count = 0;
529   for (idx = 0; idx < sec->reloc_count; idx++)
530     {
531       bfd_vma addr;
532
533       ++count;
534
535       addr = sec->orelocation[idx]->address;
536       if (sec->orelocation[idx]->howto->type == R_SPARC_LO10
537           && idx < sec->reloc_count - 1)
538         {
539           arelent *r = sec->orelocation[idx + 1];
540
541           if (r->howto->type == R_SPARC_13
542               && r->address == addr
543               && bfd_is_abs_section ((*r->sym_ptr_ptr)->section)
544               && (*r->sym_ptr_ptr)->value == 0)
545             ++idx;
546         }
547     }
548
549   rela_hdr = &elf_section_data (sec)->rel_hdr;
550
551   rela_hdr->sh_size = rela_hdr->sh_entsize * count;
552   rela_hdr->contents = (PTR) bfd_alloc (abfd, rela_hdr->sh_size);
553   if (rela_hdr->contents == NULL)
554     {
555       *failedp = TRUE;
556       return;
557     }
558
559   /* Figure out whether the relocations are RELA or REL relocations.  */
560   if (rela_hdr->sh_type != SHT_RELA)
561     abort ();
562
563   /* orelocation has the data, reloc_count has the count...  */
564   outbound_relocas = (Elf64_External_Rela *) rela_hdr->contents;
565   src_rela = outbound_relocas;
566
567   for (idx = 0; idx < sec->reloc_count; idx++)
568     {
569       Elf_Internal_Rela dst_rela;
570       arelent *ptr;
571       asymbol *sym;
572       int n;
573
574       ptr = sec->orelocation[idx];
575
576       /* The address of an ELF reloc is section relative for an object
577          file, and absolute for an executable file or shared library.
578          The address of a BFD reloc is always section relative.  */
579       if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0)
580         dst_rela.r_offset = ptr->address;
581       else
582         dst_rela.r_offset = ptr->address + sec->vma;
583
584       sym = *ptr->sym_ptr_ptr;
585       if (sym == last_sym)
586         n = last_sym_idx;
587       else if (bfd_is_abs_section (sym->section) && sym->value == 0)
588         n = STN_UNDEF;
589       else
590         {
591           last_sym = sym;
592           n = _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (abfd, &sym);
593           if (n < 0)
594             {
595               *failedp = TRUE;
596               return;
597             }
598           last_sym_idx = n;
599         }
600
601       if ((*ptr->sym_ptr_ptr)->the_bfd != NULL
602           && (*ptr->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec
603           && ! _bfd_elf_validate_reloc (abfd, ptr))
604         {
605           *failedp = TRUE;
606           return;
607         }
608
609       if (ptr->howto->type == R_SPARC_LO10
610           && idx < sec->reloc_count - 1)
611         {
612           arelent *r = sec->orelocation[idx + 1];
613
614           if (r->howto->type == R_SPARC_13
615               && r->address == ptr->address
616               && bfd_is_abs_section ((*r->sym_ptr_ptr)->section)
617               && (*r->sym_ptr_ptr)->value == 0)
618             {
619               idx++;
620               dst_rela.r_info
621                 = ELF64_R_INFO (n, ELF64_R_TYPE_INFO (r->addend,
622                                                       R_SPARC_OLO10));
623             }
624           else
625             dst_rela.r_info = ELF64_R_INFO (n, R_SPARC_LO10);
626         }
627       else
628         dst_rela.r_info = ELF64_R_INFO (n, ptr->howto->type);
629
630       dst_rela.r_addend = ptr->addend;
631       bfd_elf64_swap_reloca_out (abfd, &dst_rela, (bfd_byte *) src_rela);
632       ++src_rela;
633     }
634 }
635 \f
636 /* Sparc64 ELF linker hash table.  */
637
638 struct sparc64_elf_app_reg
639 {
640   unsigned char bind;
641   unsigned short shndx;
642   bfd *abfd;
643   char *name;
644 };
645
646 struct sparc64_elf_link_hash_table
647 {
648   struct elf_link_hash_table root;
649
650   struct sparc64_elf_app_reg app_regs [4];
651 };
652
653 /* Get the Sparc64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
654
655 #define sparc64_elf_hash_table(p) \
656   ((struct sparc64_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
657
658 /* Create a Sparc64 ELF linker hash table.  */
659
660 static struct bfd_link_hash_table *
661 sparc64_elf_bfd_link_hash_table_create (abfd)
662      bfd *abfd;
663 {
664   struct sparc64_elf_link_hash_table *ret;
665   bfd_size_type amt = sizeof (struct sparc64_elf_link_hash_table);
666
667   ret = (struct sparc64_elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
668   if (ret == (struct sparc64_elf_link_hash_table *) NULL)
669     return NULL;
670
671   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
672                                        _bfd_elf_link_hash_newfunc))
673     {
674       free (ret);
675       return NULL;
676     }
677
678   return &ret->root.root;
679 }
680 \f
681 /* Utility for performing the standard initial work of an instruction
682    relocation.
683    *PRELOCATION will contain the relocated item.
684    *PINSN will contain the instruction from the input stream.
685    If the result is `bfd_reloc_other' the caller can continue with
686    performing the relocation.  Otherwise it must stop and return the
687    value to its caller.  */
688
689 static bfd_reloc_status_type
690 init_insn_reloc (abfd,
691                  reloc_entry,
692                  symbol,
693                  data,
694                  input_section,
695                  output_bfd,
696                  prelocation,
697                  pinsn)
698      bfd *abfd;
699      arelent *reloc_entry;
700      asymbol *symbol;
701      PTR data;
702      asection *input_section;
703      bfd *output_bfd;
704      bfd_vma *prelocation;
705      bfd_vma *pinsn;
706 {
707   bfd_vma relocation;
708   reloc_howto_type *howto = reloc_entry->howto;
709
710   if (output_bfd != (bfd *) NULL
711       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
712       && (! howto->partial_inplace
713           || reloc_entry->addend == 0))
714     {
715       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
716       return bfd_reloc_ok;
717     }
718
719   /* This works because partial_inplace is FALSE.  */
720   if (output_bfd != NULL)
721     return bfd_reloc_continue;
722
723   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
724     return bfd_reloc_outofrange;
725
726   relocation = (symbol->value
727                 + symbol->section->output_section->vma
728                 + symbol->section->output_offset);
729   relocation += reloc_entry->addend;
730   if (howto->pc_relative)
731     {
732       relocation -= (input_section->output_section->vma
733                      + input_section->output_offset);
734       relocation -= reloc_entry->address;
735     }
736
737   *prelocation = relocation;
738   *pinsn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
739   return bfd_reloc_other;
740 }
741
742 /* For unsupported relocs.  */
743
744 static bfd_reloc_status_type
745 sparc_elf_notsup_reloc (abfd,
746                         reloc_entry,
747                         symbol,
748                         data,
749                         input_section,
750                         output_bfd,
751                         error_message)
752      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
753      arelent *reloc_entry ATTRIBUTE_UNUSED;
754      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED;
755      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
756      asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED;
757      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
758      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
759 {
760   return bfd_reloc_notsupported;
761 }
762
763 /* Handle the WDISP16 reloc.  */
764
765 static bfd_reloc_status_type
766 sparc_elf_wdisp16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
767                          output_bfd, error_message)
768      bfd *abfd;
769      arelent *reloc_entry;
770      asymbol *symbol;
771      PTR data;
772      asection *input_section;
773      bfd *output_bfd;
774      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
775 {
776   bfd_vma relocation;
777   bfd_vma insn;
778   bfd_reloc_status_type status;
779
780   status = init_insn_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
781                             input_section, output_bfd, &relocation, &insn);
782   if (status != bfd_reloc_other)
783     return status;
784
785   insn &= ~ (bfd_vma) 0x303fff;
786   insn |= (((relocation >> 2) & 0xc000) << 6) | ((relocation >> 2) & 0x3fff);
787   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
788
789   if ((bfd_signed_vma) relocation < - 0x40000
790       || (bfd_signed_vma) relocation > 0x3ffff)
791     return bfd_reloc_overflow;
792   else
793     return bfd_reloc_ok;
794 }
795
796 /* Handle the HIX22 reloc.  */
797
798 static bfd_reloc_status_type
799 sparc_elf_hix22_reloc (abfd,
800                        reloc_entry,
801                        symbol,
802                        data,
803                        input_section,
804                        output_bfd,
805                        error_message)
806      bfd *abfd;
807      arelent *reloc_entry;
808      asymbol *symbol;
809      PTR data;
810      asection *input_section;
811      bfd *output_bfd;
812      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
813 {
814   bfd_vma relocation;
815   bfd_vma insn;
816   bfd_reloc_status_type status;
817
818   status = init_insn_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
819                             input_section, output_bfd, &relocation, &insn);
820   if (status != bfd_reloc_other)
821     return status;
822
823   relocation ^= MINUS_ONE;
824   insn = (insn &~ (bfd_vma) 0x3fffff) | ((relocation >> 10) & 0x3fffff);
825   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
826
827   if ((relocation & ~ (bfd_vma) 0xffffffff) != 0)
828     return bfd_reloc_overflow;
829   else
830     return bfd_reloc_ok;
831 }
832
833 /* Handle the LOX10 reloc.  */
834
835 static bfd_reloc_status_type
836 sparc_elf_lox10_reloc (abfd,
837                        reloc_entry,
838                        symbol,
839                        data,
840                        input_section,
841                        output_bfd,
842                        error_message)
843      bfd *abfd;
844      arelent *reloc_entry;
845      asymbol *symbol;
846      PTR data;
847      asection *input_section;
848      bfd *output_bfd;
849      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
850 {
851   bfd_vma relocation;
852   bfd_vma insn;
853   bfd_reloc_status_type status;
854
855   status = init_insn_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
856                             input_section, output_bfd, &relocation, &insn);
857   if (status != bfd_reloc_other)
858     return status;
859
860   insn = (insn &~ (bfd_vma) 0x1fff) | 0x1c00 | (relocation & 0x3ff);
861   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
862
863   return bfd_reloc_ok;
864 }
865 \f
866 /* PLT/GOT stuff */
867
868 /* Both the headers and the entries are icache aligned.  */
869 #define PLT_ENTRY_SIZE          32
870 #define PLT_HEADER_SIZE         (4 * PLT_ENTRY_SIZE)
871 #define LARGE_PLT_THRESHOLD     32768
872 #define GOT_RESERVED_ENTRIES    1
873
874 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/sparcv9/ld.so.1"
875
876 /* Fill in the .plt section.  */
877
878 static void
879 sparc64_elf_build_plt (output_bfd, contents, nentries)
880      bfd *output_bfd;
881      unsigned char *contents;
882      int nentries;
883 {
884   const unsigned int nop = 0x01000000;
885   int i, j;
886
887   /* The first four entries are reserved, and are initially undefined.
888      We fill them with `illtrap 0' to force ld.so to do something.  */
889
890   for (i = 0; i < PLT_HEADER_SIZE/4; ++i)
891     bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, contents+i*4);
892
893   /* The first 32768 entries are close enough to plt1 to get there via
894      a straight branch.  */
895
896   for (i = 4; i < LARGE_PLT_THRESHOLD && i < nentries; ++i)
897     {
898       unsigned char *entry = contents + i * PLT_ENTRY_SIZE;
899       unsigned int sethi, ba;
900
901       /* sethi (. - plt0), %g1 */
902       sethi = 0x03000000 | (i * PLT_ENTRY_SIZE);
903
904       /* ba,a,pt %xcc, plt1 */
905       ba = 0x30680000 | (((contents+PLT_ENTRY_SIZE) - (entry+4)) / 4 & 0x7ffff);
906
907       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) sethi, entry);
908       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) ba,    entry + 4);
909       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) nop,   entry + 8);
910       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) nop,   entry + 12);
911       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) nop,   entry + 16);
912       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) nop,   entry + 20);
913       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) nop,   entry + 24);
914       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) nop,   entry + 28);
915     }
916
917   /* Now the tricky bit.  Entries 32768 and higher are grouped in blocks of
918      160: 160 entries and 160 pointers.  This is to separate code from data,
919      which is much friendlier on the cache.  */
920
921   for (; i < nentries; i += 160)
922     {
923       int block = (i + 160 <= nentries ? 160 : nentries - i);
924       for (j = 0; j < block; ++j)
925         {
926           unsigned char *entry, *ptr;
927           unsigned int ldx;
928
929           entry = contents + i*PLT_ENTRY_SIZE + j*4*6;
930           ptr = contents + i*PLT_ENTRY_SIZE + block*4*6 + j*8;
931
932           /* ldx [%o7 + ptr - (entry+4)], %g1 */
933           ldx = 0xc25be000 | ((ptr - (entry+4)) & 0x1fff);
934
935           /* mov %o7,%g5
936              call .+8
937              nop
938              ldx [%o7+P],%g1
939              jmpl %o7+%g1,%g1
940              mov %g5,%o7  */
941           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0x8a10000f, entry);
942           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0x40000002, entry + 4);
943           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) nop,        entry + 8);
944           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) ldx,        entry + 12);
945           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0x83c3c001, entry + 16);
946           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0x9e100005, entry + 20);
947
948           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) (contents - (entry + 4)), ptr);
949         }
950     }
951 }
952
953 /* Return the offset of a particular plt entry within the .plt section.  */
954
955 static bfd_vma
956 sparc64_elf_plt_entry_offset (index)
957      bfd_vma index;
958 {
959   bfd_vma block, ofs;
960
961   if (index < LARGE_PLT_THRESHOLD)
962     return index * PLT_ENTRY_SIZE;
963
964   /* See above for details.  */
965
966   block = (index - LARGE_PLT_THRESHOLD) / 160;
967   ofs = (index - LARGE_PLT_THRESHOLD) % 160;
968
969   return (LARGE_PLT_THRESHOLD + block * 160) * PLT_ENTRY_SIZE + ofs * 6 * 4;
970 }
971
972 static bfd_vma
973 sparc64_elf_plt_ptr_offset (index, max)
974      bfd_vma index;
975      bfd_vma max;
976 {
977   bfd_vma block, ofs, last;
978
979   BFD_ASSERT(index >= LARGE_PLT_THRESHOLD);
980
981   /* See above for details.  */
982
983   block = (((index - LARGE_PLT_THRESHOLD) / 160) * 160) + LARGE_PLT_THRESHOLD;
984   ofs = index - block;
985   if (block + 160 > max)
986     last = (max - LARGE_PLT_THRESHOLD) % 160;
987   else
988     last = 160;
989
990   return (block * PLT_ENTRY_SIZE
991           + last * 6*4
992           + ofs * 8);
993 }
994 \f
995 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
996    allocate space in the global offset table or procedure linkage
997    table.  */
998
999 static bfd_boolean
1000 sparc64_elf_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
1001      bfd *abfd;
1002      struct bfd_link_info *info;
1003      asection *sec;
1004      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1005 {
1006   bfd *dynobj;
1007   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1008   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1009   bfd_vma *local_got_offsets;
1010   const Elf_Internal_Rela *rel;
1011   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
1012   asection *sgot;
1013   asection *srelgot;
1014   asection *sreloc;
1015
1016   if (info->relocateable || !(sec->flags & SEC_ALLOC))
1017     return TRUE;
1018
1019   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1020   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1021   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1022   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
1023
1024   sgot = NULL;
1025   srelgot = NULL;
1026   sreloc = NULL;
1027
1028   rel_end = relocs + NUM_SHDR_ENTRIES (& elf_section_data (sec)->rel_hdr);
1029   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
1030     {
1031       unsigned long r_symndx;
1032       struct elf_link_hash_entry *h;
1033
1034       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1035       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1036         h = NULL;
1037       else
1038         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1039
1040       switch (ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info))
1041         {
1042         case R_SPARC_GOT10:
1043         case R_SPARC_GOT13:
1044         case R_SPARC_GOT22:
1045           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1046
1047           if (dynobj == NULL)
1048             {
1049               /* Create the .got section.  */
1050               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
1051               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
1052                 return FALSE;
1053             }
1054
1055           if (sgot == NULL)
1056             {
1057               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1058               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1059             }
1060
1061           if (srelgot == NULL && (h != NULL || info->shared))
1062             {
1063               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1064               if (srelgot == NULL)
1065                 {
1066                   srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
1067                   if (srelgot == NULL
1068                       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
1069                                                   (SEC_ALLOC
1070                                                    | SEC_LOAD
1071                                                    | SEC_HAS_CONTENTS
1072                                                    | SEC_IN_MEMORY
1073                                                    | SEC_LINKER_CREATED
1074                                                    | SEC_READONLY))
1075                       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 3))
1076                     return FALSE;
1077                 }
1078             }
1079
1080           if (h != NULL)
1081             {
1082               if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
1083                 {
1084                   /* We have already allocated space in the .got.  */
1085                   break;
1086                 }
1087               h->got.offset = sgot->_raw_size;
1088
1089               /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
1090               if (h->dynindx == -1)
1091                 {
1092                   if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1093                     return FALSE;
1094                 }
1095
1096               srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1097             }
1098           else
1099             {
1100               /* This is a global offset table entry for a local
1101                  symbol.  */
1102               if (local_got_offsets == NULL)
1103                 {
1104                   bfd_size_type size;
1105                   register unsigned int i;
1106
1107                   size = symtab_hdr->sh_info;
1108                   size *= sizeof (bfd_vma);
1109                   local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
1110                   if (local_got_offsets == NULL)
1111                     return FALSE;
1112                   elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
1113                   for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
1114                     local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
1115                 }
1116               if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
1117                 {
1118                   /* We have already allocated space in the .got.  */
1119                   break;
1120                 }
1121               local_got_offsets[r_symndx] = sgot->_raw_size;
1122
1123               if (info->shared)
1124                 {
1125                   /* If we are generating a shared object, we need to
1126                      output a R_SPARC_RELATIVE reloc so that the
1127                      dynamic linker can adjust this GOT entry.  */
1128                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1129                 }
1130             }
1131
1132           sgot->_raw_size += 8;
1133
1134 #if 0
1135           /* Doesn't work for 64-bit -fPIC, since sethi/or builds
1136              unsigned numbers.  If we permit ourselves to modify
1137              code so we get sethi/xor, this could work.
1138              Question: do we consider conditionally re-enabling
1139              this for -fpic, once we know about object code models?  */
1140           /* If the .got section is more than 0x1000 bytes, we add
1141              0x1000 to the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, so that 13
1142              bit relocations have a greater chance of working.  */
1143           if (sgot->_raw_size >= 0x1000
1144               && elf_hash_table (info)->hgot->root.u.def.value == 0)
1145             elf_hash_table (info)->hgot->root.u.def.value = 0x1000;
1146 #endif
1147
1148           break;
1149
1150         case R_SPARC_WPLT30:
1151         case R_SPARC_PLT32:
1152         case R_SPARC_HIPLT22:
1153         case R_SPARC_LOPLT10:
1154         case R_SPARC_PCPLT32:
1155         case R_SPARC_PCPLT22:
1156         case R_SPARC_PCPLT10:
1157         case R_SPARC_PLT64:
1158           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
1159              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
1160              because this might be a case of linking PIC code without
1161              linking in any dynamic objects, in which case we don't
1162              need to generate a procedure linkage table after all.  */
1163
1164           if (h == NULL)
1165             {
1166               /* It does not make sense to have a procedure linkage
1167                  table entry for a local symbol.  */
1168               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1169               return FALSE;
1170             }
1171
1172           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
1173           if (h->dynindx == -1)
1174             {
1175               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1176                 return FALSE;
1177             }
1178
1179           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1180           if (ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info) != R_SPARC_PLT32
1181               && ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info) != R_SPARC_PLT64)
1182             break;
1183           /* Fall through.  */
1184         case R_SPARC_PC10:
1185         case R_SPARC_PC22:
1186         case R_SPARC_PC_HH22:
1187         case R_SPARC_PC_HM10:
1188         case R_SPARC_PC_LM22:
1189           if (h != NULL
1190               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1191             break;
1192           /* Fall through.  */
1193         case R_SPARC_DISP8:
1194         case R_SPARC_DISP16:
1195         case R_SPARC_DISP32:
1196         case R_SPARC_DISP64:
1197         case R_SPARC_WDISP30:
1198         case R_SPARC_WDISP22:
1199         case R_SPARC_WDISP19:
1200         case R_SPARC_WDISP16:
1201           if (h == NULL)
1202             break;
1203           /* Fall through.  */
1204         case R_SPARC_8:
1205         case R_SPARC_16:
1206         case R_SPARC_32:
1207         case R_SPARC_HI22:
1208         case R_SPARC_22:
1209         case R_SPARC_13:
1210         case R_SPARC_LO10:
1211         case R_SPARC_UA32:
1212         case R_SPARC_10:
1213         case R_SPARC_11:
1214         case R_SPARC_64:
1215         case R_SPARC_OLO10:
1216         case R_SPARC_HH22:
1217         case R_SPARC_HM10:
1218         case R_SPARC_LM22:
1219         case R_SPARC_7:
1220         case R_SPARC_5:
1221         case R_SPARC_6:
1222         case R_SPARC_HIX22:
1223         case R_SPARC_LOX10:
1224         case R_SPARC_H44:
1225         case R_SPARC_M44:
1226         case R_SPARC_L44:
1227         case R_SPARC_UA64:
1228         case R_SPARC_UA16:
1229           /* When creating a shared object, we must copy these relocs
1230              into the output file.  We create a reloc section in
1231              dynobj and make room for the reloc.
1232
1233              But don't do this for debugging sections -- this shows up
1234              with DWARF2 -- first because they are not loaded, and
1235              second because DWARF sez the debug info is not to be
1236              biased by the load address.  */
1237           if (info->shared && (sec->flags & SEC_ALLOC))
1238             {
1239               if (sreloc == NULL)
1240                 {
1241                   const char *name;
1242
1243                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1244                           (abfd,
1245                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1246                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
1247                   if (name == NULL)
1248                     return FALSE;
1249
1250                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
1251                               && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
1252                                          name + 5) == 0);
1253
1254                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1255                   if (sreloc == NULL)
1256                     {
1257                       flagword flags;
1258
1259                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
1260                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1261                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1262                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1263                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1264                       if (sreloc == NULL
1265                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
1266                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
1267                         return FALSE;
1268                     }
1269                   if (sec->flags & SEC_READONLY)
1270                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1271                 }
1272
1273               sreloc->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1274             }
1275           break;
1276
1277         case R_SPARC_REGISTER:
1278           /* Nothing to do.  */
1279           break;
1280
1281         default:
1282           (*_bfd_error_handler) (_("%s: check_relocs: unhandled reloc type %d"),
1283                                 bfd_archive_filename (abfd),
1284                                 ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info));
1285           return FALSE;
1286         }
1287     }
1288
1289   return TRUE;
1290 }
1291
1292 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
1293    file.  We use it for STT_REGISTER symbols.  */
1294
1295 static bfd_boolean
1296 sparc64_elf_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
1297      bfd *abfd;
1298      struct bfd_link_info *info;
1299      const Elf_Internal_Sym *sym;
1300      const char **namep;
1301      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
1302      asection **secp ATTRIBUTE_UNUSED;
1303      bfd_vma *valp ATTRIBUTE_UNUSED;
1304 {
1305   static const char *const stt_types[] = { "NOTYPE", "OBJECT", "FUNCTION" };
1306
1307   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_REGISTER)
1308     {
1309       int reg;
1310       struct sparc64_elf_app_reg *p;
1311
1312       reg = (int)sym->st_value;
1313       switch (reg & ~1)
1314         {
1315         case 2: reg -= 2; break;
1316         case 6: reg -= 4; break;
1317         default:
1318           (*_bfd_error_handler)
1319             (_("%s: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"),
1320              bfd_archive_filename (abfd));
1321           return FALSE;
1322         }
1323
1324       if (info->hash->creator != abfd->xvec
1325           || (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
1326         {
1327           /* STT_REGISTER only works when linking an elf64_sparc object.
1328              If STT_REGISTER comes from a dynamic object, don't put it into
1329              the output bfd.  The dynamic linker will recheck it.  */
1330           *namep = NULL;
1331           return TRUE;
1332         }
1333
1334       p = sparc64_elf_hash_table(info)->app_regs + reg;
1335
1336       if (p->name != NULL && strcmp (p->name, *namep))
1337         {
1338           (*_bfd_error_handler)
1339             (_("Register %%g%d used incompatibly: %s in %s, previously %s in %s"),
1340              (int) sym->st_value,
1341              **namep ? *namep : "#scratch", bfd_archive_filename (abfd),
1342              *p->name ? p->name : "#scratch", bfd_archive_filename (p->abfd));
1343           return FALSE;
1344         }
1345
1346       if (p->name == NULL)
1347         {
1348           if (**namep)
1349             {
1350               struct elf_link_hash_entry *h;
1351
1352               h = (struct elf_link_hash_entry *)
1353                 bfd_link_hash_lookup (info->hash, *namep, FALSE, FALSE, FALSE);
1354
1355               if (h != NULL)
1356                 {
1357                   unsigned char type = h->type;
1358
1359                   if (type > STT_FUNC)
1360                     type = 0;
1361                   (*_bfd_error_handler)
1362                     (_("Symbol `%s' has differing types: REGISTER in %s, previously %s in %s"),
1363                      *namep, bfd_archive_filename (abfd),
1364                      stt_types[type], bfd_archive_filename (p->abfd));
1365                   return FALSE;
1366                 }
1367
1368               p->name = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1369                                            strlen (*namep) + 1);
1370               if (!p->name)
1371                 return FALSE;
1372
1373               strcpy (p->name, *namep);
1374             }
1375           else
1376             p->name = "";
1377           p->bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
1378           p->abfd = abfd;
1379           p->shndx = sym->st_shndx;
1380         }
1381       else
1382         {
1383           if (p->bind == STB_WEAK
1384               && ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_GLOBAL)
1385             {
1386               p->bind = STB_GLOBAL;
1387               p->abfd = abfd;
1388             }
1389         }
1390       *namep = NULL;
1391       return TRUE;
1392     }
1393   else if (*namep && **namep
1394            && info->hash->creator == abfd->xvec)
1395     {
1396       int i;
1397       struct sparc64_elf_app_reg *p;
1398
1399       p = sparc64_elf_hash_table(info)->app_regs;
1400       for (i = 0; i < 4; i++, p++)
1401         if (p->name != NULL && ! strcmp (p->name, *namep))
1402           {
1403             unsigned char type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
1404
1405             if (type > STT_FUNC)
1406               type = 0;
1407             (*_bfd_error_handler)
1408               (_("Symbol `%s' has differing types: %s in %s, previously REGISTER in %s"),
1409                *namep, stt_types[type], bfd_archive_filename (abfd),
1410                bfd_archive_filename (p->abfd));
1411             return FALSE;
1412           }
1413     }
1414   return TRUE;
1415 }
1416
1417 /* This function takes care of emiting STT_REGISTER symbols
1418    which we cannot easily keep in the symbol hash table.  */
1419
1420 static bfd_boolean
1421 sparc64_elf_output_arch_syms (output_bfd, info, finfo, func)
1422      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1423      struct bfd_link_info *info;
1424      PTR finfo;
1425      bfd_boolean (*func)
1426        PARAMS ((PTR, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *));
1427 {
1428   int reg;
1429   struct sparc64_elf_app_reg *app_regs =
1430     sparc64_elf_hash_table(info)->app_regs;
1431   Elf_Internal_Sym sym;
1432
1433   /* We arranged in size_dynamic_sections to put the STT_REGISTER entries
1434      at the end of the dynlocal list, so they came at the end of the local
1435      symbols in the symtab.  Except that they aren't STB_LOCAL, so we need
1436      to back up symtab->sh_info.  */
1437   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
1438     {
1439       bfd * dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1440       asection *dynsymsec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
1441       struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
1442
1443       for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
1444         if (e->input_indx == -1)
1445           break;
1446       if (e)
1447         {
1448           elf_section_data (dynsymsec->output_section)->this_hdr.sh_info
1449             = e->dynindx;
1450         }
1451     }
1452
1453   if (info->strip == strip_all)
1454     return TRUE;
1455
1456   for (reg = 0; reg < 4; reg++)
1457     if (app_regs [reg].name != NULL)
1458       {
1459         if (info->strip == strip_some
1460             && bfd_hash_lookup (info->keep_hash,
1461                                 app_regs [reg].name,
1462                                 FALSE, FALSE) == NULL)
1463           continue;
1464
1465         sym.st_value = reg < 2 ? reg + 2 : reg + 4;
1466         sym.st_size = 0;
1467         sym.st_other = 0;
1468         sym.st_info = ELF_ST_INFO (app_regs [reg].bind, STT_REGISTER);
1469         sym.st_shndx = app_regs [reg].shndx;
1470         if (! (*func) (finfo, app_regs [reg].name, &sym,
1471                        sym.st_shndx == SHN_ABS
1472                          ? bfd_abs_section_ptr : bfd_und_section_ptr))
1473           return FALSE;
1474       }
1475
1476   return TRUE;
1477 }
1478
1479 static int
1480 sparc64_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
1481      Elf_Internal_Sym * elf_sym;
1482      int type;
1483 {
1484   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_REGISTER)
1485     return STT_REGISTER;
1486   else
1487     return type;
1488 }
1489
1490 /* A STB_GLOBAL,STT_REGISTER symbol should be BSF_GLOBAL
1491    even in SHN_UNDEF section.  */
1492
1493 static void
1494 sparc64_elf_symbol_processing (abfd, asym)
1495      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1496      asymbol *asym;
1497 {
1498   elf_symbol_type *elfsym;
1499
1500   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
1501   if (elfsym->internal_elf_sym.st_info
1502       == ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_REGISTER))
1503     {
1504       asym->flags |= BSF_GLOBAL;
1505     }
1506 }
1507
1508 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1509    regular object.  The current definition is in some section of the
1510    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1511    change the definition to something the rest of the link can
1512    understand.  */
1513
1514 static bfd_boolean
1515 sparc64_elf_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1516      struct bfd_link_info *info;
1517      struct elf_link_hash_entry *h;
1518 {
1519   bfd *dynobj;
1520   asection *s;
1521   unsigned int power_of_two;
1522
1523   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1524
1525   /* Make sure we know what is going on here.  */
1526   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
1527               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
1528                   || h->weakdef != NULL
1529                   || ((h->elf_link_hash_flags
1530                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1531                       && (h->elf_link_hash_flags
1532                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
1533                       && (h->elf_link_hash_flags
1534                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
1535
1536   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1537      will fill in the contents of the procedure linkage table later
1538      (although we could actually do it here).  The STT_NOTYPE
1539      condition is a hack specifically for the Oracle libraries
1540      delivered for Solaris; for some inexplicable reason, they define
1541      some of their functions as STT_NOTYPE when they really should be
1542      STT_FUNC.  */
1543   if (h->type == STT_FUNC
1544       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
1545       || (h->type == STT_NOTYPE
1546           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1547               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1548           && (h->root.u.def.section->flags & SEC_CODE) != 0))
1549     {
1550       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1551         {
1552           /* This case can occur if we saw a WPLT30 reloc in an input
1553              file, but none of the input files were dynamic objects.
1554              In such a case, we don't actually need to build a
1555              procedure linkage table, and we can just do a WDISP30
1556              reloc instead.  */
1557           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
1558           return TRUE;
1559         }
1560
1561       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1562       BFD_ASSERT (s != NULL);
1563
1564       /* The first four bit in .plt is reserved.  */
1565       if (s->_raw_size == 0)
1566         s->_raw_size = PLT_HEADER_SIZE;
1567
1568       /* To simplify matters later, just store the plt index here.  */
1569       h->plt.offset = s->_raw_size / PLT_ENTRY_SIZE;
1570
1571       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1572          not generating a shared library, then set the symbol to this
1573          location in the .plt.  This is required to make function
1574          pointers compare as equal between the normal executable and
1575          the shared library.  */
1576       if (! info->shared
1577           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1578         {
1579           h->root.u.def.section = s;
1580           h->root.u.def.value = sparc64_elf_plt_entry_offset (h->plt.offset);
1581         }
1582
1583       /* Make room for this entry.  */
1584       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1585
1586       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1587
1588       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1589       BFD_ASSERT (s != NULL);
1590
1591       s->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1592
1593       /* The procedure linkage table size is bounded by the magnitude
1594          of the offset we can describe in the entry.  */
1595       if (s->_raw_size >= (bfd_vma)1 << 32)
1596         {
1597           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1598           return FALSE;
1599         }
1600
1601       return TRUE;
1602     }
1603
1604   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1605      processor independent code will have arranged for us to see the
1606      real definition first, and we can just use the same value.  */
1607   if (h->weakdef != NULL)
1608     {
1609       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1610                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1611       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1612       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1613       return TRUE;
1614     }
1615
1616   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1617      is not a function.  */
1618
1619   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1620      only references to the symbol are via the global offset table.
1621      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1622      be handled correctly by relocate_section.  */
1623   if (info->shared)
1624     return TRUE;
1625
1626   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1627      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1628      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1629      object will contain position independent code, so all references
1630      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1631      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1632      determine the address it must put in the global offset table, so
1633      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1634      same memory location for the variable.  */
1635
1636   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
1637   BFD_ASSERT (s != NULL);
1638
1639   /* We must generate a R_SPARC_COPY reloc to tell the dynamic linker
1640      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
1641      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1642      .rel.bss section we are going to use.  */
1643   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1644     {
1645       asection *srel;
1646
1647       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
1648       BFD_ASSERT (srel != NULL);
1649       srel->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1650       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1651     }
1652
1653   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1654      have no idea how ELF linkers handle this.  16-bytes is the size
1655      of the largest type that requires hard alignment -- long double.  */
1656   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1657   if (power_of_two > 4)
1658     power_of_two = 4;
1659
1660   /* Apply the required alignment.  */
1661   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1662                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1663   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
1664     {
1665       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
1666         return FALSE;
1667     }
1668
1669   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1670   h->root.u.def.section = s;
1671   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1672
1673   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1674   s->_raw_size += h->size;
1675
1676   return TRUE;
1677 }
1678
1679 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1680
1681 static bfd_boolean
1682 sparc64_elf_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1683      bfd *output_bfd;
1684      struct bfd_link_info *info;
1685 {
1686   bfd *dynobj;
1687   asection *s;
1688   bfd_boolean relplt;
1689
1690   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1691   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1692
1693   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1694     {
1695       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1696       if (! info->shared)
1697         {
1698           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1699           BFD_ASSERT (s != NULL);
1700           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1701           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1702         }
1703     }
1704   else
1705     {
1706       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1707          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1708          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.got,
1709          which will cause it to get stripped from the output file
1710          below.  */
1711       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1712       if (s != NULL)
1713         s->_raw_size = 0;
1714     }
1715
1716   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1717      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1718      memory for them.  */
1719   relplt = FALSE;
1720   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1721     {
1722       const char *name;
1723       bfd_boolean strip;
1724
1725       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1726         continue;
1727
1728       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1729          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1730       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1731
1732       strip = FALSE;
1733
1734       if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1735         {
1736           if (s->_raw_size == 0)
1737             {
1738               /* If we don't need this section, strip it from the
1739                  output file.  This is to handle .rela.bss and
1740                  .rel.plt.  We must create it in
1741                  create_dynamic_sections, because it must be created
1742                  before the linker maps input sections to output
1743                  sections.  The linker does that before
1744                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1745                  function which decides whether anything needs to go
1746                  into these sections.  */
1747               strip = TRUE;
1748             }
1749           else
1750             {
1751               if (strcmp (name, ".rela.plt") == 0)
1752                 relplt = TRUE;
1753
1754               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1755                  to copy relocs into the output file.  */
1756               s->reloc_count = 0;
1757             }
1758         }
1759       else if (strcmp (name, ".plt") != 0
1760                && strncmp (name, ".got", 4) != 0)
1761         {
1762           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1763           continue;
1764         }
1765
1766       if (strip)
1767         {
1768           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1769           continue;
1770         }
1771
1772       /* Allocate memory for the section contents.  Zero the memory
1773          for the benefit of .rela.plt, which has 4 unused entries
1774          at the beginning, and we don't want garbage.  */
1775       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1776       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1777         return FALSE;
1778     }
1779
1780   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1781     {
1782       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1783          values later, in sparc64_elf_finish_dynamic_sections, but we
1784          must add the entries now so that we get the correct size for
1785          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1786          dynamic linker and used by the debugger.  */
1787 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1788   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1789
1790       int reg;
1791       struct sparc64_elf_app_reg * app_regs;
1792       struct elf_strtab_hash *dynstr;
1793       struct elf_link_hash_table *eht = elf_hash_table (info);
1794
1795       if (!info->shared)
1796         {
1797           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1798             return FALSE;
1799         }
1800
1801       if (relplt)
1802         {
1803           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1804               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1805               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1806               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1807             return FALSE;
1808         }
1809
1810       if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1811           || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1812           || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1813         return FALSE;
1814
1815       if (info->flags & DF_TEXTREL)
1816         {
1817           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1818             return FALSE;
1819         }
1820
1821       /* Add dynamic STT_REGISTER symbols and corresponding DT_SPARC_REGISTER
1822          entries if needed.  */
1823       app_regs = sparc64_elf_hash_table (info)->app_regs;
1824       dynstr = eht->dynstr;
1825
1826       for (reg = 0; reg < 4; reg++)
1827         if (app_regs [reg].name != NULL)
1828           {
1829             struct elf_link_local_dynamic_entry *entry, *e;
1830
1831             if (!add_dynamic_entry (DT_SPARC_REGISTER, 0))
1832               return FALSE;
1833
1834             entry = (struct elf_link_local_dynamic_entry *)
1835               bfd_hash_allocate (&info->hash->table, sizeof (*entry));
1836             if (entry == NULL)
1837               return FALSE;
1838
1839             /* We cheat here a little bit: the symbol will not be local, so we
1840                put it at the end of the dynlocal linked list.  We will fix it
1841                later on, as we have to fix other fields anyway.  */
1842             entry->isym.st_value = reg < 2 ? reg + 2 : reg + 4;
1843             entry->isym.st_size = 0;
1844             if (*app_regs [reg].name != '\0')
1845               entry->isym.st_name
1846                 = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, app_regs[reg].name, FALSE);
1847             else
1848               entry->isym.st_name = 0;
1849             entry->isym.st_other = 0;
1850             entry->isym.st_info = ELF_ST_INFO (app_regs [reg].bind,
1851                                                STT_REGISTER);
1852             entry->isym.st_shndx = app_regs [reg].shndx;
1853             entry->next = NULL;
1854             entry->input_bfd = output_bfd;
1855             entry->input_indx = -1;
1856
1857             if (eht->dynlocal == NULL)
1858               eht->dynlocal = entry;
1859             else
1860               {
1861                 for (e = eht->dynlocal; e->next; e = e->next)
1862                   ;
1863                 e->next = entry;
1864               }
1865             eht->dynsymcount++;
1866           }
1867     }
1868 #undef add_dynamic_entry
1869
1870   return TRUE;
1871 }
1872 \f
1873 struct sparc64_elf_section_data
1874 {
1875   struct bfd_elf_section_data elf;
1876   unsigned int do_relax;
1877 };
1878
1879 #define sec_do_relax(sec) \
1880   ((struct sparc64_elf_section_data *) (sec)->used_by_bfd)->do_relax
1881
1882 static bfd_boolean
1883 sparc64_elf_new_section_hook (abfd, sec)
1884      bfd *abfd;
1885      asection *sec;
1886 {
1887   struct sparc64_elf_section_data *sdata;
1888   bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1889
1890   sdata = (struct sparc64_elf_section_data *) bfd_zalloc (abfd, amt);
1891   if (sdata == NULL)
1892     return FALSE;
1893   sec->used_by_bfd = (PTR) sdata;
1894
1895   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1896 }
1897
1898 static bfd_boolean
1899 sparc64_elf_relax_section (abfd, section, link_info, again)
1900      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1901      asection *section ATTRIBUTE_UNUSED;
1902      struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
1903      bfd_boolean *again;
1904 {
1905   *again = FALSE;
1906   sec_do_relax (section) = 1;
1907   return TRUE;
1908 }
1909 \f
1910 /* This is the condition under which finish_dynamic_symbol will be called
1911    from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our finish_dynamic_symbol
1912    routine, we'll need to do something about initializing any .plt and
1913    .got entries in relocate_section.  */
1914 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H)                   \
1915   ((DYN)                                                                \
1916    && ((INFO)->shared                                                   \
1917        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1918    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1919        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1920
1921 /* Relocate a SPARC64 ELF section.  */
1922
1923 static bfd_boolean
1924 sparc64_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1925                               contents, relocs, local_syms, local_sections)
1926      bfd *output_bfd;
1927      struct bfd_link_info *info;
1928      bfd *input_bfd;
1929      asection *input_section;
1930      bfd_byte *contents;
1931      Elf_Internal_Rela *relocs;
1932      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1933      asection **local_sections;
1934 {
1935   bfd *dynobj;
1936   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1937   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1938   bfd_vma *local_got_offsets;
1939   bfd_vma got_base;
1940   asection *sgot;
1941   asection *splt;
1942   asection *sreloc;
1943   Elf_Internal_Rela *rel;
1944   Elf_Internal_Rela *relend;
1945
1946   if (info->relocateable)
1947     return TRUE;
1948
1949   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1950   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1951   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1952   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1953
1954   if (elf_hash_table(info)->hgot == NULL)
1955     got_base = 0;
1956   else
1957     got_base = elf_hash_table (info)->hgot->root.u.def.value;
1958
1959   sgot = splt = sreloc = NULL;
1960
1961   rel = relocs;
1962   relend = relocs + NUM_SHDR_ENTRIES (& elf_section_data (input_section)->rel_hdr);
1963   for (; rel < relend; rel++)
1964     {
1965       int r_type;
1966       reloc_howto_type *howto;
1967       unsigned long r_symndx;
1968       struct elf_link_hash_entry *h;
1969       Elf_Internal_Sym *sym;
1970       asection *sec;
1971       bfd_vma relocation, off;
1972       bfd_reloc_status_type r;
1973       bfd_boolean is_plt = FALSE;
1974       bfd_boolean unresolved_reloc;
1975
1976       r_type = ELF64_R_TYPE_ID (rel->r_info);
1977       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_SPARC_max_std)
1978         {
1979           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1980           return FALSE;
1981         }
1982       howto = sparc64_elf_howto_table + r_type;
1983
1984       /* This is a final link.  */
1985       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1986       h = NULL;
1987       sym = NULL;
1988       sec = NULL;
1989       unresolved_reloc = FALSE;
1990       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1991         {
1992           sym = local_syms + r_symndx;
1993           sec = local_sections[r_symndx];
1994           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
1995         }
1996       else
1997         {
1998           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1999           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2000                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2001             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2002
2003           relocation = 0;
2004           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2005               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2006             {
2007               sec = h->root.u.def.section;
2008               if (sec->output_section == NULL)
2009                 /* Set a flag that will be cleared later if we find a
2010                    relocation value for this symbol.  output_section
2011                    is typically NULL for symbols satisfied by a shared
2012                    library.  */
2013                 unresolved_reloc = TRUE;
2014               else
2015                 relocation = (h->root.u.def.value
2016                               + sec->output_section->vma
2017                               + sec->output_offset);
2018             }
2019           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2020             ;
2021           else if (info->shared
2022                    && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
2023                    && !info->no_undefined
2024                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2025             ;
2026           else
2027             {
2028               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
2029                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
2030                       input_section, rel->r_offset,
2031                       (!info->shared || info->no_undefined
2032                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
2033                 return FALSE;
2034
2035               /* To avoid generating warning messages about truncated
2036                  relocations, set the relocation's address to be the same as
2037                  the start of this section.  */
2038
2039               if (input_section->output_section != NULL)
2040                 relocation = input_section->output_section->vma;
2041               else
2042                 relocation = 0;
2043             }
2044         }
2045
2046  do_dynreloc:
2047       /* When generating a shared object, these relocations are copied
2048          into the output file to be resolved at run time.  */
2049       if (info->shared && r_symndx != 0 && (input_section->flags & SEC_ALLOC))
2050         {
2051           switch (r_type)
2052             {
2053             case R_SPARC_PC10:
2054             case R_SPARC_PC22:
2055             case R_SPARC_PC_HH22:
2056             case R_SPARC_PC_HM10:
2057             case R_SPARC_PC_LM22:
2058               if (h != NULL
2059                   && !strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"))
2060                 break;
2061               /* Fall through.  */
2062             case R_SPARC_DISP8:
2063             case R_SPARC_DISP16:
2064             case R_SPARC_DISP32:
2065             case R_SPARC_DISP64:
2066             case R_SPARC_WDISP30:
2067             case R_SPARC_WDISP22:
2068             case R_SPARC_WDISP19:
2069             case R_SPARC_WDISP16:
2070               if (h == NULL)
2071                 break;
2072               /* Fall through.  */
2073             case R_SPARC_8:
2074             case R_SPARC_16:
2075             case R_SPARC_32:
2076             case R_SPARC_HI22:
2077             case R_SPARC_22:
2078             case R_SPARC_13:
2079             case R_SPARC_LO10:
2080             case R_SPARC_UA32:
2081             case R_SPARC_10:
2082             case R_SPARC_11:
2083             case R_SPARC_64:
2084             case R_SPARC_OLO10:
2085             case R_SPARC_HH22:
2086             case R_SPARC_HM10:
2087             case R_SPARC_LM22:
2088             case R_SPARC_7:
2089             case R_SPARC_5:
2090             case R_SPARC_6:
2091             case R_SPARC_HIX22:
2092             case R_SPARC_LOX10:
2093             case R_SPARC_H44:
2094             case R_SPARC_M44:
2095             case R_SPARC_L44:
2096             case R_SPARC_UA64:
2097             case R_SPARC_UA16:
2098               {
2099                 Elf_Internal_Rela outrel;
2100                 bfd_byte *loc;
2101                 bfd_boolean skip, relocate;
2102
2103                 if (sreloc == NULL)
2104                   {
2105                     const char *name =
2106                       (bfd_elf_string_from_elf_section
2107                        (input_bfd,
2108                         elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
2109                         elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
2110
2111                     if (name == NULL)
2112                       return FALSE;
2113
2114                     BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
2115                                 && strcmp (bfd_get_section_name(input_bfd,
2116                                                                 input_section),
2117                                            name + 5) == 0);
2118
2119                     sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
2120                     BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
2121                   }
2122
2123                 skip = FALSE;
2124                 relocate = FALSE;
2125
2126                 outrel.r_offset =
2127                   _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2128                                            rel->r_offset);
2129                 if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2130                   skip = TRUE;
2131                 else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2132                   skip = TRUE, relocate = TRUE;
2133
2134                 outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2135                                     + input_section->output_offset);
2136
2137                 /* Optimize unaligned reloc usage now that we know where
2138                    it finally resides.  */
2139                 switch (r_type)
2140                   {
2141                   case R_SPARC_16:
2142                     if (outrel.r_offset & 1) r_type = R_SPARC_UA16;
2143                     break;
2144                   case R_SPARC_UA16:
2145                     if (!(outrel.r_offset & 1)) r_type = R_SPARC_16;
2146                     break;
2147                   case R_SPARC_32:
2148                     if (outrel.r_offset & 3) r_type = R_SPARC_UA32;
2149                     break;
2150                   case R_SPARC_UA32:
2151                     if (!(outrel.r_offset & 3)) r_type = R_SPARC_32;
2152                     break;
2153                   case R_SPARC_64:
2154                     if (outrel.r_offset & 7) r_type = R_SPARC_UA64;
2155                     break;
2156                   case R_SPARC_UA64:
2157                     if (!(outrel.r_offset & 7)) r_type = R_SPARC_64;
2158                     break;
2159                   case R_SPARC_DISP8:
2160                   case R_SPARC_DISP16:
2161                   case R_SPARC_DISP32:
2162                   case R_SPARC_DISP64:
2163                     /* If the symbol is not dynamic, we should not keep
2164                        a dynamic relocation.  But an .rela.* slot has been
2165                        allocated for it, output R_SPARC_NONE.
2166                        FIXME: Add code tracking needed dynamic relocs as
2167                        e.g. i386 has.  */
2168                     if (h->dynindx == -1)
2169                       skip = TRUE, relocate = TRUE;
2170                     break;
2171                   }
2172
2173                 if (skip)
2174                   memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2175                 /* h->dynindx may be -1 if the symbol was marked to
2176                    become local.  */
2177                 else if (h != NULL && ! is_plt
2178                          && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
2179                              || (h->elf_link_hash_flags
2180                                  & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2181                   {
2182                     BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2183                     outrel.r_info
2184                       = ELF64_R_INFO (h->dynindx,
2185                                       ELF64_R_TYPE_INFO (
2186                                         ELF64_R_TYPE_DATA (rel->r_info),
2187                                                            r_type));
2188                     outrel.r_addend = rel->r_addend;
2189                   }
2190                 else
2191                   {
2192                     outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2193                     if (r_type == R_SPARC_64)
2194                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_SPARC_RELATIVE);
2195                     else
2196                       {
2197                         long indx;
2198
2199                         if (is_plt)
2200                           sec = splt;
2201                         else if (h == NULL)
2202                           sec = local_sections[r_symndx];
2203                         else
2204                           {
2205                             BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2206                                         || (h->root.type
2207                                             == bfd_link_hash_defweak));
2208                             sec = h->root.u.def.section;
2209                           }
2210                         if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
2211                           indx = 0;
2212                         else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
2213                           {
2214                             bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2215                             return FALSE;
2216                           }
2217                         else
2218                           {
2219                             asection *osec;
2220
2221                             osec = sec->output_section;
2222                             indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2223
2224                             /* We are turning this relocation into one
2225                                against a section symbol, so subtract out
2226                                the output section's address but not the
2227                                offset of the input section in the output
2228                                section.  */
2229                             outrel.r_addend -= osec->vma;
2230
2231                             /* FIXME: we really should be able to link non-pic
2232                                shared libraries.  */
2233                             if (indx == 0)
2234                               {
2235                                 BFD_FAIL ();
2236                                 (*_bfd_error_handler)
2237                                   (_("%s: probably compiled without -fPIC?"),
2238                                    bfd_archive_filename (input_bfd));
2239                                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2240                                 return FALSE;
2241                               }
2242                           }
2243
2244                         outrel.r_info
2245                           = ELF64_R_INFO (indx,
2246                                           ELF64_R_TYPE_INFO (
2247                                             ELF64_R_TYPE_DATA (rel->r_info),
2248                                                                r_type));
2249                       }
2250                   }
2251
2252                 loc = sreloc->contents;
2253                 loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2254                 bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2255
2256                 /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
2257                    need to do anything now.  */
2258                 if (! relocate)
2259                   continue;
2260               }
2261             break;
2262             }
2263         }
2264
2265       switch (r_type)
2266         {
2267         case R_SPARC_GOT10:
2268         case R_SPARC_GOT13:
2269         case R_SPARC_GOT22:
2270           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
2271              offset table.  */
2272           if (sgot == NULL)
2273             {
2274               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2275               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2276             }
2277
2278           if (h != NULL)
2279             {
2280               bfd_boolean dyn;
2281
2282               off = h->got.offset;
2283               BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
2284               dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2285
2286               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h)
2287                   || (info->shared
2288                       && (info->symbolic
2289                           || h->dynindx == -1
2290                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
2291                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
2292                 {
2293                   /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic
2294                      link and the symbol is defined locally, or the symbol
2295                      was forced to be local because of a version file.  We
2296                      must initialize this entry in the global offset table.
2297                      Since the offset must always be a multiple of 8, we
2298                      use the least significant bit to record whether we
2299                      have initialized it already.
2300
2301                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
2302                      relocation entry to initialize the value.  This is
2303                      done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
2304
2305                   if ((off & 1) != 0)
2306                     off &= ~1;
2307                   else
2308                     {
2309                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
2310                                   sgot->contents + off);
2311                       h->got.offset |= 1;
2312                     }
2313                 }
2314               else
2315                 unresolved_reloc = FALSE;
2316             }
2317           else
2318             {
2319               BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL);
2320               off = local_got_offsets[r_symndx];
2321               BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
2322
2323               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
2324                  the least significant bit to record whether we have
2325                  already processed this entry.  */
2326               if ((off & 1) != 0)
2327                 off &= ~1;
2328               else
2329                 {
2330                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2331
2332                   if (info->shared)
2333                     {
2334                       asection *s;
2335                       Elf_Internal_Rela outrel;
2336                       bfd_byte *loc;
2337
2338                       /* The Solaris 2.7 64-bit linker adds the contents
2339                          of the location to the value of the reloc.
2340                          Note this is different behaviour to the
2341                          32-bit linker, which both adds the contents
2342                          and ignores the addend.  So clear the location.  */
2343                       bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2344                                   sgot->contents + off);
2345
2346                       /* We need to generate a R_SPARC_RELATIVE reloc
2347                          for the dynamic linker.  */
2348                       s = bfd_get_section_by_name(dynobj, ".rela.got");
2349                       BFD_ASSERT (s != NULL);
2350
2351                       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
2352                                          + sgot->output_offset
2353                                          + off);
2354                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_SPARC_RELATIVE);
2355                       outrel.r_addend = relocation;
2356                       loc = s->contents;
2357                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2358                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2359                     }
2360                   else
2361                     bfd_put_64 (output_bfd, relocation, sgot->contents + off);
2362                 }
2363             }
2364           relocation = sgot->output_offset + off - got_base;
2365           goto do_default;
2366
2367         case R_SPARC_WPLT30:
2368         case R_SPARC_PLT32:
2369         case R_SPARC_HIPLT22:
2370         case R_SPARC_LOPLT10:
2371         case R_SPARC_PCPLT32:
2372         case R_SPARC_PCPLT22:
2373         case R_SPARC_PCPLT10:
2374         case R_SPARC_PLT64:
2375           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2376              procedure linkage table.  */
2377           BFD_ASSERT (h != NULL);
2378
2379           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
2380             {
2381               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
2382                  happens when statically linking PIC code, or when
2383                  using -Bsymbolic.  */
2384               goto do_default;
2385             }
2386
2387           if (splt == NULL)
2388             {
2389               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2390               BFD_ASSERT (splt != NULL);
2391             }
2392
2393           relocation = (splt->output_section->vma
2394                         + splt->output_offset
2395                         + sparc64_elf_plt_entry_offset (h->plt.offset));
2396           unresolved_reloc = FALSE;
2397           if (r_type == R_SPARC_WPLT30)
2398             goto do_wplt30;
2399           if (r_type == R_SPARC_PLT32 || r_type == R_SPARC_PLT64)
2400             {
2401               r_type = r_type == R_SPARC_PLT32 ? R_SPARC_32 : R_SPARC_64;
2402               is_plt = TRUE;
2403               goto do_dynreloc;
2404             }
2405           goto do_default;
2406
2407         case R_SPARC_OLO10:
2408           {
2409             bfd_vma x;
2410
2411             relocation += rel->r_addend;
2412             relocation = (relocation & 0x3ff) + ELF64_R_TYPE_DATA (rel->r_info);
2413
2414             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2415             x = (x & ~(bfd_vma) 0x1fff) | (relocation & 0x1fff);
2416             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2417
2418             r = bfd_check_overflow (howto->complain_on_overflow,
2419                                     howto->bitsize, howto->rightshift,
2420                                     bfd_arch_bits_per_address (input_bfd),
2421                                     relocation);
2422           }
2423           break;
2424
2425         case R_SPARC_WDISP16:
2426           {
2427             bfd_vma x;
2428
2429             relocation += rel->r_addend;
2430             /* Adjust for pc-relative-ness.  */
2431             relocation -= (input_section->output_section->vma
2432                            + input_section->output_offset);
2433             relocation -= rel->r_offset;
2434
2435             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2436             x &= ~(bfd_vma) 0x303fff;
2437             x |= ((((relocation >> 2) & 0xc000) << 6)
2438                   | ((relocation >> 2) & 0x3fff));
2439             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2440
2441             r = bfd_check_overflow (howto->complain_on_overflow,
2442                                     howto->bitsize, howto->rightshift,
2443                                     bfd_arch_bits_per_address (input_bfd),
2444                                     relocation);
2445           }
2446           break;
2447
2448         case R_SPARC_HIX22:
2449           {
2450             bfd_vma x;
2451
2452             relocation += rel->r_addend;
2453             relocation = relocation ^ MINUS_ONE;
2454
2455             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2456             x = (x & ~(bfd_vma) 0x3fffff) | ((relocation >> 10) & 0x3fffff);
2457             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2458
2459             r = bfd_check_overflow (howto->complain_on_overflow,
2460                                     howto->bitsize, howto->rightshift,
2461                                     bfd_arch_bits_per_address (input_bfd),
2462                                     relocation);
2463           }
2464           break;
2465
2466         case R_SPARC_LOX10:
2467           {
2468             bfd_vma x;
2469
2470             relocation += rel->r_addend;
2471             relocation = (relocation & 0x3ff) | 0x1c00;
2472
2473             x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2474             x = (x & ~(bfd_vma) 0x1fff) | relocation;
2475             bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2476
2477             r = bfd_reloc_ok;
2478           }
2479           break;
2480
2481         case R_SPARC_WDISP30:
2482         do_wplt30:
2483           if (sec_do_relax (input_section)
2484               && rel->r_offset + 4 < input_section->_raw_size)
2485             {
2486 #define G0              0
2487 #define O7              15
2488 #define XCC             (2 << 20)
2489 #define COND(x)         (((x)&0xf)<<25)
2490 #define CONDA           COND(0x8)
2491 #define INSN_BPA        (F2(0,1) | CONDA | BPRED | XCC)
2492 #define INSN_BA         (F2(0,2) | CONDA)
2493 #define INSN_OR         F3(2, 0x2, 0)
2494 #define INSN_NOP        F2(0,4)
2495
2496               bfd_vma x, y;
2497
2498               /* If the instruction is a call with either:
2499                  restore
2500                  arithmetic instruction with rd == %o7
2501                  where rs1 != %o7 and rs2 if it is register != %o7
2502                  then we can optimize if the call destination is near
2503                  by changing the call into a branch always.  */
2504               x = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2505               y = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4);
2506               if ((x & OP(~0)) == OP(1) && (y & OP(~0)) == OP(2))
2507                 {
2508                   if (((y & OP3(~0)) == OP3(0x3d) /* restore */
2509                        || ((y & OP3(0x28)) == 0 /* arithmetic */
2510                            && (y & RD(~0)) == RD(O7)))
2511                       && (y & RS1(~0)) != RS1(O7)
2512                       && ((y & F3I(~0))
2513                           || (y & RS2(~0)) != RS2(O7)))
2514                     {
2515                       bfd_vma reloc;
2516
2517                       reloc = relocation + rel->r_addend - rel->r_offset;
2518                       reloc -= (input_section->output_section->vma
2519                                 + input_section->output_offset);
2520                       if (reloc & 3)
2521                         goto do_default;
2522
2523                       /* Ensure the branch fits into simm22.  */
2524                       if ((reloc & ~(bfd_vma)0x7fffff)
2525                            && ((reloc | 0x7fffff) != MINUS_ONE))
2526                         goto do_default;
2527                       reloc >>= 2;
2528
2529                       /* Check whether it fits into simm19.  */
2530                       if ((reloc & 0x3c0000) == 0
2531                           || (reloc & 0x3c0000) == 0x3c0000)
2532                         x = INSN_BPA | (reloc & 0x7ffff); /* ba,pt %xcc */
2533                       else
2534                         x = INSN_BA | (reloc & 0x3fffff); /* ba */
2535                       bfd_put_32 (input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
2536                       r = bfd_reloc_ok;
2537                       if (rel->r_offset >= 4
2538                           && (y & (0xffffffff ^ RS1(~0)))
2539                              == (INSN_OR | RD(O7) | RS2(G0)))
2540                         {
2541                           bfd_vma z;
2542                           unsigned int reg;
2543
2544                           z = bfd_get_32 (input_bfd,
2545                                           contents + rel->r_offset - 4);
2546                           if ((z & (0xffffffff ^ RD(~0)))
2547                               != (INSN_OR | RS1(O7) | RS2(G0)))
2548                             break;
2549
2550                           /* The sequence was
2551                              or %o7, %g0, %rN
2552                              call foo
2553                              or %rN, %g0, %o7
2554
2555                              If call foo was replaced with ba, replace
2556                              or %rN, %g0, %o7 with nop.  */
2557
2558                           reg = (y & RS1(~0)) >> 14;
2559                           if (reg != ((z & RD(~0)) >> 25)
2560                               || reg == G0 || reg == O7)
2561                             break;
2562
2563                           bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) INSN_NOP,
2564                                       contents + rel->r_offset + 4);
2565                         }
2566                       break;
2567                     }
2568                 }
2569             }
2570           /* FALLTHROUGH */
2571
2572         default:
2573         do_default:
2574           r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2575                                         contents, rel->r_offset,
2576                                         relocation, rel->r_addend);
2577           break;
2578         }
2579
2580       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2581          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2582          not process them.  */
2583       if (unresolved_reloc
2584           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2585                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2586         (*_bfd_error_handler)
2587           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2588            bfd_archive_filename (input_bfd),
2589            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2590            (long) rel->r_offset,
2591            h->root.root.string);
2592
2593       switch (r)
2594         {
2595         case bfd_reloc_ok:
2596           break;
2597
2598         default:
2599         case bfd_reloc_outofrange:
2600           abort ();
2601
2602         case bfd_reloc_overflow:
2603           {
2604             const char *name;
2605
2606             /* The Solaris native linker silently disregards
2607                overflows.  We don't, but this breaks stabs debugging
2608                info, whose relocations are only 32-bits wide.  Ignore
2609                overflows for discarded entries.  */
2610             if (r_type == R_SPARC_32
2611                 && _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2612                                             rel->r_offset) == (bfd_vma) -1)
2613               break;
2614
2615             if (h != NULL)
2616               {
2617                 if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2618                     && howto->pc_relative)
2619                   {
2620                     /* Assume this is a call protected by other code that
2621                        detect the symbol is undefined.  If this is the case,
2622                        we can safely ignore the overflow.  If not, the
2623                        program is hosed anyway, and a little warning isn't
2624                        going to help.  */
2625                     break;
2626                   }
2627
2628                 name = h->root.root.string;
2629               }
2630             else
2631               {
2632                 name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2633                         (input_bfd,
2634                          symtab_hdr->sh_link,
2635                          sym->st_name));
2636                 if (name == NULL)
2637                   return FALSE;
2638                 if (*name == '\0')
2639                   name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2640               }
2641             if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2642                    (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2643                     input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2644               return FALSE;
2645           }
2646         break;
2647         }
2648     }
2649
2650   return TRUE;
2651 }
2652
2653 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2654    dynamic sections here.  */
2655
2656 static bfd_boolean
2657 sparc64_elf_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2658      bfd *output_bfd;
2659      struct bfd_link_info *info;
2660      struct elf_link_hash_entry *h;
2661      Elf_Internal_Sym *sym;
2662 {
2663   bfd *dynobj;
2664
2665   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2666
2667   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2668     {
2669       asection *splt;
2670       asection *srela;
2671       Elf_Internal_Rela rela;
2672       bfd_byte *loc;
2673
2674       /* This symbol has an entry in the PLT.  Set it up.  */
2675
2676       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2677
2678       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2679       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
2680       BFD_ASSERT (splt != NULL && srela != NULL);
2681
2682       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2683
2684       if (h->plt.offset < LARGE_PLT_THRESHOLD)
2685         {
2686           rela.r_offset = sparc64_elf_plt_entry_offset (h->plt.offset);
2687           rela.r_addend = 0;
2688         }
2689       else
2690         {
2691           bfd_vma max = splt->_raw_size / PLT_ENTRY_SIZE;
2692           rela.r_offset = sparc64_elf_plt_ptr_offset (h->plt.offset, max);
2693           rela.r_addend = -(sparc64_elf_plt_entry_offset (h->plt.offset) + 4)
2694                           -(splt->output_section->vma + splt->output_offset);
2695         }
2696       rela.r_offset += (splt->output_section->vma + splt->output_offset);
2697       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_SPARC_JMP_SLOT);
2698
2699       /* Adjust for the first 4 reserved elements in the .plt section
2700          when setting the offset in the .rela.plt section.
2701          Sun forgot to read their own ABI and copied elf32-sparc behaviour,
2702          thus .plt[4] has corresponding .rela.plt[0] and so on.  */
2703
2704       loc = srela->contents;
2705       loc += (h->plt.offset - 4) * sizeof (Elf64_External_Rela);
2706       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2707
2708       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2709         {
2710           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2711              the .plt section.  Leave the value alone.  */
2712           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2713           /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
2714              Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
2715              the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
2716              and so the symbol would never be NULL.  */
2717           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK)
2718               == 0)
2719             sym->st_value = 0;
2720         }
2721     }
2722
2723   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2724     {
2725       asection *sgot;
2726       asection *srela;
2727       Elf_Internal_Rela rela;
2728       bfd_byte *loc;
2729
2730       /* This symbol has an entry in the GOT.  Set it up.  */
2731
2732       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2733       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
2734       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srela != NULL);
2735
2736       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
2737                        + sgot->output_offset
2738                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
2739
2740       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
2741          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  Likewise if
2742          the symbol was forced to be local because of a version file.
2743          The entry in the global offset table will already have been
2744          initialized in the relocate_section function.  */
2745       if (info->shared
2746           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
2747           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
2748         {
2749           asection *sec = h->root.u.def.section;
2750           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_SPARC_RELATIVE);
2751           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2752                            + sec->output_section->vma
2753                            + sec->output_offset);
2754         }
2755       else
2756         {
2757           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_SPARC_GLOB_DAT);
2758           rela.r_addend = 0;
2759         }
2760
2761       bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2762                   sgot->contents + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
2763       loc = srela->contents;
2764       loc += srela->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2765       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2766     }
2767
2768   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2769     {
2770       asection *s;
2771       Elf_Internal_Rela rela;
2772       bfd_byte *loc;
2773
2774       /* This symbols needs a copy reloc.  Set it up.  */
2775
2776       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2777
2778       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
2779                                    ".rela.bss");
2780       BFD_ASSERT (s != NULL);
2781
2782       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2783                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2784                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2785       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_SPARC_COPY);
2786       rela.r_addend = 0;
2787       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2788       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2789     }
2790
2791   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
2792   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2793       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0
2794       || strcmp (h->root.root.string, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_") == 0)
2795     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2796
2797   return TRUE;
2798 }
2799
2800 /* Finish up the dynamic sections.  */
2801
2802 static bfd_boolean
2803 sparc64_elf_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2804      bfd *output_bfd;
2805      struct bfd_link_info *info;
2806 {
2807   bfd *dynobj;
2808   int stt_regidx = -1;
2809   asection *sdyn;
2810   asection *sgot;
2811
2812   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2813
2814   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2815
2816   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2817     {
2818       asection *splt;
2819       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2820
2821       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2822       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
2823
2824       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2825       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2826       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2827         {
2828           Elf_Internal_Dyn dyn;
2829           const char *name;
2830           bfd_boolean size;
2831
2832           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2833
2834           switch (dyn.d_tag)
2835             {
2836             case DT_PLTGOT:   name = ".plt"; size = FALSE; break;
2837             case DT_PLTRELSZ: name = ".rela.plt"; size = TRUE; break;
2838             case DT_JMPREL:   name = ".rela.plt"; size = FALSE; break;
2839             case DT_SPARC_REGISTER:
2840               if (stt_regidx == -1)
2841                 {
2842                   stt_regidx =
2843                     _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (info, output_bfd, -1);
2844                   if (stt_regidx == -1)
2845                     return FALSE;
2846                 }
2847               dyn.d_un.d_val = stt_regidx++;
2848               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2849               /* fallthrough */
2850             default:          name = NULL; size = FALSE; break;
2851             }
2852
2853           if (name != NULL)
2854             {
2855               asection *s;
2856
2857               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
2858               if (s == NULL)
2859                 dyn.d_un.d_val = 0;
2860               else
2861                 {
2862                   if (! size)
2863                     dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2864                   else
2865                     {
2866                       if (s->_cooked_size != 0)
2867                         dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2868                       else
2869                         dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2870                     }
2871                 }
2872               bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2873             }
2874         }
2875
2876       /* Initialize the contents of the .plt section.  */
2877       if (splt->_raw_size > 0)
2878         {
2879           sparc64_elf_build_plt (output_bfd, splt->contents,
2880                                  (int) (splt->_raw_size / PLT_ENTRY_SIZE));
2881         }
2882
2883       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2884         PLT_ENTRY_SIZE;
2885     }
2886
2887   /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2888      the dynamic section.  */
2889   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2890   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2891   if (sgot->_raw_size > 0)
2892     {
2893       if (sdyn == NULL)
2894         bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2895       else
2896         bfd_put_64 (output_bfd,
2897                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2898                     sgot->contents);
2899     }
2900
2901   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 8;
2902
2903   return TRUE;
2904 }
2905
2906 static enum elf_reloc_type_class
2907 sparc64_elf_reloc_type_class (rela)
2908      const Elf_Internal_Rela *rela;
2909 {
2910   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
2911     {
2912     case R_SPARC_RELATIVE:
2913       return reloc_class_relative;
2914     case R_SPARC_JMP_SLOT:
2915       return reloc_class_plt;
2916     case R_SPARC_COPY:
2917       return reloc_class_copy;
2918     default:
2919       return reloc_class_normal;
2920     }
2921 }
2922 \f
2923 /* Functions for dealing with the e_flags field.  */
2924
2925 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2926    object file when linking.  */
2927
2928 static bfd_boolean
2929 sparc64_elf_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2930      bfd *ibfd;
2931      bfd *obfd;
2932 {
2933   bfd_boolean error;
2934   flagword new_flags, old_flags;
2935   int new_mm, old_mm;
2936
2937   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2938       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2939     return TRUE;
2940
2941   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2942   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2943
2944   if (!elf_flags_init (obfd))   /* First call, no flags set */
2945     {
2946       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
2947       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
2948     }
2949
2950   else if (new_flags == old_flags)      /* Compatible flags are ok */
2951     ;
2952
2953   else                                  /* Incompatible flags */
2954     {
2955       error = FALSE;
2956
2957 #define EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS \
2958   (EF_SPARC_SUN_US1 | EF_SPARC_SUN_US3 | EF_SPARC_HAL_R1)
2959
2960       if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
2961         {
2962           /* We don't want dynamic objects memory ordering and
2963              architecture to have any role. That's what dynamic linker
2964              should do.  */
2965           new_flags &= ~(EF_SPARCV9_MM | EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS);
2966           new_flags |= (old_flags
2967                         & (EF_SPARCV9_MM | EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS));
2968         }
2969       else
2970         {
2971           /* Choose the highest architecture requirements.  */
2972           old_flags |= (new_flags & EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS);
2973           new_flags |= (old_flags & EF_SPARC_ISA_EXTENSIONS);
2974           if ((old_flags & (EF_SPARC_SUN_US1 | EF_SPARC_SUN_US3))
2975               && (old_flags & EF_SPARC_HAL_R1))
2976             {
2977               error = TRUE;
2978               (*_bfd_error_handler)
2979                 (_("%s: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"),
2980                  bfd_archive_filename (ibfd));
2981             }
2982           /* Choose the most restrictive memory ordering.  */
2983           old_mm = (old_flags & EF_SPARCV9_MM);
2984           new_mm = (new_flags & EF_SPARCV9_MM);
2985           old_flags &= ~EF_SPARCV9_MM;
2986           new_flags &= ~EF_SPARCV9_MM;
2987           if (new_mm < old_mm)
2988             old_mm = new_mm;
2989           old_flags |= old_mm;
2990           new_flags |= old_mm;
2991         }
2992
2993       /* Warn about any other mismatches */
2994       if (new_flags != old_flags)
2995         {
2996           error = TRUE;
2997           (*_bfd_error_handler)
2998             (_("%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
2999              bfd_archive_filename (ibfd), (long) new_flags, (long) old_flags);
3000         }
3001
3002       elf_elfheader (obfd)->e_flags = old_flags;
3003
3004       if (error)
3005         {
3006           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3007           return FALSE;
3008         }
3009     }
3010   return TRUE;
3011 }
3012
3013 /* MARCO: Set the correct entry size for the .stab section.  */
3014
3015 static bfd_boolean
3016 sparc64_elf_fake_sections (abfd, hdr, sec)
3017      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3018      Elf_Internal_Shdr *hdr ATTRIBUTE_UNUSED;
3019      asection *sec;
3020 {
3021   const char *name;
3022
3023   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
3024
3025   if (strcmp (name, ".stab") == 0)
3026     {
3027       /* Even in the 64bit case the stab entries are only 12 bytes long.  */
3028       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_entsize = 12;
3029     }
3030
3031   return TRUE;
3032 }
3033 \f
3034 /* Print a STT_REGISTER symbol to file FILE.  */
3035
3036 static const char *
3037 sparc64_elf_print_symbol_all (abfd, filep, symbol)
3038      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3039      PTR filep;
3040      asymbol *symbol;
3041 {
3042   FILE *file = (FILE *) filep;
3043   int reg, type;
3044
3045   if (ELF_ST_TYPE (((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_info)
3046       != STT_REGISTER)
3047     return NULL;
3048
3049   reg = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
3050   type = symbol->flags;
3051   fprintf (file, "REG_%c%c%11s%c%c    R", "GOLI" [reg / 8], '0' + (reg & 7), "",
3052                  ((type & BSF_LOCAL)
3053                   ? (type & BSF_GLOBAL) ? '!' : 'l'
3054                   : (type & BSF_GLOBAL) ? 'g' : ' '),
3055                  (type & BSF_WEAK) ? 'w' : ' ');
3056   if (symbol->name == NULL || symbol->name [0] == '\0')
3057     return "#scratch";
3058   else
3059     return symbol->name;
3060 }
3061 \f
3062 /* Set the right machine number for a SPARC64 ELF file.  */
3063
3064 static bfd_boolean
3065 sparc64_elf_object_p (abfd)
3066      bfd *abfd;
3067 {
3068   unsigned long mach = bfd_mach_sparc_v9;
3069
3070   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_SPARC_SUN_US3)
3071     mach = bfd_mach_sparc_v9b;
3072   else if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_SPARC_SUN_US1)
3073     mach = bfd_mach_sparc_v9a;
3074   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_sparc, mach);
3075 }
3076
3077 /* Relocations in the 64 bit SPARC ELF ABI are more complex than in
3078    standard ELF, because R_SPARC_OLO10 has secondary addend in
3079    ELF64_R_TYPE_DATA field.  This structure is used to redirect the
3080    relocation handling routines.  */
3081
3082 const struct elf_size_info sparc64_elf_size_info =
3083 {
3084   sizeof (Elf64_External_Ehdr),
3085   sizeof (Elf64_External_Phdr),
3086   sizeof (Elf64_External_Shdr),
3087   sizeof (Elf64_External_Rel),
3088   sizeof (Elf64_External_Rela),
3089   sizeof (Elf64_External_Sym),
3090   sizeof (Elf64_External_Dyn),
3091   sizeof (Elf_External_Note),
3092   4,            /* hash-table entry size */
3093   /* internal relocations per external relocations.
3094      For link purposes we use just 1 internal per
3095      1 external, for assembly and slurp symbol table
3096      we use 2.  */
3097   1,
3098   64,           /* arch_size */
3099   8,            /* file_align */
3100   ELFCLASS64,
3101   EV_CURRENT,
3102   bfd_elf64_write_out_phdrs,
3103   bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr,
3104   sparc64_elf_write_relocs,
3105   bfd_elf64_swap_symbol_in,
3106   bfd_elf64_swap_symbol_out,
3107   sparc64_elf_slurp_reloc_table,
3108   bfd_elf64_slurp_symbol_table,
3109   bfd_elf64_swap_dyn_in,
3110   bfd_elf64_swap_dyn_out,
3111   bfd_elf64_swap_reloc_in,
3112   bfd_elf64_swap_reloc_out,
3113   bfd_elf64_swap_reloca_in,
3114   bfd_elf64_swap_reloca_out
3115 };
3116
3117 #define TARGET_BIG_SYM  bfd_elf64_sparc_vec
3118 #define TARGET_BIG_NAME "elf64-sparc"
3119 #define ELF_ARCH        bfd_arch_sparc
3120 #define ELF_MAXPAGESIZE 0x100000
3121
3122 /* This is the official ABI value.  */
3123 #define ELF_MACHINE_CODE EM_SPARCV9
3124
3125 /* This is the value that we used before the ABI was released.  */
3126 #define ELF_MACHINE_ALT1 EM_OLD_SPARCV9
3127
3128 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
3129   sparc64_elf_bfd_link_hash_table_create
3130
3131 #define elf_info_to_howto \
3132   sparc64_elf_info_to_howto
3133 #define bfd_elf64_get_reloc_upper_bound \
3134   sparc64_elf_get_reloc_upper_bound
3135 #define bfd_elf64_get_dynamic_reloc_upper_bound \
3136   sparc64_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound
3137 #define bfd_elf64_canonicalize_dynamic_reloc \
3138   sparc64_elf_canonicalize_dynamic_reloc
3139 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup \
3140   sparc64_elf_reloc_type_lookup
3141 #define bfd_elf64_bfd_relax_section \
3142   sparc64_elf_relax_section
3143 #define bfd_elf64_new_section_hook \
3144   sparc64_elf_new_section_hook
3145
3146 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
3147   _bfd_elf_create_dynamic_sections
3148 #define elf_backend_add_symbol_hook \
3149   sparc64_elf_add_symbol_hook
3150 #define elf_backend_get_symbol_type \
3151   sparc64_elf_get_symbol_type
3152 #define elf_backend_symbol_processing \
3153   sparc64_elf_symbol_processing
3154 #define elf_backend_check_relocs \
3155   sparc64_elf_check_relocs
3156 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
3157   sparc64_elf_adjust_dynamic_symbol
3158 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
3159   sparc64_elf_size_dynamic_sections
3160 #define elf_backend_relocate_section \
3161   sparc64_elf_relocate_section
3162 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
3163   sparc64_elf_finish_dynamic_symbol
3164 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
3165   sparc64_elf_finish_dynamic_sections
3166 #define elf_backend_print_symbol_all \
3167   sparc64_elf_print_symbol_all
3168 #define elf_backend_output_arch_syms \
3169   sparc64_elf_output_arch_syms
3170 #define bfd_elf64_bfd_merge_private_bfd_data \
3171   sparc64_elf_merge_private_bfd_data
3172 #define elf_backend_fake_sections \
3173   sparc64_elf_fake_sections
3174
3175 #define elf_backend_size_info \
3176   sparc64_elf_size_info
3177 #define elf_backend_object_p \
3178   sparc64_elf_object_p
3179 #define elf_backend_reloc_type_class \
3180   sparc64_elf_reloc_type_class
3181
3182 #define elf_backend_want_got_plt 0
3183 #define elf_backend_plt_readonly 0
3184 #define elf_backend_want_plt_sym 1
3185 #define elf_backend_rela_normal 1
3186
3187 /* Section 5.2.4 of the ABI specifies a 256-byte boundary for the table.  */
3188 #define elf_backend_plt_alignment 8
3189
3190 #define elf_backend_got_header_size 8
3191 #define elf_backend_plt_header_size PLT_HEADER_SIZE
3192
3193 #include "elf64-target.h"