* elf.c (_bfd_elf_rela_local_sym): Accept asection **, and return
[external/binutils.git] / bfd / elf64-x86-64.c
1 /* X86-64 specific support for 64-bit ELF
2    Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Jan Hubicka <jh@suse.cz>.
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 "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26
27 #include "elf/x86-64.h"
28
29 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value.  */
30 #define MINUS_ONE (~ (bfd_vma) 0)
31
32 /* The relocation "howto" table.  Order of fields:
33    type, size, bitsize, pc_relative, complain_on_overflow,
34    special_function, name, partial_inplace, src_mask, dst_pack, pcrel_offset.  */
35 static reloc_howto_type x86_64_elf_howto_table[] =
36 {
37   HOWTO(R_X86_64_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
38         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_NONE", FALSE, 0x00000000, 0x00000000,
39         FALSE),
40   HOWTO(R_X86_64_64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
41         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
42         FALSE),
43   HOWTO(R_X86_64_PC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
44         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
45         TRUE),
46   HOWTO(R_X86_64_GOT32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
47         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
48         FALSE),
49   HOWTO(R_X86_64_PLT32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
50         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PLT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
51         TRUE),
52   HOWTO(R_X86_64_COPY, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
53         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_COPY", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
54         FALSE),
55   HOWTO(R_X86_64_GLOB_DAT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
56         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GLOB_DAT", FALSE, MINUS_ONE,
57         MINUS_ONE, FALSE),
58   HOWTO(R_X86_64_JUMP_SLOT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
59         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_JUMP_SLOT", FALSE, MINUS_ONE,
60         MINUS_ONE, FALSE),
61   HOWTO(R_X86_64_RELATIVE, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
62         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_RELATIVE", FALSE, MINUS_ONE,
63         MINUS_ONE, FALSE),
64   HOWTO(R_X86_64_GOTPCREL, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
65         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPCREL", FALSE, 0xffffffff,
66         0xffffffff, TRUE),
67   HOWTO(R_X86_64_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_unsigned,
68         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
69         FALSE),
70   HOWTO(R_X86_64_32S, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
71         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32S", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
72         FALSE),
73   HOWTO(R_X86_64_16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
74         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_16", FALSE, 0xffff, 0xffff, FALSE),
75   HOWTO(R_X86_64_PC16,0, 1, 16, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
76         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC16", FALSE, 0xffff, 0xffff, TRUE),
77   HOWTO(R_X86_64_8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
78         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_8", FALSE, 0xff, 0xff, FALSE),
79   HOWTO(R_X86_64_PC8, 0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
80         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC8", FALSE, 0xff, 0xff, TRUE),
81   HOWTO(R_X86_64_DTPMOD64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
82         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPMOD64", FALSE, MINUS_ONE,
83         MINUS_ONE, FALSE),
84   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
85         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
86         MINUS_ONE, FALSE),
87   HOWTO(R_X86_64_TPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
88         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
89         MINUS_ONE, FALSE),
90   HOWTO(R_X86_64_TLSGD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
91         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSGD", FALSE, 0xffffffff,
92         0xffffffff, TRUE),
93   HOWTO(R_X86_64_TLSLD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
94         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSLD", FALSE, 0xffffffff,
95         0xffffffff, TRUE),
96   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
97         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
98         0xffffffff, FALSE),
99   HOWTO(R_X86_64_GOTTPOFF, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
100         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTTPOFF", FALSE, 0xffffffff,
101         0xffffffff, TRUE),
102   HOWTO(R_X86_64_TPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
103         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
104         0xffffffff, FALSE),
105
106 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
107   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTINHERIT, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
108          NULL, "R_X86_64_GNU_VTINHERIT", FALSE, 0, 0, FALSE),
109
110 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
111   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTENTRY, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
112          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_X86_64_GNU_VTENTRY", FALSE, 0, 0,
113          FALSE)
114 };
115
116 /* Map BFD relocs to the x86_64 elf relocs.  */
117 struct elf_reloc_map
118 {
119   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
120   unsigned char elf_reloc_val;
121 };
122
123 static const struct elf_reloc_map x86_64_reloc_map[] =
124 {
125   { BFD_RELOC_NONE,             R_X86_64_NONE, },
126   { BFD_RELOC_64,               R_X86_64_64,   },
127   { BFD_RELOC_32_PCREL,         R_X86_64_PC32, },
128   { BFD_RELOC_X86_64_GOT32,     R_X86_64_GOT32,},
129   { BFD_RELOC_X86_64_PLT32,     R_X86_64_PLT32,},
130   { BFD_RELOC_X86_64_COPY,      R_X86_64_COPY, },
131   { BFD_RELOC_X86_64_GLOB_DAT,  R_X86_64_GLOB_DAT, },
132   { BFD_RELOC_X86_64_JUMP_SLOT, R_X86_64_JUMP_SLOT, },
133   { BFD_RELOC_X86_64_RELATIVE,  R_X86_64_RELATIVE, },
134   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPCREL,  R_X86_64_GOTPCREL, },
135   { BFD_RELOC_32,               R_X86_64_32, },
136   { BFD_RELOC_X86_64_32S,       R_X86_64_32S, },
137   { BFD_RELOC_16,               R_X86_64_16, },
138   { BFD_RELOC_16_PCREL,         R_X86_64_PC16, },
139   { BFD_RELOC_8,                R_X86_64_8, },
140   { BFD_RELOC_8_PCREL,          R_X86_64_PC8, },
141   { BFD_RELOC_X86_64_DTPMOD64,  R_X86_64_DTPMOD64, },
142   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF64,  R_X86_64_DTPOFF64, },
143   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF64,   R_X86_64_TPOFF64, },
144   { BFD_RELOC_X86_64_TLSGD,     R_X86_64_TLSGD, },
145   { BFD_RELOC_X86_64_TLSLD,     R_X86_64_TLSLD, },
146   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF32,  R_X86_64_DTPOFF32, },
147   { BFD_RELOC_X86_64_GOTTPOFF,  R_X86_64_GOTTPOFF, },
148   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF32,   R_X86_64_TPOFF32, },
149   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT,   R_X86_64_GNU_VTINHERIT, },
150   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY,     R_X86_64_GNU_VTENTRY, },
151 };
152
153
154 /* Given a BFD reloc type, return a HOWTO structure.  */
155 static reloc_howto_type *
156 elf64_x86_64_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
157                                 bfd_reloc_code_real_type code)
158 {
159   unsigned int i;
160
161   for (i = 0; i < sizeof (x86_64_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map);
162        i++)
163     {
164       if (x86_64_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
165         return &x86_64_elf_howto_table[i];
166     }
167   return 0;
168 }
169
170 /* Given an x86_64 ELF reloc type, fill in an arelent structure.  */
171
172 static void
173 elf64_x86_64_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
174                             Elf_Internal_Rela *dst)
175 {
176   unsigned r_type, i;
177
178   r_type = ELF64_R_TYPE (dst->r_info);
179   if (r_type < (unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT)
180     {
181       BFD_ASSERT (r_type <= (unsigned int) R_X86_64_TPOFF32);
182       i = r_type;
183     }
184   else
185     {
186       BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_X86_64_max);
187       i = r_type - ((unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT - R_X86_64_TPOFF32 - 1);
188     }
189   cache_ptr->howto = &x86_64_elf_howto_table[i];
190   BFD_ASSERT (r_type == cache_ptr->howto->type);
191 }
192 \f
193 /* Support for core dump NOTE sections.  */
194 static bfd_boolean
195 elf64_x86_64_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
196 {
197   int offset;
198   size_t raw_size;
199
200   switch (note->descsz)
201     {
202       default:
203         return FALSE;
204
205       case 336:         /* sizeof(istruct elf_prstatus) on Linux/x86_64 */
206         /* pr_cursig */
207         elf_tdata (abfd)->core_signal
208           = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
209
210         /* pr_pid */
211         elf_tdata (abfd)->core_pid
212           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
213
214         /* pr_reg */
215         offset = 112;
216         raw_size = 216;
217
218         break;
219     }
220
221   /* Make a ".reg/999" section.  */
222   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
223                                           raw_size, note->descpos + offset);
224 }
225
226 static bfd_boolean
227 elf64_x86_64_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
228 {
229   switch (note->descsz)
230     {
231       default:
232         return FALSE;
233
234       case 136:         /* sizeof(struct elf_prpsinfo) on Linux/x86_64 */
235         elf_tdata (abfd)->core_program
236          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
237         elf_tdata (abfd)->core_command
238          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
239     }
240
241   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
242      onto the end of the args in some (at least one anyway)
243      implementations, so strip it off if it exists.  */
244
245   {
246     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
247     int n = strlen (command);
248
249     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
250       command[n - 1] = '\0';
251   }
252
253   return TRUE;
254 }
255 \f
256 /* Functions for the x86-64 ELF linker.  */
257
258 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
259    section.  */
260
261 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld64.so.1"
262
263 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
264    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
265    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
266    shared lib.  */
267 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
268
269 /* The size in bytes of an entry in the global offset table.  */
270
271 #define GOT_ENTRY_SIZE 8
272
273 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
274
275 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
276
277 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See the
278    SVR4 ABI i386 supplement and the x86-64 ABI to see how this works.  */
279
280 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
281 {
282   0xff, 0x35, 8, 0, 0, 0,       /* pushq GOT+8(%rip)  */
283   0xff, 0x25, 16, 0, 0, 0,      /* jmpq *GOT+16(%rip) */
284   0x90, 0x90, 0x90, 0x90        /* pad out to 16 bytes with nops.  */
285 };
286
287 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
288
289 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
290 {
291   0xff, 0x25,   /* jmpq *name@GOTPC(%rip) */
292   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset to this symbol in .got.  */
293   0x68,         /* pushq immediate */
294   0, 0, 0, 0,   /* replaced with index into relocation table.  */
295   0xe9,         /* jmp relative */
296   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt0.  */
297 };
298
299 /* The x86-64 linker needs to keep track of the number of relocs that
300    it decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
301    This is so that it can later discard them if they are found to be
302    unnecessary.  We store the information in a field extending the
303    regular ELF linker hash table.  */
304
305 struct elf64_x86_64_dyn_relocs
306 {
307   /* Next section.  */
308   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *next;
309
310   /* The input section of the reloc.  */
311   asection *sec;
312
313   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
314   bfd_size_type count;
315
316   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
317   bfd_size_type pc_count;
318 };
319
320 /* x86-64 ELF linker hash entry.  */
321
322 struct elf64_x86_64_link_hash_entry
323 {
324   struct elf_link_hash_entry elf;
325
326   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
327   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *dyn_relocs;
328
329 #define GOT_UNKNOWN     0
330 #define GOT_NORMAL      1
331 #define GOT_TLS_GD      2
332 #define GOT_TLS_IE      3
333   unsigned char tls_type;
334 };
335
336 #define elf64_x86_64_hash_entry(ent) \
337   ((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *)(ent))
338
339 struct elf64_x86_64_obj_tdata
340 {
341   struct elf_obj_tdata root;
342
343   /* tls_type for each local got entry.  */
344   char *local_got_tls_type;
345 };
346
347 #define elf64_x86_64_tdata(abfd) \
348   ((struct elf64_x86_64_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
349
350 #define elf64_x86_64_local_got_tls_type(abfd) \
351   (elf64_x86_64_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
352
353
354 /* x86-64 ELF linker hash table.  */
355
356 struct elf64_x86_64_link_hash_table
357 {
358   struct elf_link_hash_table elf;
359
360   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
361   asection *sgot;
362   asection *sgotplt;
363   asection *srelgot;
364   asection *splt;
365   asection *srelplt;
366   asection *sdynbss;
367   asection *srelbss;
368
369   union {
370     bfd_signed_vma refcount;
371     bfd_vma offset;
372   } tls_ld_got;
373
374   /* Small local sym to section mapping cache.  */
375   struct sym_sec_cache sym_sec;
376 };
377
378 /* Get the x86-64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
379
380 #define elf64_x86_64_hash_table(p) \
381   ((struct elf64_x86_64_link_hash_table *) ((p)->hash))
382
383 /* Create an entry in an x86-64 ELF linker hash table.  */
384
385 static struct bfd_hash_entry *
386 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry, struct bfd_hash_table *table,
387                    const char *string)
388 {
389   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
390      subclass.  */
391   if (entry == NULL)
392     {
393       entry = bfd_hash_allocate (table,
394                                  sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_entry));
395       if (entry == NULL)
396         return entry;
397     }
398
399   /* Call the allocation method of the superclass.  */
400   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
401   if (entry != NULL)
402     {
403       struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
404
405       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) entry;
406       eh->dyn_relocs = NULL;
407       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
408     }
409
410   return entry;
411 }
412
413 /* Create an X86-64 ELF linker hash table.  */
414
415 static struct bfd_link_hash_table *
416 elf64_x86_64_link_hash_table_create (bfd *abfd)
417 {
418   struct elf64_x86_64_link_hash_table *ret;
419   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_table);
420
421   ret = (struct elf64_x86_64_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
422   if (ret == NULL)
423     return NULL;
424
425   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
426     {
427       free (ret);
428       return NULL;
429     }
430
431   ret->sgot = NULL;
432   ret->sgotplt = NULL;
433   ret->srelgot = NULL;
434   ret->splt = NULL;
435   ret->srelplt = NULL;
436   ret->sdynbss = NULL;
437   ret->srelbss = NULL;
438   ret->sym_sec.abfd = NULL;
439   ret->tls_ld_got.refcount = 0;
440
441   return &ret->elf.root;
442 }
443
444 /* Create .got, .gotplt, and .rela.got sections in DYNOBJ, and set up
445    shortcuts to them in our hash table.  */
446
447 static bfd_boolean
448 create_got_section (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
449 {
450   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
451
452   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
453     return FALSE;
454
455   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
456   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
457   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
458   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
459     abort ();
460
461   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
462   if (htab->srelgot == NULL
463       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
464                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
465                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
466                                    | SEC_READONLY))
467       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 3))
468     return FALSE;
469   return TRUE;
470 }
471
472 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
473    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
474    hash table.  */
475
476 static bfd_boolean
477 elf64_x86_64_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
478 {
479   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
480
481   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
482   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
483     return FALSE;
484
485   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
486     return FALSE;
487
488   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
489   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
490   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
491   if (!info->shared)
492     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
493
494   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
495       || (!info->shared && !htab->srelbss))
496     abort ();
497
498   return TRUE;
499 }
500
501 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
502
503 static void
504 elf64_x86_64_copy_indirect_symbol (const struct elf_backend_data *bed,
505                                    struct elf_link_hash_entry *dir,
506                                    struct elf_link_hash_entry *ind)
507 {
508   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *edir, *eind;
509
510   edir = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) dir;
511   eind = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) ind;
512
513   if (eind->dyn_relocs != NULL)
514     {
515       if (edir->dyn_relocs != NULL)
516         {
517           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
518           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
519
520           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
521             abort ();
522
523           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
524              list.  Merge any entries against the same section.  */
525           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
526             {
527               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *q;
528
529               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
530                 if (q->sec == p->sec)
531                   {
532                     q->pc_count += p->pc_count;
533                     q->count += p->count;
534                     *pp = p->next;
535                     break;
536                   }
537               if (q == NULL)
538                 pp = &p->next;
539             }
540           *pp = edir->dyn_relocs;
541         }
542
543       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
544       eind->dyn_relocs = NULL;
545     }
546
547   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
548       && dir->got.refcount <= 0)
549     {
550       edir->tls_type = eind->tls_type;
551       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
552     }
553
554   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
555       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
556       && (dir->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
557     /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
558        of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy ELF_LINK_NON_GOT_REF.
559        We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
560     dir->elf_link_hash_flags |=
561       (ind->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
562                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
563                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK));
564   else
565     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
566 }
567
568 static bfd_boolean
569 elf64_x86_64_mkobject (bfd *abfd)
570 {
571   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_obj_tdata);
572   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
573   if (abfd->tdata.any == NULL)
574     return FALSE;
575   return TRUE;
576 }
577
578 static bfd_boolean
579 elf64_x86_64_elf_object_p (bfd *abfd)
580 {
581   /* Allocate our special target data.  */
582   struct elf64_x86_64_obj_tdata *new_tdata;
583   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_obj_tdata);
584   new_tdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
585   if (new_tdata == NULL)
586     return FALSE;
587   new_tdata->root = *abfd->tdata.elf_obj_data;
588   abfd->tdata.any = new_tdata;
589   /* Set the right machine number for an x86-64 elf64 file.  */
590   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_i386, bfd_mach_x86_64);
591   return TRUE;
592 }
593
594 static int
595 elf64_x86_64_tls_transition (struct bfd_link_info *info, int r_type, int is_local)
596 {
597   if (info->shared)
598     return r_type;
599
600   switch (r_type)
601     {
602     case R_X86_64_TLSGD:
603     case R_X86_64_GOTTPOFF:
604       if (is_local)
605         return R_X86_64_TPOFF32;
606       return R_X86_64_GOTTPOFF;
607     case R_X86_64_TLSLD:
608       return R_X86_64_TPOFF32;
609     }
610
611    return r_type;
612 }
613
614 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
615    calculate needed space in the global offset table, procedure
616    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
617
618 static bfd_boolean
619 elf64_x86_64_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
620                            const Elf_Internal_Rela *relocs)
621 {
622   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
623   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
624   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
625   const Elf_Internal_Rela *rel;
626   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
627   asection *sreloc;
628
629   if (info->relocatable)
630     return TRUE;
631
632   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
633   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
634   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
635
636   sreloc = NULL;
637
638   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
639   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
640     {
641       unsigned int r_type;
642       unsigned long r_symndx;
643       struct elf_link_hash_entry *h;
644
645       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
646       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
647
648       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
649         {
650           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
651                                  bfd_archive_filename (abfd),
652                                  r_symndx);
653           return FALSE;
654         }
655
656       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
657         h = NULL;
658       else
659         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
660
661       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
662       switch (r_type)
663         {
664         case R_X86_64_TLSLD:
665           htab->tls_ld_got.refcount += 1;
666           goto create_got;
667
668         case R_X86_64_TPOFF32:
669           if (info->shared)
670             {
671               (*_bfd_error_handler)
672                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
673                  bfd_archive_filename (abfd),
674                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name);
675               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
676               return FALSE;
677             }
678           break;
679
680         case R_X86_64_GOTTPOFF:
681           if (info->shared)
682             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
683           /* Fall through */
684
685         case R_X86_64_GOT32:
686         case R_X86_64_GOTPCREL:
687         case R_X86_64_TLSGD:
688           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
689           {
690             int tls_type, old_tls_type;
691
692             switch (r_type)
693               {
694               default: tls_type = GOT_NORMAL; break;
695               case R_X86_64_TLSGD: tls_type = GOT_TLS_GD; break;
696               case R_X86_64_GOTTPOFF: tls_type = GOT_TLS_IE; break;
697               }
698
699             if (h != NULL)
700               {
701                 h->got.refcount += 1;
702                 old_tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
703               }
704             else
705               {
706                 bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
707
708                 /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
709                 local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
710                 if (local_got_refcounts == NULL)
711                   {
712                     bfd_size_type size;
713
714                     size = symtab_hdr->sh_info;
715                     size *= sizeof (bfd_signed_vma) + sizeof (char);
716                     local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
717                                            bfd_zalloc (abfd, size));
718                     if (local_got_refcounts == NULL)
719                       return FALSE;
720                     elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
721                     elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd)
722                       = (char *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
723                   }
724                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
725                 old_tls_type
726                   = elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
727               }
728
729             /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
730                there is no point to use dynamic model for it.  */
731             if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN
732                 && (old_tls_type != GOT_TLS_GD || tls_type != GOT_TLS_IE))
733               {
734                 if (old_tls_type == GOT_TLS_IE && tls_type == GOT_TLS_GD)
735                   tls_type = old_tls_type;
736                 else
737                   {
738                     (*_bfd_error_handler)
739                       (_("%s: %s' accessed both as normal and thread local symbol"),
740                        bfd_archive_filename (abfd),
741                        h ? h->root.root.string : "<local>");
742                     return FALSE;
743                   }
744               }
745
746             if (old_tls_type != tls_type)
747               {
748                 if (h != NULL)
749                   elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
750                 else
751                   elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
752               }
753           }
754           /* Fall through */
755
756           //case R_X86_64_GOTPCREL:
757         create_got:
758           if (htab->sgot == NULL)
759             {
760               if (htab->elf.dynobj == NULL)
761                 htab->elf.dynobj = abfd;
762               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
763                 return FALSE;
764             }
765           break;
766
767         case R_X86_64_PLT32:
768           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
769              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
770              because this might be a case of linking PIC code which is
771              never referenced by a dynamic object, in which case we
772              don't need to generate a procedure linkage table entry
773              after all.  */
774
775           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
776              creating a procedure linkage table entry.  */
777           if (h == NULL)
778             continue;
779
780           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
781           h->plt.refcount += 1;
782           break;
783
784         case R_X86_64_8:
785         case R_X86_64_16:
786         case R_X86_64_32:
787         case R_X86_64_32S:
788           /* Let's help debug shared library creation.  These relocs
789              cannot be used in shared libs.  Don't error out for
790              sections we don't care about, such as debug sections or
791              non-constant sections.  */
792           if (info->shared
793               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
794               && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
795             {
796               (*_bfd_error_handler)
797                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
798                  bfd_archive_filename (abfd),
799                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name);
800               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
801               return FALSE;
802             }
803           /* Fall through.  */
804
805         case R_X86_64_PC8:
806         case R_X86_64_PC16:
807         case R_X86_64_PC32:
808         case R_X86_64_64:
809           if (h != NULL && !info->shared)
810             {
811               /* If this reloc is in a read-only section, we might
812                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
813                  stage whether the section is read-only, as input
814                  sections have not yet been mapped to output sections.
815                  Tentatively set the flag for now, and correct in
816                  adjust_dynamic_symbol.  */
817               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
818
819               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
820                  refers to is in a shared lib.  */
821               h->plt.refcount += 1;
822             }
823
824           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
825              against a global symbol, or a non PC relative reloc
826              against a local symbol, then we need to copy the reloc
827              into the shared library.  However, if we are linking with
828              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
829              global symbol which is defined in an object we are
830              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
831              this point we have not seen all the input files, so it is
832              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
833              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
834              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
835              a shared library.  We account for that possibility below by
836              storing information in the relocs_copied field of the hash
837              table entry.  A similar situation occurs when creating
838              shared libraries and symbol visibility changes render the
839              symbol local.
840
841              If on the other hand, we are creating an executable, we
842              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
843              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
844              symbol.  */
845           if ((info->shared
846                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
847                && (((r_type != R_X86_64_PC8)
848                     && (r_type != R_X86_64_PC16)
849                     && (r_type != R_X86_64_PC32))
850                    || (h != NULL
851                        && (! info->symbolic
852                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
853                            || (h->elf_link_hash_flags
854                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
855               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
856                   && !info->shared
857                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
858                   && h != NULL
859                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
860                       || (h->elf_link_hash_flags
861                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
862             {
863               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
864               struct elf64_x86_64_dyn_relocs **head;
865
866               /* We must copy these reloc types into the output file.
867                  Create a reloc section in dynobj and make room for
868                  this reloc.  */
869               if (sreloc == NULL)
870                 {
871                   const char *name;
872                   bfd *dynobj;
873
874                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
875                           (abfd,
876                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
877                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
878                   if (name == NULL)
879                     return FALSE;
880
881                   if (strncmp (name, ".rela", 5) != 0
882                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
883                                  name + 5) != 0)
884                     {
885                       (*_bfd_error_handler)
886                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
887                          bfd_archive_filename (abfd), name);
888                     }
889
890                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
891                     htab->elf.dynobj = abfd;
892
893                   dynobj = htab->elf.dynobj;
894
895                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
896                   if (sreloc == NULL)
897                     {
898                       flagword flags;
899
900                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
901                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
902                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
903                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
904                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
905                       if (sreloc == NULL
906                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
907                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
908                         return FALSE;
909                     }
910                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
911                 }
912
913               /* If this is a global symbol, we count the number of
914                  relocations we need for this symbol.  */
915               if (h != NULL)
916                 {
917                   head = &((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
918                 }
919               else
920                 {
921                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
922                      We really need local syms available to do this
923                      easily.  Oh well.  */
924
925                   asection *s;
926                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
927                                                  sec, r_symndx);
928                   if (s == NULL)
929                     return FALSE;
930
931                   head = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
932                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
933                 }
934
935               p = *head;
936               if (p == NULL || p->sec != sec)
937                 {
938                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
939                   p = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs *)
940                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
941                   if (p == NULL)
942                     return FALSE;
943                   p->next = *head;
944                   *head = p;
945                   p->sec = sec;
946                   p->count = 0;
947                   p->pc_count = 0;
948                 }
949
950               p->count += 1;
951               if (r_type == R_X86_64_PC8
952                   || r_type == R_X86_64_PC16
953                   || r_type == R_X86_64_PC32)
954                 p->pc_count += 1;
955             }
956           break;
957
958           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
959              Reconstruct it for later use during GC.  */
960         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
961           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
962             return FALSE;
963           break;
964
965           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
966              used.  Record for later use during GC.  */
967         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
968           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
969             return FALSE;
970           break;
971
972         default:
973           break;
974         }
975     }
976
977   return TRUE;
978 }
979
980 /* Return the section that should be marked against GC for a given
981    relocation.  */
982
983 static asection *
984 elf64_x86_64_gc_mark_hook (asection *sec,
985                            struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
986                            Elf_Internal_Rela *rel,
987                            struct elf_link_hash_entry *h,
988                            Elf_Internal_Sym *sym)
989 {
990   if (h != NULL)
991     {
992       switch (ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
993         {
994         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
995         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
996           break;
997
998         default:
999           switch (h->root.type)
1000             {
1001             case bfd_link_hash_defined:
1002             case bfd_link_hash_defweak:
1003               return h->root.u.def.section;
1004
1005             case bfd_link_hash_common:
1006               return h->root.u.c.p->section;
1007
1008             default:
1009               break;
1010             }
1011         }
1012     }
1013   else
1014     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
1015
1016   return NULL;
1017 }
1018
1019 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1020
1021 static bfd_boolean
1022 elf64_x86_64_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
1023                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
1024 {
1025   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1026   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1027   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1028   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1029
1030   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1031
1032   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1033   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1034   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1035
1036   relend = relocs + sec->reloc_count;
1037   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1038     {
1039       unsigned long r_symndx;
1040       unsigned int r_type;
1041       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1042
1043       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1044       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1045         {
1046           struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1047           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1048           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1049
1050           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1051           eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1052
1053           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1054             if (p->sec == sec)
1055               {
1056                 /* Everything must go for SEC.  */
1057                 *pp = p->next;
1058                 break;
1059               }
1060         }
1061
1062       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1063       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h != NULL);
1064       switch (r_type)
1065         {
1066         case R_X86_64_TLSLD:
1067           if (elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount > 0)
1068             elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount -= 1;
1069           break;
1070
1071         case R_X86_64_TLSGD:
1072         case R_X86_64_GOTTPOFF:
1073         case R_X86_64_GOT32:
1074         case R_X86_64_GOTPCREL:
1075           if (h != NULL)
1076             {
1077               if (h->got.refcount > 0)
1078                 h->got.refcount -= 1;
1079             }
1080           else if (local_got_refcounts != NULL)
1081             {
1082               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1083                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1084             }
1085           break;
1086
1087         case R_X86_64_8:
1088         case R_X86_64_16:
1089         case R_X86_64_32:
1090         case R_X86_64_64:
1091         case R_X86_64_32S:
1092         case R_X86_64_PC8:
1093         case R_X86_64_PC16:
1094         case R_X86_64_PC32:
1095           if (info->shared)
1096             break;
1097           /* Fall thru */
1098
1099         case R_X86_64_PLT32:
1100           if (h != NULL)
1101             {
1102               if (h->plt.refcount > 0)
1103                 h->plt.refcount -= 1;
1104             }
1105           break;
1106
1107         default:
1108           break;
1109         }
1110     }
1111
1112   return TRUE;
1113 }
1114
1115 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1116    regular object.  The current definition is in some section of the
1117    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1118    change the definition to something the rest of the link can
1119    understand.  */
1120
1121 static bfd_boolean
1122 elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1123                                     struct elf_link_hash_entry *h)
1124 {
1125   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1126   asection *s;
1127   unsigned int power_of_two;
1128
1129   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1130      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1131      when we know the address of the .got section.  */
1132   if (h->type == STT_FUNC
1133       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1134     {
1135       if (h->plt.refcount <= 0
1136           || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
1137           || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1138               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1139         {
1140           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1141              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1142              object, or if all references were garbage collected.  In
1143              such a case, we don't actually need to build a procedure
1144              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1145           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1146           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1147         }
1148
1149       return TRUE;
1150     }
1151   else
1152     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1153        needed for an R_X86_64_PC32 reloc to a non-function sym in
1154        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1155        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1156        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1157     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1158
1159   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1160      processor independent code will have arranged for us to see the
1161      real definition first, and we can just use the same value.  */
1162   if (h->weakdef != NULL)
1163     {
1164       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1165                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1166       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1167       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1168       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
1169         h->elf_link_hash_flags
1170           = ((h->elf_link_hash_flags & ~ELF_LINK_NON_GOT_REF)
1171              | (h->weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF));
1172       return TRUE;
1173     }
1174
1175   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1176      is not a function.  */
1177
1178   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1179      only references to the symbol are via the global offset table.
1180      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1181      be handled correctly by relocate_section.  */
1182   if (info->shared)
1183     return TRUE;
1184
1185   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1186      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1187   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1188     return TRUE;
1189
1190   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1191   if (info->nocopyreloc)
1192     {
1193       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1194       return TRUE;
1195     }
1196
1197   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1198     {
1199       struct elf64_x86_64_link_hash_entry * eh;
1200       struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1201
1202       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1203       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1204         {
1205           s = p->sec->output_section;
1206           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1207             break;
1208         }
1209
1210       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1211          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1212       if (p == NULL)
1213         {
1214           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1215           return TRUE;
1216         }
1217     }
1218
1219   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1220      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1221      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1222      object will contain position independent code, so all references
1223      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1224      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1225      determine the address it must put in the global offset table, so
1226      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1227      same memory location for the variable.  */
1228
1229   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1230
1231   /* We must generate a R_X86_64_COPY reloc to tell the dynamic linker
1232      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
1233      runtime process image.  */
1234   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1235     {
1236       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1237       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1238     }
1239
1240   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1241      have no idea how ELF linkers handle this.  16-bytes is the size
1242      of the largest type that requires hard alignment -- long double.  */
1243   /* FIXME: This is VERY ugly. Should be fixed for all architectures using
1244      this construct.  */
1245   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1246   if (power_of_two > 4)
1247     power_of_two = 4;
1248
1249   /* Apply the required alignment.  */
1250   s = htab->sdynbss;
1251   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1252   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1253     {
1254       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1255         return FALSE;
1256     }
1257
1258   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1259   h->root.u.def.section = s;
1260   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1261
1262   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1263   s->_raw_size += h->size;
1264
1265   return TRUE;
1266 }
1267
1268 /* This is the condition under which elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol
1269    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1270    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1271    initializing any .plt and .got entries in elf64_x86_64_relocate_section.  */
1272 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, SHARED, H) \
1273   ((DYN)                                                                \
1274    && ((SHARED)                                                         \
1275        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1276    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1277        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1278
1279 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1280    dynamic relocs.  */
1281
1282 static bfd_boolean
1283 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1284 {
1285   struct bfd_link_info *info;
1286   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1287   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1288   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1289
1290   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1291     return TRUE;
1292
1293   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1294     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1295
1296   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1297   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1298
1299   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1300       && h->plt.refcount > 0)
1301     {
1302       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1303          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1304       if (h->dynindx == -1
1305           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1306         {
1307           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1308             return FALSE;
1309         }
1310
1311       if (info->shared
1312           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
1313         {
1314           asection *s = htab->splt;
1315
1316           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1317              first entry.  */
1318           if (s->_raw_size == 0)
1319             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1320
1321           h->plt.offset = s->_raw_size;
1322
1323           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1324              not generating a shared library, then set the symbol to this
1325              location in the .plt.  This is required to make function
1326              pointers compare as equal between the normal executable and
1327              the shared library.  */
1328           if (! info->shared
1329               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1330             {
1331               h->root.u.def.section = s;
1332               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1333             }
1334
1335           /* Make room for this entry.  */
1336           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1337
1338           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1339              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1340           htab->sgotplt->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1341
1342           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1343           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1344         }
1345       else
1346         {
1347           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1348           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1349         }
1350     }
1351   else
1352     {
1353       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1354       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1355     }
1356
1357   /* If R_X86_64_GOTTPOFF symbol is now local to the binary,
1358      make it a R_X86_64_TPOFF32 requiring no GOT entry.  */
1359   if (h->got.refcount > 0
1360       && !info->shared
1361       && h->dynindx == -1
1362       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type == GOT_TLS_IE)
1363     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1364   else if (h->got.refcount > 0)
1365     {
1366       asection *s;
1367       bfd_boolean dyn;
1368       int tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
1369
1370       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1371          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1372       if (h->dynindx == -1
1373           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1374         {
1375           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1376             return FALSE;
1377         }
1378
1379       s = htab->sgot;
1380       h->got.offset = s->_raw_size;
1381       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1382       /* R_X86_64_TLSGD needs 2 consecutive GOT slots.  */
1383       if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1384         s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1385       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1386       /* R_X86_64_TLSGD needs one dynamic relocation if local symbol
1387          and two if global.
1388          R_X86_64_GOTTPOFF needs one dynamic relocation.  */
1389       if ((tls_type == GOT_TLS_GD && h->dynindx == -1)
1390           || tls_type == GOT_TLS_IE)
1391         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1392       else if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1393         htab->srelgot->_raw_size += 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1394       else if ((ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1395                 || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1396                && (info->shared
1397                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1398         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1399     }
1400   else
1401     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1402
1403   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1404   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1405     return TRUE;
1406
1407   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1408      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1409      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1410      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1411      visibility changes.  */
1412
1413   if (info->shared)
1414     {
1415       /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call
1416          insn, or certain REL relocs that can generated via assembly.
1417          We want calls to protected symbols to resolve directly to the
1418          function rather than going via the plt.  If people want
1419          function pointer comparisons to work as expected then they
1420          should avoid writing weird assembly.  */
1421       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
1422         {
1423           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1424
1425           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1426             {
1427               p->count -= p->pc_count;
1428               p->pc_count = 0;
1429               if (p->count == 0)
1430                 *pp = p->next;
1431               else
1432                 pp = &p->next;
1433             }
1434         }
1435
1436       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1437          visibility.  */
1438       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1439           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1440         eh->dyn_relocs = NULL;
1441     }
1442   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1443     {
1444       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1445          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1446          dynamic.  */
1447
1448       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1449           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1450                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1451               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1452                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1453                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1454         {
1455           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1456              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1457           if (h->dynindx == -1
1458               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1459             {
1460               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1461                 return FALSE;
1462             }
1463
1464           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1465              relocs.  */
1466           if (h->dynindx != -1)
1467             goto keep;
1468         }
1469
1470       eh->dyn_relocs = NULL;
1471
1472     keep: ;
1473     }
1474
1475   /* Finally, allocate space.  */
1476   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1477     {
1478       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1479       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1480     }
1481
1482   return TRUE;
1483 }
1484
1485 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1486
1487 static bfd_boolean
1488 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1489 {
1490   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1491   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1492
1493   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1494     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1495
1496   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1497   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1498     {
1499       asection *s = p->sec->output_section;
1500
1501       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1502         {
1503           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1504
1505           info->flags |= DF_TEXTREL;
1506
1507           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1508           return FALSE;
1509         }
1510     }
1511   return TRUE;
1512 }
1513
1514 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1515
1516 static bfd_boolean
1517 elf64_x86_64_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1518                                     struct bfd_link_info *info)
1519 {
1520   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1521   bfd *dynobj;
1522   asection *s;
1523   bfd_boolean relocs;
1524   bfd *ibfd;
1525
1526   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1527   dynobj = htab->elf.dynobj;
1528   if (dynobj == NULL)
1529     abort ();
1530
1531   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1532     {
1533       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1534       if (info->executable)
1535         {
1536           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1537           if (s == NULL)
1538             abort ();
1539           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1540           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1541         }
1542     }
1543
1544   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1545      relocs.  */
1546   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1547     {
1548       bfd_signed_vma *local_got;
1549       bfd_signed_vma *end_local_got;
1550       char *local_tls_type;
1551       bfd_size_type locsymcount;
1552       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1553       asection *srel;
1554
1555       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1556         continue;
1557
1558       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1559         {
1560           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1561
1562           for (p = *((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
1563                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1564                p != NULL;
1565                p = p->next)
1566             {
1567               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1568                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1569                 {
1570                   /* Input section has been discarded, either because
1571                      it is a copy of a linkonce section or due to
1572                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1573                      the relocs too.  */
1574                 }
1575               else if (p->count != 0)
1576                 {
1577                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1578                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1579                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1580                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1581
1582                 }
1583             }
1584         }
1585
1586       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1587       if (!local_got)
1588         continue;
1589
1590       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1591       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1592       end_local_got = local_got + locsymcount;
1593       local_tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (ibfd);
1594       s = htab->sgot;
1595       srel = htab->srelgot;
1596       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
1597         {
1598           if (*local_got > 0)
1599             {
1600               *local_got = s->_raw_size;
1601               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1602               if (*local_tls_type == GOT_TLS_GD)
1603                 s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1604               if (info->shared
1605                   || *local_tls_type == GOT_TLS_GD
1606                   || *local_tls_type == GOT_TLS_IE)
1607                 srel->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1608             }
1609           else
1610             *local_got = (bfd_vma) -1;
1611         }
1612     }
1613
1614   if (htab->tls_ld_got.refcount > 0)
1615     {
1616       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_X86_64_TLSLD
1617          relocs.  */
1618       htab->tls_ld_got.offset = htab->sgot->_raw_size;
1619       htab->sgot->_raw_size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
1620       htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1621     }
1622   else
1623     htab->tls_ld_got.offset = -1;
1624
1625   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1626      sym dynamic relocs.  */
1627   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1628
1629   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1630      Allocate memory for them.  */
1631   relocs = FALSE;
1632   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1633     {
1634       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1635         continue;
1636
1637       if (s == htab->splt
1638           || s == htab->sgot
1639           || s == htab->sgotplt)
1640         {
1641           /* Strip this section if we don't need it; see the
1642              comment below.  */
1643         }
1644       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
1645         {
1646           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1647             relocs = TRUE;
1648
1649           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1650              to copy relocs into the output file.  */
1651           s->reloc_count = 0;
1652         }
1653       else
1654         {
1655           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1656           continue;
1657         }
1658
1659       if (s->_raw_size == 0)
1660         {
1661           /* If we don't need this section, strip it from the
1662              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1663              .rela.plt.  We must create both sections in
1664              create_dynamic_sections, because they must be created
1665              before the linker maps input sections to output
1666              sections.  The linker does that before
1667              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1668              function which decides whether anything needs to go
1669              into these sections.  */
1670
1671           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1672           continue;
1673         }
1674
1675       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1676          here in case unused entries are not reclaimed before the
1677          section's contents are written out.  This should not happen,
1678          but this way if it does, we get a R_X86_64_NONE reloc instead
1679          of garbage.  */
1680       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1681       if (s->contents == NULL)
1682         return FALSE;
1683     }
1684
1685   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1686     {
1687       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1688          values later, in elf64_x86_64_finish_dynamic_sections, but we
1689          must add the entries now so that we get the correct size for
1690          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1691          dynamic linker and used by the debugger.  */
1692 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1693   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1694
1695       if (info->executable)
1696         {
1697           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1698             return FALSE;
1699         }
1700
1701       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1702         {
1703           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1704               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1705               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1706               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1707             return FALSE;
1708         }
1709
1710       if (relocs)
1711         {
1712           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1713               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1714               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1715             return FALSE;
1716
1717           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1718              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1719           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1720             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
1721                                     (PTR) info);
1722
1723           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1724             {
1725               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1726                 return FALSE;
1727             }
1728         }
1729     }
1730 #undef add_dynamic_entry
1731
1732   return TRUE;
1733 }
1734
1735 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
1736    when resolving @dtpoff relocation.
1737    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
1738
1739 static bfd_vma
1740 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
1741 {
1742   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1743   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1744     return 0;
1745   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
1746 }
1747
1748 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
1749    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
1750
1751 static bfd_vma
1752 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
1753 {
1754   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
1755
1756   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
1757   if (htab->tls_sec == NULL)
1758     return 0;
1759   return address - htab->tls_size - htab->tls_sec->vma;
1760 }
1761
1762 /* Relocate an x86_64 ELF section.  */
1763
1764 static bfd_boolean
1765 elf64_x86_64_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
1766                                bfd *input_bfd, asection *input_section,
1767                                bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
1768                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
1769                                asection **local_sections)
1770 {
1771   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1772   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1773   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1774   bfd_vma *local_got_offsets;
1775   Elf_Internal_Rela *rel;
1776   Elf_Internal_Rela *relend;
1777
1778   if (info->relocatable)
1779     return TRUE;
1780
1781   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1782   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1783   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1784   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1785
1786   rel = relocs;
1787   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1788   for (; rel < relend; rel++)
1789     {
1790       unsigned int r_type;
1791       reloc_howto_type *howto;
1792       unsigned long r_symndx;
1793       struct elf_link_hash_entry *h;
1794       Elf_Internal_Sym *sym;
1795       asection *sec;
1796       bfd_vma off;
1797       bfd_vma relocation;
1798       bfd_boolean unresolved_reloc;
1799       bfd_reloc_status_type r;
1800       int tls_type;
1801
1802       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1803       if (r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT
1804           || r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTENTRY)
1805         continue;
1806
1807       if (r_type >= R_X86_64_max)
1808         {
1809           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1810           return FALSE;
1811         }
1812
1813       howto = x86_64_elf_howto_table + r_type;
1814       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1815       h = NULL;
1816       sym = NULL;
1817       sec = NULL;
1818       unresolved_reloc = FALSE;
1819       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1820         {
1821           sym = local_syms + r_symndx;
1822           sec = local_sections[r_symndx];
1823
1824           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1825         }
1826       else
1827         {
1828           bfd_boolean warned;
1829
1830           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (h, sym_hashes, r_symndx,
1831                                    symtab_hdr, relocation, sec,
1832                                    unresolved_reloc, info,
1833                                    warned);
1834         }
1835       /* When generating a shared object, the relocations handled here are
1836          copied into the output file to be resolved at run time.  */
1837       switch (r_type)
1838         {
1839         case R_X86_64_GOT32:
1840           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1841              offset table.  */
1842         case R_X86_64_GOTPCREL:
1843           /* Use global offset table as symbol value.  */
1844           if (htab->sgot == NULL)
1845             abort ();
1846
1847           if (h != NULL)
1848             {
1849               bfd_boolean dyn;
1850
1851               off = h->got.offset;
1852               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1853
1854               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1855                   || (info->shared
1856                       && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1857                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
1858                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1859                 {
1860                   /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic
1861                      link and the symbol is defined locally, or the symbol
1862                      was forced to be local because of a version file.  We
1863                      must initialize this entry in the global offset table.
1864                      Since the offset must always be a multiple of 8, we
1865                      use the least significant bit to record whether we
1866                      have initialized it already.
1867
1868                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1869                      relocation entry to initialize the value.  This is
1870                      done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1871                   if ((off & 1) != 0)
1872                     off &= ~1;
1873                   else
1874                     {
1875                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1876                                   htab->sgot->contents + off);
1877                       h->got.offset |= 1;
1878                     }
1879                 }
1880               else
1881                 unresolved_reloc = FALSE;
1882             }
1883           else
1884             {
1885               if (local_got_offsets == NULL)
1886                 abort ();
1887
1888               off = local_got_offsets[r_symndx];
1889
1890               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
1891                  the least significant bit to record whether we have
1892                  already generated the necessary reloc.  */
1893               if ((off & 1) != 0)
1894                 off &= ~1;
1895               else
1896                 {
1897                   bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1898                               htab->sgot->contents + off);
1899
1900                   if (info->shared)
1901                     {
1902                       asection *s;
1903                       Elf_Internal_Rela outrel;
1904                       bfd_byte *loc;
1905
1906                       /* We need to generate a R_X86_64_RELATIVE reloc
1907                          for the dynamic linker.  */
1908                       s = htab->srelgot;
1909                       if (s == NULL)
1910                         abort ();
1911
1912                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1913                                          + htab->sgot->output_offset
1914                                          + off);
1915                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
1916                       outrel.r_addend = relocation;
1917                       loc = s->contents;
1918                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
1919                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1920                     }
1921
1922                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1923                 }
1924             }
1925
1926           if (off >= (bfd_vma) -2)
1927             abort ();
1928
1929           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
1930           if (r_type == R_X86_64_GOTPCREL)
1931             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
1932
1933           break;
1934
1935         case R_X86_64_PLT32:
1936           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1937              procedure linkage table.  */
1938
1939           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1940              without using the procedure linkage table.  */
1941           if (h == NULL)
1942             break;
1943
1944           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1945               || htab->splt == NULL)
1946             {
1947               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1948                  happens when statically linking PIC code, or when
1949                  using -Bsymbolic.  */
1950               break;
1951             }
1952
1953           relocation = (htab->splt->output_section->vma
1954                         + htab->splt->output_offset
1955                         + h->plt.offset);
1956           unresolved_reloc = FALSE;
1957           break;
1958
1959         case R_X86_64_PC8:
1960         case R_X86_64_PC16:
1961         case R_X86_64_PC32:
1962         case R_X86_64_8:
1963         case R_X86_64_16:
1964         case R_X86_64_32:
1965         case R_X86_64_64:
1966           /* FIXME: The ABI says the linker should make sure the value is
1967              the same when it's zeroextended to 64 bit.  */
1968
1969           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
1970              from removed linkonce sections, or sections discarded by
1971              a linker script.  */
1972           if (r_symndx == 0
1973               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1974             break;
1975
1976           if ((info->shared
1977                && (h == NULL
1978                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1979                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1980                && ((r_type != R_X86_64_PC8
1981                     && r_type != R_X86_64_PC16
1982                     && r_type != R_X86_64_PC32)
1983                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)))
1984               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1985                   && !info->shared
1986                   && h != NULL
1987                   && h->dynindx != -1
1988                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1989                   && (((h->elf_link_hash_flags
1990                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1991                        && (h->elf_link_hash_flags
1992                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1993                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1994                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
1995             {
1996               Elf_Internal_Rela outrel;
1997               bfd_byte *loc;
1998               bfd_boolean skip, relocate;
1999               asection *sreloc;
2000
2001               /* When generating a shared object, these relocations
2002                  are copied into the output file to be resolved at run
2003                  time.  */
2004               skip = FALSE;
2005               relocate = FALSE;
2006
2007               outrel.r_offset =
2008                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2009                                          rel->r_offset);
2010               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2011                 skip = TRUE;
2012               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2013                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
2014
2015               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2016                                   + input_section->output_offset);
2017
2018               if (skip)
2019                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2020
2021               /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
2022                  become local.  */
2023               else if (h != NULL
2024                        && h->dynindx != -1
2025                        && (r_type == R_X86_64_PC8
2026                            || r_type == R_X86_64_PC16
2027                            || r_type == R_X86_64_PC32
2028                            || !info->shared
2029                            || !info->symbolic
2030                            || (h->elf_link_hash_flags
2031                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2032                 {
2033                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2034                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
2035                 }
2036               else
2037                 {
2038                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2039                   if (r_type == R_X86_64_64)
2040                     {
2041                       relocate = TRUE;
2042                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2043                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2044                     }
2045                   else
2046                     {
2047                       long sindx;
2048
2049                       if (bfd_is_abs_section (sec))
2050                         sindx = 0;
2051                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
2052                         {
2053                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2054                           return FALSE;
2055                         }
2056                       else
2057                         {
2058                           asection *osec;
2059
2060                           osec = sec->output_section;
2061                           sindx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2062                           BFD_ASSERT (sindx > 0);
2063                         }
2064
2065                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (sindx, r_type);
2066                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2067                     }
2068                 }
2069
2070               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2071               if (sreloc == NULL)
2072                 abort ();
2073
2074               loc = sreloc->contents;
2075               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2076               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2077
2078               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2079                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2080                  need to include the symbol value so that it becomes
2081                  an addend for the dynamic reloc.  */
2082               if (! relocate)
2083                 continue;
2084             }
2085
2086           break;
2087
2088         case R_X86_64_TLSGD:
2089         case R_X86_64_GOTTPOFF:
2090           r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
2091           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2092           if (h == NULL && local_got_offsets)
2093             tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2094           else if (h != NULL)
2095             {
2096               tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
2097               if (!info->shared && h->dynindx == -1 && tls_type == GOT_TLS_IE)
2098                 r_type = R_X86_64_TPOFF32;
2099             }
2100           if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2101             {
2102               if (tls_type == GOT_TLS_IE)
2103                 r_type = R_X86_64_GOTTPOFF;
2104             }
2105
2106           if (r_type == R_X86_64_TPOFF32)
2107             {
2108               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2109               if (ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSGD)
2110                 {
2111                   unsigned int i;
2112                   static unsigned char tlsgd[8]
2113                     = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2114
2115                   /* GD->LE transition.
2116                      .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2117                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2118                      Change it into:
2119                      movq %fs:0, %rax
2120                      leaq foo@tpoff(%rax), %rax */
2121                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2122                   for (i = 0; i < 4; i++)
2123                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2124                                            contents + rel->r_offset - 4 + i)
2125                                 == tlsgd[i]);
2126                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->_raw_size);
2127                   for (i = 0; i < 4; i++)
2128                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2129                                            contents + rel->r_offset + 4 + i)
2130                                 == tlsgd[i+4]);
2131                   BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2132                   BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2133                   memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2134                           "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x8d\x80\0\0\0",
2135                           16);
2136                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2137                               contents + rel->r_offset + 8);
2138                   /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2139                   rel++;
2140                   continue;
2141                 }
2142               else
2143                 {
2144                   unsigned int val, type, reg;
2145
2146                   /* IE->LE transition:
2147                      Originally it can be one of:
2148                      movq foo@gottpoff(%rip), %reg
2149                      addq foo@gottpoff(%rip), %reg
2150                      We change it into:
2151                      movq $foo, %reg
2152                      leaq foo(%reg), %reg
2153                      addq $foo, %reg.  */
2154                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2155                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3);
2156                   BFD_ASSERT (val == 0x48 || val == 0x4c);
2157                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2158                   BFD_ASSERT (type == 0x8b || type == 0x03);
2159                   reg = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2160                   BFD_ASSERT ((reg & 0xc7) == 5);
2161                   reg >>= 3;
2162                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= input_section->_raw_size);
2163                   if (type == 0x8b)
2164                     {
2165                       /* movq */
2166                       if (val == 0x4c)
2167                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2168                                    contents + rel->r_offset - 3);
2169                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7,
2170                                  contents + rel->r_offset - 2);
2171                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2172                                  contents + rel->r_offset - 1);
2173                     }
2174                   else if (reg == 4)
2175                     {
2176                       /* addq -> addq - addressing with %rsp/%r12 is
2177                          special  */
2178                       if (val == 0x4c)
2179                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2180                                    contents + rel->r_offset - 3);
2181                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
2182                                  contents + rel->r_offset - 2);
2183                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2184                                  contents + rel->r_offset - 1);
2185                     }
2186                   else
2187                     {
2188                       /* addq -> leaq */
2189                       if (val == 0x4c)
2190                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x4d,
2191                                    contents + rel->r_offset - 3);
2192                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x8d,
2193                                  contents + rel->r_offset - 2);
2194                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x80 | reg | (reg << 3),
2195                                  contents + rel->r_offset - 1);
2196                     }
2197                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2198                               contents + rel->r_offset);
2199                   continue;
2200                 }
2201             }
2202
2203           if (htab->sgot == NULL)
2204             abort ();
2205
2206           if (h != NULL)
2207             off = h->got.offset;
2208           else
2209             {
2210               if (local_got_offsets == NULL)
2211                 abort ();
2212
2213               off = local_got_offsets[r_symndx];
2214             }
2215
2216           if ((off & 1) != 0)
2217             off &= ~1;
2218           else
2219             {
2220               Elf_Internal_Rela outrel;
2221               bfd_byte *loc;
2222               int dr_type, indx;
2223
2224               if (htab->srelgot == NULL)
2225                 abort ();
2226
2227               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2228                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2229
2230               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
2231               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2232                 dr_type = R_X86_64_DTPMOD64;
2233               else
2234                 dr_type = R_X86_64_TPOFF64;
2235
2236               bfd_put_64 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + off);
2237               outrel.r_addend = 0;
2238               if (dr_type == R_X86_64_TPOFF64 && indx == 0)
2239                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2240               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, dr_type);
2241
2242               loc = htab->srelgot->contents;
2243               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2244               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2245
2246               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2247                 {
2248                   if (indx == 0)
2249                     {
2250                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2251                       bfd_put_64 (output_bfd,
2252                                   relocation - dtpoff_base (info),
2253                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2254                     }
2255                   else
2256                     {
2257                       bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2258                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2259                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx,
2260                                                     R_X86_64_DTPOFF64);
2261                       outrel.r_offset += GOT_ENTRY_SIZE;
2262                       htab->srelgot->reloc_count++;
2263                       loc += sizeof (Elf64_External_Rela);
2264                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2265                     }
2266                 }
2267
2268               if (h != NULL)
2269                 h->got.offset |= 1;
2270               else
2271                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2272             }
2273
2274           if (off >= (bfd_vma) -2)
2275             abort ();
2276           if (r_type == ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
2277             {
2278               relocation = htab->sgot->output_section->vma
2279                            + htab->sgot->output_offset + off;
2280               unresolved_reloc = FALSE;
2281             }
2282           else
2283             {
2284               unsigned int i;
2285               static unsigned char tlsgd[8]
2286                 = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2287
2288               /* GD->IE transition.
2289                  .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2290                  .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2291                  Change it into:
2292                  movq %fs:0, %rax
2293                  addq foo@gottpoff(%rip), %rax */
2294               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2295               for (i = 0; i < 4; i++)
2296                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2297                                        contents + rel->r_offset - 4 + i)
2298                             == tlsgd[i]);
2299               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->_raw_size);
2300               for (i = 0; i < 4; i++)
2301                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2302                                        contents + rel->r_offset + 4 + i)
2303                             == tlsgd[i+4]);
2304               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2305               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2306               memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2307                       "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x03\x05\0\0\0",
2308                       16);
2309
2310               relocation = (htab->sgot->output_section->vma
2311                             + htab->sgot->output_offset + off
2312                             - rel->r_offset
2313                             - input_section->output_section->vma
2314                             - input_section->output_offset
2315                             - 12);
2316               bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
2317                           contents + rel->r_offset + 8);
2318               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2319               rel++;
2320               continue;
2321             }
2322           break;
2323
2324         case R_X86_64_TLSLD:
2325           if (! info->shared)
2326             {
2327               /* LD->LE transition:
2328                  Ensure it is:
2329                  leaq foo@tlsld(%rip), %rdi; call __tls_get_addr@plt.
2330                  We change it into:
2331                  .word 0x6666; .byte 0x66; movl %fs:0, %rax.  */
2332               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2333               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3)
2334                           == 0x48);
2335               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2)
2336                           == 0x8d);
2337               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1)
2338                           == 0x3d);
2339               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 9 <= input_section->_raw_size);
2340               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4)
2341                           == 0xe8);
2342               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2343               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2344               memcpy (contents + rel->r_offset - 3,
2345                       "\x66\x66\x66\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0", 12);
2346               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2347               rel++;
2348               continue;
2349             }
2350
2351           if (htab->sgot == NULL)
2352             abort ();
2353
2354           off = htab->tls_ld_got.offset;
2355           if (off & 1)
2356             off &= ~1;
2357           else
2358             {
2359               Elf_Internal_Rela outrel;
2360               bfd_byte *loc;
2361
2362               if (htab->srelgot == NULL)
2363                 abort ();
2364
2365               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2366                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2367
2368               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2369                           htab->sgot->contents + off);
2370               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2371                           htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2372               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_DTPMOD64);
2373               outrel.r_addend = 0;
2374               loc = htab->srelgot->contents;
2375               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2376               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2377               htab->tls_ld_got.offset |= 1;
2378             }
2379           relocation = htab->sgot->output_section->vma
2380                        + htab->sgot->output_offset + off;
2381           unresolved_reloc = FALSE;
2382           break;
2383
2384         case R_X86_64_DTPOFF32:
2385           if (info->shared || (input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
2386             relocation -= dtpoff_base (info);
2387           else
2388             relocation = tpoff (info, relocation);
2389           break;
2390
2391         case R_X86_64_TPOFF32:
2392           BFD_ASSERT (! info->shared);
2393           relocation = tpoff (info, relocation);
2394           break;
2395
2396         default:
2397           break;
2398         }
2399
2400       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2401          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2402          not process them.  */
2403       if (unresolved_reloc
2404           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2405                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2406         (*_bfd_error_handler)
2407           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2408            bfd_archive_filename (input_bfd),
2409            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2410            (long) rel->r_offset,
2411            h->root.root.string);
2412
2413       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2414                                     contents, rel->r_offset,
2415                                     relocation, rel->r_addend);
2416
2417       if (r != bfd_reloc_ok)
2418         {
2419           const char *name;
2420
2421           if (h != NULL)
2422             name = h->root.root.string;
2423           else
2424             {
2425               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2426                                                       symtab_hdr->sh_link,
2427                                                       sym->st_name);
2428               if (name == NULL)
2429                 return FALSE;
2430               if (*name == '\0')
2431                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2432             }
2433
2434           if (r == bfd_reloc_overflow)
2435             {
2436
2437               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2438                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2439                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2440                 return FALSE;
2441             }
2442           else
2443             {
2444               (*_bfd_error_handler)
2445                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2446                  bfd_archive_filename (input_bfd),
2447                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2448                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2449               return FALSE;
2450             }
2451         }
2452     }
2453
2454   return TRUE;
2455 }
2456
2457 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2458    dynamic sections here.  */
2459
2460 static bfd_boolean
2461 elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
2462                                     struct bfd_link_info *info,
2463                                     struct elf_link_hash_entry *h,
2464                                     Elf_Internal_Sym *sym)
2465 {
2466   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2467
2468   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2469
2470   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2471     {
2472       bfd_vma plt_index;
2473       bfd_vma got_offset;
2474       Elf_Internal_Rela rela;
2475       bfd_byte *loc;
2476
2477       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2478          it up.  */
2479       if (h->dynindx == -1
2480           || htab->splt == NULL
2481           || htab->sgotplt == NULL
2482           || htab->srelplt == NULL)
2483         abort ();
2484
2485       /* Get the index in the procedure linkage table which
2486          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2487          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2488          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2489       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2490
2491       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2492          corresponds to this function.  Each .got entry is GOT_ENTRY_SIZE
2493          bytes. The first three are reserved for the dynamic linker.  */
2494       got_offset = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
2495
2496       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2497       memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf64_x86_64_plt_entry,
2498               PLT_ENTRY_SIZE);
2499
2500       /* Insert the relocation positions of the plt section.  The magic
2501          numbers at the end of the statements are the positions of the
2502          relocations in the plt section.  */
2503       /* Put offset for jmp *name@GOTPCREL(%rip), since the
2504          instruction uses 6 bytes, subtract this value.  */
2505       bfd_put_32 (output_bfd,
2506                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2507                        + htab->sgotplt->output_offset
2508                        + got_offset
2509                        - htab->splt->output_section->vma
2510                        - htab->splt->output_offset
2511                        - h->plt.offset
2512                        - 6),
2513                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2514       /* Put relocation index.  */
2515       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index,
2516                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
2517       /* Put offset for jmp .PLT0.  */
2518       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
2519                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2520
2521       /* Fill in the entry in the global offset table, initially this
2522          points to the pushq instruction in the PLT which is at offset 6.  */
2523       bfd_put_64 (output_bfd, (htab->splt->output_section->vma
2524                                + htab->splt->output_offset
2525                                + h->plt.offset + 6),
2526                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2527
2528       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2529       rela.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2530                        + htab->sgotplt->output_offset
2531                        + got_offset);
2532       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_JUMP_SLOT);
2533       rela.r_addend = 0;
2534       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela);
2535       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2536
2537       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2538         {
2539           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2540              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
2541              for the dynamic linker, to make function pointer
2542              comparisons work between an application and shared
2543              library.  */
2544           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2545         }
2546     }
2547
2548   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
2549       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_GD
2550       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_IE)
2551     {
2552       Elf_Internal_Rela rela;
2553       bfd_byte *loc;
2554
2555       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2556          up.  */
2557       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2558         abort ();
2559
2560       rela.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2561                        + htab->sgot->output_offset
2562                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
2563
2564       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2565          symbol is defined locally or was forced to be local because
2566          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2567          The entry in the global offset table will already have been
2568          initialized in the relocate_section function.  */
2569       if (info->shared
2570           && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
2571         {
2572           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2573           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2574           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2575                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
2576                            + h->root.u.def.section->output_offset);
2577         }
2578       else
2579         {
2580           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2581           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2582                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
2583           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_GLOB_DAT);
2584           rela.r_addend = 0;
2585         }
2586
2587       loc = htab->srelgot->contents;
2588       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2589       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2590     }
2591
2592   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2593     {
2594       Elf_Internal_Rela rela;
2595       bfd_byte *loc;
2596
2597       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2598
2599       if (h->dynindx == -1
2600           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2601               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2602           || htab->srelbss == NULL)
2603         abort ();
2604
2605       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2606                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2607                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2608       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_COPY);
2609       rela.r_addend = 0;
2610       loc = htab->srelbss->contents;
2611       loc += htab->srelbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2612       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2613     }
2614
2615   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2616   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2617       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2618     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2619
2620   return TRUE;
2621 }
2622
2623 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2624    dynamic linker, before writing them out.  */
2625
2626 static enum elf_reloc_type_class
2627 elf64_x86_64_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2628 {
2629   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
2630     {
2631     case R_X86_64_RELATIVE:
2632       return reloc_class_relative;
2633     case R_X86_64_JUMP_SLOT:
2634       return reloc_class_plt;
2635     case R_X86_64_COPY:
2636       return reloc_class_copy;
2637     default:
2638       return reloc_class_normal;
2639     }
2640 }
2641
2642 /* Finish up the dynamic sections.  */
2643
2644 static bfd_boolean
2645 elf64_x86_64_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2646 {
2647   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2648   bfd *dynobj;
2649   asection *sdyn;
2650
2651   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2652   dynobj = htab->elf.dynobj;
2653   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2654
2655   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2656     {
2657       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2658
2659       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2660         abort ();
2661
2662       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2663       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2664       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2665         {
2666           Elf_Internal_Dyn dyn;
2667           asection *s;
2668
2669           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2670
2671           switch (dyn.d_tag)
2672             {
2673             default:
2674               continue;
2675
2676             case DT_PLTGOT:
2677               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2678               break;
2679
2680             case DT_JMPREL:
2681               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2682               break;
2683
2684             case DT_PLTRELSZ:
2685               s = htab->srelplt->output_section;
2686               if (s->_cooked_size != 0)
2687                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2688               else
2689                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2690               break;
2691
2692             case DT_RELASZ:
2693               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2694                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2695                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2696                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2697                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2698                  other relocation sections, we don't have to worry
2699                  about changing the DT_RELA entry.  */
2700               if (htab->srelplt != NULL)
2701                 {
2702                   s = htab->srelplt->output_section;
2703                   if (s->_cooked_size != 0)
2704                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2705                   else
2706                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2707                 }
2708               break;
2709             }
2710
2711           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2712         }
2713
2714       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
2715       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
2716         {
2717           /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2718           memcpy (htab->splt->contents, elf64_x86_64_plt0_entry,
2719                   PLT_ENTRY_SIZE);
2720           /* Add offset for pushq GOT+8(%rip), since the instruction
2721              uses 6 bytes subtract this value.  */
2722           bfd_put_32 (output_bfd,
2723                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2724                        + htab->sgotplt->output_offset
2725                        + 8
2726                        - htab->splt->output_section->vma
2727                        - htab->splt->output_offset
2728                        - 6),
2729                       htab->splt->contents + 2);
2730           /* Add offset for jmp *GOT+16(%rip). The 12 is the offset to
2731              the end of the instruction.  */
2732           bfd_put_32 (output_bfd,
2733                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2734                        + htab->sgotplt->output_offset
2735                        + 16
2736                        - htab->splt->output_section->vma
2737                        - htab->splt->output_offset
2738                        - 12),
2739                       htab->splt->contents + 8);
2740
2741           elf_section_data (htab->splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2742             PLT_ENTRY_SIZE;
2743         }
2744     }
2745
2746   if (htab->sgotplt)
2747     {
2748       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2749       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
2750         {
2751           /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2752              the dynamic section.  */
2753           if (sdyn == NULL)
2754             bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents);
2755           else
2756             bfd_put_64 (output_bfd,
2757                         sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2758                         htab->sgotplt->contents);
2759           /* Write GOT[1] and GOT[2], needed for the dynamic linker.  */
2760           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE);
2761           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE*2);
2762         }
2763
2764       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2765         GOT_ENTRY_SIZE;
2766     }
2767
2768   return TRUE;
2769 }
2770
2771
2772 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_x86_64_vec
2773 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-x86-64"
2774 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_i386
2775 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_X86_64
2776 #define ELF_MAXPAGESIZE                     0x100000
2777
2778 #define elf_backend_can_gc_sections         1
2779 #define elf_backend_can_refcount            1
2780 #define elf_backend_want_got_plt            1
2781 #define elf_backend_plt_readonly            1
2782 #define elf_backend_want_plt_sym            0
2783 #define elf_backend_got_header_size         (GOT_ENTRY_SIZE*3)
2784 #define elf_backend_rela_normal             1
2785
2786 #define elf_info_to_howto                   elf64_x86_64_info_to_howto
2787
2788 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
2789   elf64_x86_64_link_hash_table_create
2790 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup     elf64_x86_64_reloc_type_lookup
2791
2792 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol   elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol
2793 #define elf_backend_check_relocs            elf64_x86_64_check_relocs
2794 #define elf_backend_copy_indirect_symbol    elf64_x86_64_copy_indirect_symbol
2795 #define elf_backend_create_dynamic_sections elf64_x86_64_create_dynamic_sections
2796 #define elf_backend_finish_dynamic_sections elf64_x86_64_finish_dynamic_sections
2797 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol   elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol
2798 #define elf_backend_gc_mark_hook            elf64_x86_64_gc_mark_hook
2799 #define elf_backend_gc_sweep_hook           elf64_x86_64_gc_sweep_hook
2800 #define elf_backend_grok_prstatus           elf64_x86_64_grok_prstatus
2801 #define elf_backend_grok_psinfo             elf64_x86_64_grok_psinfo
2802 #define elf_backend_reloc_type_class        elf64_x86_64_reloc_type_class
2803 #define elf_backend_relocate_section        elf64_x86_64_relocate_section
2804 #define elf_backend_size_dynamic_sections   elf64_x86_64_size_dynamic_sections
2805 #define elf_backend_object_p                elf64_x86_64_elf_object_p
2806 #define bfd_elf64_mkobject                  elf64_x86_64_mkobject
2807
2808 #include "elf64-target.h"