* elf-m10300.c (_bfd_mn10300_elf_adjust_dynamic_symbol): Warn on
[external/binutils.git] / bfd / elf64-x86-64.c
1 /* X86-64 specific support for 64-bit ELF
2    Copyright 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Jan Hubicka <jh@suse.cz>.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "bfd.h"
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #include "elf-bfd.h"
27
28 #include "elf/x86-64.h"
29
30 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value.  */
31 #define MINUS_ONE (~ (bfd_vma) 0)
32
33 /* The relocation "howto" table.  Order of fields:
34    type, size, bitsize, pc_relative, complain_on_overflow,
35    special_function, name, partial_inplace, src_mask, dst_pack, pcrel_offset.  */
36 static reloc_howto_type x86_64_elf_howto_table[] =
37 {
38   HOWTO(R_X86_64_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
39         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_NONE", FALSE, 0x00000000, 0x00000000,
40         FALSE),
41   HOWTO(R_X86_64_64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
42         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
43         FALSE),
44   HOWTO(R_X86_64_PC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
45         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
46         TRUE),
47   HOWTO(R_X86_64_GOT32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
48         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
49         FALSE),
50   HOWTO(R_X86_64_PLT32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
51         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PLT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
52         TRUE),
53   HOWTO(R_X86_64_COPY, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
54         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_COPY", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
55         FALSE),
56   HOWTO(R_X86_64_GLOB_DAT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
57         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GLOB_DAT", FALSE, MINUS_ONE,
58         MINUS_ONE, FALSE),
59   HOWTO(R_X86_64_JUMP_SLOT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
60         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_JUMP_SLOT", FALSE, MINUS_ONE,
61         MINUS_ONE, FALSE),
62   HOWTO(R_X86_64_RELATIVE, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
63         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_RELATIVE", FALSE, MINUS_ONE,
64         MINUS_ONE, FALSE),
65   HOWTO(R_X86_64_GOTPCREL, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
66         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPCREL", FALSE, 0xffffffff,
67         0xffffffff, TRUE),
68   HOWTO(R_X86_64_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_unsigned,
69         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
70         FALSE),
71   HOWTO(R_X86_64_32S, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
72         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32S", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
73         FALSE),
74   HOWTO(R_X86_64_16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
75         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_16", FALSE, 0xffff, 0xffff, FALSE),
76   HOWTO(R_X86_64_PC16,0, 1, 16, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
77         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC16", FALSE, 0xffff, 0xffff, TRUE),
78   HOWTO(R_X86_64_8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
79         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_8", FALSE, 0xff, 0xff, FALSE),
80   HOWTO(R_X86_64_PC8, 0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
81         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC8", FALSE, 0xff, 0xff, TRUE),
82   HOWTO(R_X86_64_DTPMOD64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
83         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPMOD64", FALSE, MINUS_ONE,
84         MINUS_ONE, FALSE),
85   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
86         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
87         MINUS_ONE, FALSE),
88   HOWTO(R_X86_64_TPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
89         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
90         MINUS_ONE, FALSE),
91   HOWTO(R_X86_64_TLSGD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
92         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSGD", FALSE, 0xffffffff,
93         0xffffffff, TRUE),
94   HOWTO(R_X86_64_TLSLD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
95         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSLD", FALSE, 0xffffffff,
96         0xffffffff, TRUE),
97   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
98         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
99         0xffffffff, FALSE),
100   HOWTO(R_X86_64_GOTTPOFF, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
101         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTTPOFF", FALSE, 0xffffffff,
102         0xffffffff, TRUE),
103   HOWTO(R_X86_64_TPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
104         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
105         0xffffffff, FALSE),
106   HOWTO(R_X86_64_PC64, 0, 4, 64, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
107         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
108         TRUE),
109   HOWTO(R_X86_64_GOTOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
110         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTOFF64",
111         FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE, FALSE),
112   HOWTO(R_X86_64_GOTPC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
113         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPC32",
114         FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, TRUE),
115
116   /* We have a gap in the reloc numbers here.
117      R_X86_64_standard counts the number up to this point, and
118      R_X86_64_vt_offset is the value to subtract from a reloc type of
119      R_X86_64_GNU_VT* to form an index into this table.  */
120 #define R_X86_64_standard (R_X86_64_GOTPC32 + 1)
121 #define R_X86_64_vt_offset (R_X86_64_GNU_VTINHERIT - R_X86_64_standard)
122
123 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
124   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTINHERIT, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
125          NULL, "R_X86_64_GNU_VTINHERIT", FALSE, 0, 0, FALSE),
126
127 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
128   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTENTRY, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
129          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_X86_64_GNU_VTENTRY", FALSE, 0, 0,
130          FALSE)
131 };
132
133 /* Map BFD relocs to the x86_64 elf relocs.  */
134 struct elf_reloc_map
135 {
136   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
137   unsigned char elf_reloc_val;
138 };
139
140 static const struct elf_reloc_map x86_64_reloc_map[] =
141 {
142   { BFD_RELOC_NONE,             R_X86_64_NONE, },
143   { BFD_RELOC_64,               R_X86_64_64,   },
144   { BFD_RELOC_32_PCREL,         R_X86_64_PC32, },
145   { BFD_RELOC_X86_64_GOT32,     R_X86_64_GOT32,},
146   { BFD_RELOC_X86_64_PLT32,     R_X86_64_PLT32,},
147   { BFD_RELOC_X86_64_COPY,      R_X86_64_COPY, },
148   { BFD_RELOC_X86_64_GLOB_DAT,  R_X86_64_GLOB_DAT, },
149   { BFD_RELOC_X86_64_JUMP_SLOT, R_X86_64_JUMP_SLOT, },
150   { BFD_RELOC_X86_64_RELATIVE,  R_X86_64_RELATIVE, },
151   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPCREL,  R_X86_64_GOTPCREL, },
152   { BFD_RELOC_32,               R_X86_64_32, },
153   { BFD_RELOC_X86_64_32S,       R_X86_64_32S, },
154   { BFD_RELOC_16,               R_X86_64_16, },
155   { BFD_RELOC_16_PCREL,         R_X86_64_PC16, },
156   { BFD_RELOC_8,                R_X86_64_8, },
157   { BFD_RELOC_8_PCREL,          R_X86_64_PC8, },
158   { BFD_RELOC_X86_64_DTPMOD64,  R_X86_64_DTPMOD64, },
159   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF64,  R_X86_64_DTPOFF64, },
160   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF64,   R_X86_64_TPOFF64, },
161   { BFD_RELOC_X86_64_TLSGD,     R_X86_64_TLSGD, },
162   { BFD_RELOC_X86_64_TLSLD,     R_X86_64_TLSLD, },
163   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF32,  R_X86_64_DTPOFF32, },
164   { BFD_RELOC_X86_64_GOTTPOFF,  R_X86_64_GOTTPOFF, },
165   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF32,   R_X86_64_TPOFF32, },
166   { BFD_RELOC_64_PCREL,         R_X86_64_PC64, },
167   { BFD_RELOC_X86_64_GOTOFF64,  R_X86_64_GOTOFF64, },
168   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPC32,   R_X86_64_GOTPC32, },
169   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT,   R_X86_64_GNU_VTINHERIT, },
170   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY,     R_X86_64_GNU_VTENTRY, },
171 };
172
173
174 /* Given a BFD reloc type, return a HOWTO structure.  */
175 static reloc_howto_type *
176 elf64_x86_64_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
177                                 bfd_reloc_code_real_type code)
178 {
179   unsigned int i;
180
181   for (i = 0; i < sizeof (x86_64_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map);
182        i++)
183     {
184       if (x86_64_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
185         return &x86_64_elf_howto_table[i];
186     }
187   return 0;
188 }
189
190 /* Given an x86_64 ELF reloc type, fill in an arelent structure.  */
191
192 static void
193 elf64_x86_64_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
194                             Elf_Internal_Rela *dst)
195 {
196   unsigned r_type, i;
197
198   r_type = ELF64_R_TYPE (dst->r_info);
199   if (r_type < (unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT
200       || r_type >= (unsigned int) R_X86_64_max)
201     {
202       if (r_type >= (unsigned int) R_X86_64_standard)
203         {
204           (*_bfd_error_handler) (_("%B: invalid relocation type %d"),
205                                  abfd, (int) r_type);
206           r_type = R_X86_64_NONE;
207         }
208       i = r_type;
209     }
210   else
211     i = r_type - (unsigned int) R_X86_64_vt_offset;
212   cache_ptr->howto = &x86_64_elf_howto_table[i];
213   BFD_ASSERT (r_type == cache_ptr->howto->type);
214 }
215 \f
216 /* Support for core dump NOTE sections.  */
217 static bfd_boolean
218 elf64_x86_64_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
219 {
220   int offset;
221   size_t size;
222
223   switch (note->descsz)
224     {
225       default:
226         return FALSE;
227
228       case 336:         /* sizeof(istruct elf_prstatus) on Linux/x86_64 */
229         /* pr_cursig */
230         elf_tdata (abfd)->core_signal
231           = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
232
233         /* pr_pid */
234         elf_tdata (abfd)->core_pid
235           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
236
237         /* pr_reg */
238         offset = 112;
239         size = 216;
240
241         break;
242     }
243
244   /* Make a ".reg/999" section.  */
245   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
246                                           size, note->descpos + offset);
247 }
248
249 static bfd_boolean
250 elf64_x86_64_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
251 {
252   switch (note->descsz)
253     {
254       default:
255         return FALSE;
256
257       case 136:         /* sizeof(struct elf_prpsinfo) on Linux/x86_64 */
258         elf_tdata (abfd)->core_program
259          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
260         elf_tdata (abfd)->core_command
261          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
262     }
263
264   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
265      onto the end of the args in some (at least one anyway)
266      implementations, so strip it off if it exists.  */
267
268   {
269     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
270     int n = strlen (command);
271
272     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
273       command[n - 1] = '\0';
274   }
275
276   return TRUE;
277 }
278 \f
279 /* Functions for the x86-64 ELF linker.  */
280
281 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
282    section.  */
283
284 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld64.so.1"
285
286 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
287    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
288    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
289    shared lib.  */
290 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
291
292 /* The size in bytes of an entry in the global offset table.  */
293
294 #define GOT_ENTRY_SIZE 8
295
296 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
297
298 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
299
300 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See the
301    SVR4 ABI i386 supplement and the x86-64 ABI to see how this works.  */
302
303 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
304 {
305   0xff, 0x35, 8, 0, 0, 0,       /* pushq GOT+8(%rip)  */
306   0xff, 0x25, 16, 0, 0, 0,      /* jmpq *GOT+16(%rip) */
307   0x90, 0x90, 0x90, 0x90        /* pad out to 16 bytes with nops.  */
308 };
309
310 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
311
312 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
313 {
314   0xff, 0x25,   /* jmpq *name@GOTPC(%rip) */
315   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset to this symbol in .got.  */
316   0x68,         /* pushq immediate */
317   0, 0, 0, 0,   /* replaced with index into relocation table.  */
318   0xe9,         /* jmp relative */
319   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt0.  */
320 };
321
322 /* The x86-64 linker needs to keep track of the number of relocs that
323    it decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
324    This is so that it can later discard them if they are found to be
325    unnecessary.  We store the information in a field extending the
326    regular ELF linker hash table.  */
327
328 struct elf64_x86_64_dyn_relocs
329 {
330   /* Next section.  */
331   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *next;
332
333   /* The input section of the reloc.  */
334   asection *sec;
335
336   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
337   bfd_size_type count;
338
339   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
340   bfd_size_type pc_count;
341 };
342
343 /* x86-64 ELF linker hash entry.  */
344
345 struct elf64_x86_64_link_hash_entry
346 {
347   struct elf_link_hash_entry elf;
348
349   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
350   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *dyn_relocs;
351
352 #define GOT_UNKNOWN     0
353 #define GOT_NORMAL      1
354 #define GOT_TLS_GD      2
355 #define GOT_TLS_IE      3
356   unsigned char tls_type;
357 };
358
359 #define elf64_x86_64_hash_entry(ent) \
360   ((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *)(ent))
361
362 struct elf64_x86_64_obj_tdata
363 {
364   struct elf_obj_tdata root;
365
366   /* tls_type for each local got entry.  */
367   char *local_got_tls_type;
368 };
369
370 #define elf64_x86_64_tdata(abfd) \
371   ((struct elf64_x86_64_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
372
373 #define elf64_x86_64_local_got_tls_type(abfd) \
374   (elf64_x86_64_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
375
376
377 /* x86-64 ELF linker hash table.  */
378
379 struct elf64_x86_64_link_hash_table
380 {
381   struct elf_link_hash_table elf;
382
383   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
384   asection *sgot;
385   asection *sgotplt;
386   asection *srelgot;
387   asection *splt;
388   asection *srelplt;
389   asection *sdynbss;
390   asection *srelbss;
391
392   union {
393     bfd_signed_vma refcount;
394     bfd_vma offset;
395   } tls_ld_got;
396
397   /* Small local sym to section mapping cache.  */
398   struct sym_sec_cache sym_sec;
399 };
400
401 /* Get the x86-64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
402
403 #define elf64_x86_64_hash_table(p) \
404   ((struct elf64_x86_64_link_hash_table *) ((p)->hash))
405
406 /* Create an entry in an x86-64 ELF linker hash table.  */
407
408 static struct bfd_hash_entry *
409 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry, struct bfd_hash_table *table,
410                    const char *string)
411 {
412   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
413      subclass.  */
414   if (entry == NULL)
415     {
416       entry = bfd_hash_allocate (table,
417                                  sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_entry));
418       if (entry == NULL)
419         return entry;
420     }
421
422   /* Call the allocation method of the superclass.  */
423   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
424   if (entry != NULL)
425     {
426       struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
427
428       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) entry;
429       eh->dyn_relocs = NULL;
430       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
431     }
432
433   return entry;
434 }
435
436 /* Create an X86-64 ELF linker hash table.  */
437
438 static struct bfd_link_hash_table *
439 elf64_x86_64_link_hash_table_create (bfd *abfd)
440 {
441   struct elf64_x86_64_link_hash_table *ret;
442   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_table);
443
444   ret = (struct elf64_x86_64_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
445   if (ret == NULL)
446     return NULL;
447
448   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
449     {
450       free (ret);
451       return NULL;
452     }
453
454   ret->sgot = NULL;
455   ret->sgotplt = NULL;
456   ret->srelgot = NULL;
457   ret->splt = NULL;
458   ret->srelplt = NULL;
459   ret->sdynbss = NULL;
460   ret->srelbss = NULL;
461   ret->sym_sec.abfd = NULL;
462   ret->tls_ld_got.refcount = 0;
463
464   return &ret->elf.root;
465 }
466
467 /* Create .got, .gotplt, and .rela.got sections in DYNOBJ, and set up
468    shortcuts to them in our hash table.  */
469
470 static bfd_boolean
471 create_got_section (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
472 {
473   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
474
475   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
476     return FALSE;
477
478   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
479   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
480   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
481   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
482     abort ();
483
484   htab->srelgot = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".rela.got",
485                                                (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
486                                                 | SEC_HAS_CONTENTS
487                                                 | SEC_IN_MEMORY
488                                                 | SEC_LINKER_CREATED
489                                                 | SEC_READONLY));
490   if (htab->srelgot == NULL
491       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 3))
492     return FALSE;
493   return TRUE;
494 }
495
496 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
497    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
498    hash table.  */
499
500 static bfd_boolean
501 elf64_x86_64_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
502 {
503   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
504
505   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
506   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
507     return FALSE;
508
509   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
510     return FALSE;
511
512   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
513   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
514   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
515   if (!info->shared)
516     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
517
518   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
519       || (!info->shared && !htab->srelbss))
520     abort ();
521
522   return TRUE;
523 }
524
525 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
526
527 static void
528 elf64_x86_64_copy_indirect_symbol (const struct elf_backend_data *bed,
529                                    struct elf_link_hash_entry *dir,
530                                    struct elf_link_hash_entry *ind)
531 {
532   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *edir, *eind;
533
534   edir = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) dir;
535   eind = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) ind;
536
537   if (eind->dyn_relocs != NULL)
538     {
539       if (edir->dyn_relocs != NULL)
540         {
541           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
542           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
543
544           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
545             abort ();
546
547           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
548              list.  Merge any entries against the same section.  */
549           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
550             {
551               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *q;
552
553               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
554                 if (q->sec == p->sec)
555                   {
556                     q->pc_count += p->pc_count;
557                     q->count += p->count;
558                     *pp = p->next;
559                     break;
560                   }
561               if (q == NULL)
562                 pp = &p->next;
563             }
564           *pp = edir->dyn_relocs;
565         }
566
567       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
568       eind->dyn_relocs = NULL;
569     }
570
571   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
572       && dir->got.refcount <= 0)
573     {
574       edir->tls_type = eind->tls_type;
575       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
576     }
577
578   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
579       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
580       && dir->dynamic_adjusted)
581     {
582       /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
583          of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy non_got_ref.
584          We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
585       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
586       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
587       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
588       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
589       dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
590     }
591   else
592     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
593 }
594
595 static bfd_boolean
596 elf64_x86_64_mkobject (bfd *abfd)
597 {
598   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_obj_tdata);
599   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
600   if (abfd->tdata.any == NULL)
601     return FALSE;
602   return TRUE;
603 }
604
605 static bfd_boolean
606 elf64_x86_64_elf_object_p (bfd *abfd)
607 {
608   /* Set the right machine number for an x86-64 elf64 file.  */
609   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_i386, bfd_mach_x86_64);
610   return TRUE;
611 }
612
613 static int
614 elf64_x86_64_tls_transition (struct bfd_link_info *info, int r_type, int is_local)
615 {
616   if (info->shared)
617     return r_type;
618
619   switch (r_type)
620     {
621     case R_X86_64_TLSGD:
622     case R_X86_64_GOTTPOFF:
623       if (is_local)
624         return R_X86_64_TPOFF32;
625       return R_X86_64_GOTTPOFF;
626     case R_X86_64_TLSLD:
627       return R_X86_64_TPOFF32;
628     }
629
630    return r_type;
631 }
632
633 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
634    calculate needed space in the global offset table, procedure
635    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
636
637 static bfd_boolean
638 elf64_x86_64_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
639                            const Elf_Internal_Rela *relocs)
640 {
641   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
642   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
643   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
644   const Elf_Internal_Rela *rel;
645   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
646   asection *sreloc;
647
648   if (info->relocatable)
649     return TRUE;
650
651   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
652   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
653   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
654
655   sreloc = NULL;
656
657   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
658   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
659     {
660       unsigned int r_type;
661       unsigned long r_symndx;
662       struct elf_link_hash_entry *h;
663
664       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
665       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
666
667       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
668         {
669           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"),
670                                  abfd, r_symndx);
671           return FALSE;
672         }
673
674       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
675         h = NULL;
676       else
677         {
678           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
679           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
680                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
681             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
682         }
683
684       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
685       switch (r_type)
686         {
687         case R_X86_64_TLSLD:
688           htab->tls_ld_got.refcount += 1;
689           goto create_got;
690
691         case R_X86_64_TPOFF32:
692           if (info->shared)
693             {
694               (*_bfd_error_handler)
695                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
696                  abfd,
697                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name,
698                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
699               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
700               return FALSE;
701             }
702           break;
703
704         case R_X86_64_GOTTPOFF:
705           if (info->shared)
706             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
707           /* Fall through */
708
709         case R_X86_64_GOT32:
710         case R_X86_64_GOTPCREL:
711         case R_X86_64_TLSGD:
712           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
713           {
714             int tls_type, old_tls_type;
715
716             switch (r_type)
717               {
718               default: tls_type = GOT_NORMAL; break;
719               case R_X86_64_TLSGD: tls_type = GOT_TLS_GD; break;
720               case R_X86_64_GOTTPOFF: tls_type = GOT_TLS_IE; break;
721               }
722
723             if (h != NULL)
724               {
725                 h->got.refcount += 1;
726                 old_tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
727               }
728             else
729               {
730                 bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
731
732                 /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
733                 local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
734                 if (local_got_refcounts == NULL)
735                   {
736                     bfd_size_type size;
737
738                     size = symtab_hdr->sh_info;
739                     size *= sizeof (bfd_signed_vma) + sizeof (char);
740                     local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
741                                            bfd_zalloc (abfd, size));
742                     if (local_got_refcounts == NULL)
743                       return FALSE;
744                     elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
745                     elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd)
746                       = (char *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
747                   }
748                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
749                 old_tls_type
750                   = elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
751               }
752
753             /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
754                there is no point to use dynamic model for it.  */
755             if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN
756                 && (old_tls_type != GOT_TLS_GD || tls_type != GOT_TLS_IE))
757               {
758                 if (old_tls_type == GOT_TLS_IE && tls_type == GOT_TLS_GD)
759                   tls_type = old_tls_type;
760                 else
761                   {
762                     (*_bfd_error_handler)
763                       (_("%B: %s' accessed both as normal and thread local symbol"),
764                        abfd, h ? h->root.root.string : "<local>");
765                     return FALSE;
766                   }
767               }
768
769             if (old_tls_type != tls_type)
770               {
771                 if (h != NULL)
772                   elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
773                 else
774                   elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
775               }
776           }
777           /* Fall through */
778
779         case R_X86_64_GOTOFF64:
780         case R_X86_64_GOTPC32:
781         create_got:
782           if (htab->sgot == NULL)
783             {
784               if (htab->elf.dynobj == NULL)
785                 htab->elf.dynobj = abfd;
786               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
787                 return FALSE;
788             }
789           break;
790
791         case R_X86_64_PLT32:
792           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
793              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
794              because this might be a case of linking PIC code which is
795              never referenced by a dynamic object, in which case we
796              don't need to generate a procedure linkage table entry
797              after all.  */
798
799           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
800              creating a procedure linkage table entry.  */
801           if (h == NULL)
802             continue;
803
804           h->needs_plt = 1;
805           h->plt.refcount += 1;
806           break;
807
808         case R_X86_64_8:
809         case R_X86_64_16:
810         case R_X86_64_32:
811         case R_X86_64_32S:
812           /* Let's help debug shared library creation.  These relocs
813              cannot be used in shared libs.  Don't error out for
814              sections we don't care about, such as debug sections or
815              non-constant sections.  */
816           if (info->shared
817               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
818               && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
819             {
820               (*_bfd_error_handler)
821                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
822                  abfd,
823                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name,
824                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
825               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
826               return FALSE;
827             }
828           /* Fall through.  */
829
830         case R_X86_64_PC8:
831         case R_X86_64_PC16:
832         case R_X86_64_PC32:
833         case R_X86_64_PC64:
834         case R_X86_64_64:
835           if (h != NULL && !info->shared)
836             {
837               /* If this reloc is in a read-only section, we might
838                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
839                  stage whether the section is read-only, as input
840                  sections have not yet been mapped to output sections.
841                  Tentatively set the flag for now, and correct in
842                  adjust_dynamic_symbol.  */
843               h->non_got_ref = 1;
844
845               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
846                  refers to is in a shared lib.  */
847               h->plt.refcount += 1;
848               if (r_type != R_X86_64_PC32 && r_type != R_X86_64_PC64)
849                 h->pointer_equality_needed = 1;
850             }
851
852           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
853              against a global symbol, or a non PC relative reloc
854              against a local symbol, then we need to copy the reloc
855              into the shared library.  However, if we are linking with
856              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
857              global symbol which is defined in an object we are
858              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
859              this point we have not seen all the input files, so it is
860              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
861              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
862              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
863              a shared library.  We account for that possibility below by
864              storing information in the relocs_copied field of the hash
865              table entry.  A similar situation occurs when creating
866              shared libraries and symbol visibility changes render the
867              symbol local.
868
869              If on the other hand, we are creating an executable, we
870              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
871              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
872              symbol.  */
873           if ((info->shared
874                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
875                && (((r_type != R_X86_64_PC8)
876                     && (r_type != R_X86_64_PC16)
877                     && (r_type != R_X86_64_PC32)
878                     && (r_type != R_X86_64_PC64))
879                    || (h != NULL
880                        && (! info->symbolic
881                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
882                            || !h->def_regular))))
883               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
884                   && !info->shared
885                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
886                   && h != NULL
887                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
888                       || !h->def_regular)))
889             {
890               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
891               struct elf64_x86_64_dyn_relocs **head;
892
893               /* We must copy these reloc types into the output file.
894                  Create a reloc section in dynobj and make room for
895                  this reloc.  */
896               if (sreloc == NULL)
897                 {
898                   const char *name;
899                   bfd *dynobj;
900
901                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
902                           (abfd,
903                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
904                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
905                   if (name == NULL)
906                     return FALSE;
907
908                   if (strncmp (name, ".rela", 5) != 0
909                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
910                                  name + 5) != 0)
911                     {
912                       (*_bfd_error_handler)
913                         (_("%B: bad relocation section name `%s\'"),
914                          abfd, name);
915                     }
916
917                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
918                     htab->elf.dynobj = abfd;
919
920                   dynobj = htab->elf.dynobj;
921
922                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
923                   if (sreloc == NULL)
924                     {
925                       flagword flags;
926
927                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
928                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
929                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
930                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
931                       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj,
932                                                             name,
933                                                             flags);
934                       if (sreloc == NULL
935                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
936                         return FALSE;
937                     }
938                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
939                 }
940
941               /* If this is a global symbol, we count the number of
942                  relocations we need for this symbol.  */
943               if (h != NULL)
944                 {
945                   head = &((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
946                 }
947               else
948                 {
949                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
950                      We really need local syms available to do this
951                      easily.  Oh well.  */
952
953                   asection *s;
954                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
955                                                  sec, r_symndx);
956                   if (s == NULL)
957                     return FALSE;
958
959                   head = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
960                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
961                 }
962
963               p = *head;
964               if (p == NULL || p->sec != sec)
965                 {
966                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
967                   p = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs *)
968                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
969                   if (p == NULL)
970                     return FALSE;
971                   p->next = *head;
972                   *head = p;
973                   p->sec = sec;
974                   p->count = 0;
975                   p->pc_count = 0;
976                 }
977
978               p->count += 1;
979               if (r_type == R_X86_64_PC8
980                   || r_type == R_X86_64_PC16
981                   || r_type == R_X86_64_PC32
982                   || r_type == R_X86_64_PC64)
983                 p->pc_count += 1;
984             }
985           break;
986
987           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
988              Reconstruct it for later use during GC.  */
989         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
990           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
991             return FALSE;
992           break;
993
994           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
995              used.  Record for later use during GC.  */
996         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
997           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
998             return FALSE;
999           break;
1000
1001         default:
1002           break;
1003         }
1004     }
1005
1006   return TRUE;
1007 }
1008
1009 /* Return the section that should be marked against GC for a given
1010    relocation.  */
1011
1012 static asection *
1013 elf64_x86_64_gc_mark_hook (asection *sec,
1014                            struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1015                            Elf_Internal_Rela *rel,
1016                            struct elf_link_hash_entry *h,
1017                            Elf_Internal_Sym *sym)
1018 {
1019   if (h != NULL)
1020     {
1021       switch (ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
1022         {
1023         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
1024         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
1025           break;
1026
1027         default:
1028           switch (h->root.type)
1029             {
1030             case bfd_link_hash_defined:
1031             case bfd_link_hash_defweak:
1032               return h->root.u.def.section;
1033
1034             case bfd_link_hash_common:
1035               return h->root.u.c.p->section;
1036
1037             default:
1038               break;
1039             }
1040         }
1041     }
1042   else
1043     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
1044
1045   return NULL;
1046 }
1047
1048 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1049
1050 static bfd_boolean
1051 elf64_x86_64_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
1052                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
1053 {
1054   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1055   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1056   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1057   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1058
1059   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1060
1061   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1062   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1063   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1064
1065   relend = relocs + sec->reloc_count;
1066   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1067     {
1068       unsigned long r_symndx;
1069       unsigned int r_type;
1070       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1071
1072       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1073       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1074         {
1075           struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1076           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1077           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1078
1079           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1080           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1081                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1082             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1083           eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1084
1085           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1086             if (p->sec == sec)
1087               {
1088                 /* Everything must go for SEC.  */
1089                 *pp = p->next;
1090                 break;
1091               }
1092         }
1093
1094       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1095       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h != NULL);
1096       switch (r_type)
1097         {
1098         case R_X86_64_TLSLD:
1099           if (elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount > 0)
1100             elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount -= 1;
1101           break;
1102
1103         case R_X86_64_TLSGD:
1104         case R_X86_64_GOTTPOFF:
1105         case R_X86_64_GOT32:
1106         case R_X86_64_GOTPCREL:
1107           if (h != NULL)
1108             {
1109               if (h->got.refcount > 0)
1110                 h->got.refcount -= 1;
1111             }
1112           else if (local_got_refcounts != NULL)
1113             {
1114               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1115                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1116             }
1117           break;
1118
1119         case R_X86_64_8:
1120         case R_X86_64_16:
1121         case R_X86_64_32:
1122         case R_X86_64_64:
1123         case R_X86_64_32S:
1124         case R_X86_64_PC8:
1125         case R_X86_64_PC16:
1126         case R_X86_64_PC32:
1127         case R_X86_64_PC64:
1128           if (info->shared)
1129             break;
1130           /* Fall thru */
1131
1132         case R_X86_64_PLT32:
1133           if (h != NULL)
1134             {
1135               if (h->plt.refcount > 0)
1136                 h->plt.refcount -= 1;
1137             }
1138           break;
1139
1140         default:
1141           break;
1142         }
1143     }
1144
1145   return TRUE;
1146 }
1147
1148 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1149    regular object.  The current definition is in some section of the
1150    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1151    change the definition to something the rest of the link can
1152    understand.  */
1153
1154 static bfd_boolean
1155 elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1156                                     struct elf_link_hash_entry *h)
1157 {
1158   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1159   asection *s;
1160   unsigned int power_of_two;
1161
1162   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1163      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1164      when we know the address of the .got section.  */
1165   if (h->type == STT_FUNC
1166       || h->needs_plt)
1167     {
1168       if (h->plt.refcount <= 0
1169           || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
1170           || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1171               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1172         {
1173           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1174              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1175              object, or if all references were garbage collected.  In
1176              such a case, we don't actually need to build a procedure
1177              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1178           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1179           h->needs_plt = 0;
1180         }
1181
1182       return TRUE;
1183     }
1184   else
1185     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1186        needed for an R_X86_64_PC32 reloc to a non-function sym in
1187        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1188        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1189        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1190     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1191
1192   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1193      processor independent code will have arranged for us to see the
1194      real definition first, and we can just use the same value.  */
1195   if (h->u.weakdef != NULL)
1196     {
1197       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1198                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1199       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1200       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1201       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
1202         h->non_got_ref = h->u.weakdef->non_got_ref;
1203       return TRUE;
1204     }
1205
1206   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1207      is not a function.  */
1208
1209   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1210      only references to the symbol are via the global offset table.
1211      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1212      be handled correctly by relocate_section.  */
1213   if (info->shared)
1214     return TRUE;
1215
1216   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1217      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1218   if (!h->non_got_ref)
1219     return TRUE;
1220
1221   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1222   if (info->nocopyreloc)
1223     {
1224       h->non_got_ref = 0;
1225       return TRUE;
1226     }
1227
1228   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1229     {
1230       struct elf64_x86_64_link_hash_entry * eh;
1231       struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1232
1233       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1234       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1235         {
1236           s = p->sec->output_section;
1237           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1238             break;
1239         }
1240
1241       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1242          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1243       if (p == NULL)
1244         {
1245           h->non_got_ref = 0;
1246           return TRUE;
1247         }
1248     }
1249
1250   if (h->size == 0)
1251     {
1252       (*_bfd_error_handler) (_("dynamic variable `%s' is zero size"),
1253                              h->root.root.string);
1254       return TRUE;
1255     }
1256
1257   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1258      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1259      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1260      object will contain position independent code, so all references
1261      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1262      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1263      determine the address it must put in the global offset table, so
1264      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1265      same memory location for the variable.  */
1266
1267   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1268
1269   /* We must generate a R_X86_64_COPY reloc to tell the dynamic linker
1270      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
1271      runtime process image.  */
1272   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1273     {
1274       htab->srelbss->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1275       h->needs_copy = 1;
1276     }
1277
1278   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1279      have no idea how ELF linkers handle this.  16-bytes is the size
1280      of the largest type that requires hard alignment -- long double.  */
1281   /* FIXME: This is VERY ugly. Should be fixed for all architectures using
1282      this construct.  */
1283   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1284   if (power_of_two > 4)
1285     power_of_two = 4;
1286
1287   /* Apply the required alignment.  */
1288   s = htab->sdynbss;
1289   s->size = BFD_ALIGN (s->size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1290   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1291     {
1292       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1293         return FALSE;
1294     }
1295
1296   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1297   h->root.u.def.section = s;
1298   h->root.u.def.value = s->size;
1299
1300   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1301   s->size += h->size;
1302
1303   return TRUE;
1304 }
1305
1306 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1307    dynamic relocs.  */
1308
1309 static bfd_boolean
1310 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1311 {
1312   struct bfd_link_info *info;
1313   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1314   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1315   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1316
1317   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1318     return TRUE;
1319
1320   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1321     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1322
1323   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1324   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1325
1326   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1327       && h->plt.refcount > 0)
1328     {
1329       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1330          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1331       if (h->dynindx == -1
1332           && !h->forced_local)
1333         {
1334           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1335             return FALSE;
1336         }
1337
1338       if (info->shared
1339           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
1340         {
1341           asection *s = htab->splt;
1342
1343           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1344              first entry.  */
1345           if (s->size == 0)
1346             s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1347
1348           h->plt.offset = s->size;
1349
1350           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1351              not generating a shared library, then set the symbol to this
1352              location in the .plt.  This is required to make function
1353              pointers compare as equal between the normal executable and
1354              the shared library.  */
1355           if (! info->shared
1356               && !h->def_regular)
1357             {
1358               h->root.u.def.section = s;
1359               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1360             }
1361
1362           /* Make room for this entry.  */
1363           s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1364
1365           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1366              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1367           htab->sgotplt->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1368
1369           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1370           htab->srelplt->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1371         }
1372       else
1373         {
1374           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1375           h->needs_plt = 0;
1376         }
1377     }
1378   else
1379     {
1380       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1381       h->needs_plt = 0;
1382     }
1383
1384   /* If R_X86_64_GOTTPOFF symbol is now local to the binary,
1385      make it a R_X86_64_TPOFF32 requiring no GOT entry.  */
1386   if (h->got.refcount > 0
1387       && !info->shared
1388       && h->dynindx == -1
1389       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type == GOT_TLS_IE)
1390     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1391   else if (h->got.refcount > 0)
1392     {
1393       asection *s;
1394       bfd_boolean dyn;
1395       int tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
1396
1397       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1398          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1399       if (h->dynindx == -1
1400           && !h->forced_local)
1401         {
1402           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1403             return FALSE;
1404         }
1405
1406       s = htab->sgot;
1407       h->got.offset = s->size;
1408       s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1409       /* R_X86_64_TLSGD needs 2 consecutive GOT slots.  */
1410       if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1411         s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1412       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1413       /* R_X86_64_TLSGD needs one dynamic relocation if local symbol
1414          and two if global.
1415          R_X86_64_GOTTPOFF needs one dynamic relocation.  */
1416       if ((tls_type == GOT_TLS_GD && h->dynindx == -1)
1417           || tls_type == GOT_TLS_IE)
1418         htab->srelgot->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1419       else if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1420         htab->srelgot->size += 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1421       else if ((ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1422                 || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1423                && (info->shared
1424                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1425         htab->srelgot->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1426     }
1427   else
1428     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1429
1430   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1431   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1432     return TRUE;
1433
1434   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1435      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1436      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1437      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1438      visibility changes.  */
1439
1440   if (info->shared)
1441     {
1442       /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call
1443          insn, or certain REL relocs that can generated via assembly.
1444          We want calls to protected symbols to resolve directly to the
1445          function rather than going via the plt.  If people want
1446          function pointer comparisons to work as expected then they
1447          should avoid writing weird assembly.  */
1448       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
1449         {
1450           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1451
1452           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1453             {
1454               p->count -= p->pc_count;
1455               p->pc_count = 0;
1456               if (p->count == 0)
1457                 *pp = p->next;
1458               else
1459                 pp = &p->next;
1460             }
1461         }
1462
1463       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1464          visibility.  */
1465       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1466           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1467         eh->dyn_relocs = NULL;
1468     }
1469   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1470     {
1471       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1472          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1473          dynamic.  */
1474
1475       if (!h->non_got_ref
1476           && ((h->def_dynamic
1477                && !h->def_regular)
1478               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1479                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1480                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1481         {
1482           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1483              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1484           if (h->dynindx == -1
1485               && !h->forced_local)
1486             {
1487               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1488                 return FALSE;
1489             }
1490
1491           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1492              relocs.  */
1493           if (h->dynindx != -1)
1494             goto keep;
1495         }
1496
1497       eh->dyn_relocs = NULL;
1498
1499     keep: ;
1500     }
1501
1502   /* Finally, allocate space.  */
1503   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1504     {
1505       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1506       sreloc->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1507     }
1508
1509   return TRUE;
1510 }
1511
1512 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1513
1514 static bfd_boolean
1515 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1516 {
1517   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1518   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1519
1520   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1521     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1522
1523   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1524   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1525     {
1526       asection *s = p->sec->output_section;
1527
1528       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1529         {
1530           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1531
1532           info->flags |= DF_TEXTREL;
1533
1534           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1535           return FALSE;
1536         }
1537     }
1538   return TRUE;
1539 }
1540
1541 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1542
1543 static bfd_boolean
1544 elf64_x86_64_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1545                                     struct bfd_link_info *info)
1546 {
1547   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1548   bfd *dynobj;
1549   asection *s;
1550   bfd_boolean relocs;
1551   bfd *ibfd;
1552
1553   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1554   dynobj = htab->elf.dynobj;
1555   if (dynobj == NULL)
1556     abort ();
1557
1558   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1559     {
1560       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1561       if (info->executable)
1562         {
1563           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1564           if (s == NULL)
1565             abort ();
1566           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1567           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1568         }
1569     }
1570
1571   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1572      relocs.  */
1573   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1574     {
1575       bfd_signed_vma *local_got;
1576       bfd_signed_vma *end_local_got;
1577       char *local_tls_type;
1578       bfd_size_type locsymcount;
1579       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1580       asection *srel;
1581
1582       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1583         continue;
1584
1585       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1586         {
1587           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1588
1589           for (p = *((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
1590                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1591                p != NULL;
1592                p = p->next)
1593             {
1594               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1595                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1596                 {
1597                   /* Input section has been discarded, either because
1598                      it is a copy of a linkonce section or due to
1599                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1600                      the relocs too.  */
1601                 }
1602               else if (p->count != 0)
1603                 {
1604                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1605                   srel->size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1606                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1607                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1608
1609                 }
1610             }
1611         }
1612
1613       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1614       if (!local_got)
1615         continue;
1616
1617       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1618       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1619       end_local_got = local_got + locsymcount;
1620       local_tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (ibfd);
1621       s = htab->sgot;
1622       srel = htab->srelgot;
1623       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
1624         {
1625           if (*local_got > 0)
1626             {
1627               *local_got = s->size;
1628               s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1629               if (*local_tls_type == GOT_TLS_GD)
1630                 s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1631               if (info->shared
1632                   || *local_tls_type == GOT_TLS_GD
1633                   || *local_tls_type == GOT_TLS_IE)
1634                 srel->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1635             }
1636           else
1637             *local_got = (bfd_vma) -1;
1638         }
1639     }
1640
1641   if (htab->tls_ld_got.refcount > 0)
1642     {
1643       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_X86_64_TLSLD
1644          relocs.  */
1645       htab->tls_ld_got.offset = htab->sgot->size;
1646       htab->sgot->size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
1647       htab->srelgot->size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1648     }
1649   else
1650     htab->tls_ld_got.offset = -1;
1651
1652   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1653      sym dynamic relocs.  */
1654   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1655
1656   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1657      Allocate memory for them.  */
1658   relocs = FALSE;
1659   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1660     {
1661       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1662         continue;
1663
1664       if (s == htab->splt
1665           || s == htab->sgot
1666           || s == htab->sgotplt
1667           || s == htab->sdynbss)
1668         {
1669           /* Strip this section if we don't need it; see the
1670              comment below.  */
1671         }
1672       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
1673         {
1674           if (s->size != 0 && s != htab->srelplt)
1675             relocs = TRUE;
1676
1677           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1678              to copy relocs into the output file.  */
1679           s->reloc_count = 0;
1680         }
1681       else
1682         {
1683           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1684           continue;
1685         }
1686
1687       if (s->size == 0)
1688         {
1689           /* If we don't need this section, strip it from the
1690              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1691              .rela.plt.  We must create both sections in
1692              create_dynamic_sections, because they must be created
1693              before the linker maps input sections to output
1694              sections.  The linker does that before
1695              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1696              function which decides whether anything needs to go
1697              into these sections.  */
1698
1699           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
1700           continue;
1701         }
1702
1703       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1704         continue;
1705
1706       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1707          here in case unused entries are not reclaimed before the
1708          section's contents are written out.  This should not happen,
1709          but this way if it does, we get a R_X86_64_NONE reloc instead
1710          of garbage.  */
1711       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
1712       if (s->contents == NULL)
1713         return FALSE;
1714     }
1715
1716   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1717     {
1718       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1719          values later, in elf64_x86_64_finish_dynamic_sections, but we
1720          must add the entries now so that we get the correct size for
1721          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1722          dynamic linker and used by the debugger.  */
1723 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1724   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1725
1726       if (info->executable)
1727         {
1728           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1729             return FALSE;
1730         }
1731
1732       if (htab->splt->size != 0)
1733         {
1734           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1735               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1736               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1737               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1738             return FALSE;
1739         }
1740
1741       if (relocs)
1742         {
1743           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1744               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1745               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1746             return FALSE;
1747
1748           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1749              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1750           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1751             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
1752                                     (PTR) info);
1753
1754           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1755             {
1756               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1757                 return FALSE;
1758             }
1759         }
1760     }
1761 #undef add_dynamic_entry
1762
1763   return TRUE;
1764 }
1765
1766 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
1767    when resolving @dtpoff relocation.
1768    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
1769
1770 static bfd_vma
1771 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
1772 {
1773   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1774   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1775     return 0;
1776   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
1777 }
1778
1779 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
1780    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
1781
1782 static bfd_vma
1783 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
1784 {
1785   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
1786
1787   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
1788   if (htab->tls_sec == NULL)
1789     return 0;
1790   return address - htab->tls_size - htab->tls_sec->vma;
1791 }
1792
1793 /* Is the instruction before OFFSET in CONTENTS a 32bit relative
1794    branch?  */
1795
1796 static bfd_boolean
1797 is_32bit_relative_branch (bfd_byte *contents, bfd_vma offset)
1798 {
1799   /* Opcode             Instruction
1800      0xe8               call
1801      0xe9               jump
1802      0x0f 0x8x          conditional jump */
1803   return ((offset > 0
1804            && (contents [offset - 1] == 0xe8
1805                || contents [offset - 1] == 0xe9))
1806           || (offset > 1
1807               && contents [offset - 2] == 0x0f
1808               && (contents [offset - 1] & 0xf0) == 0x80));
1809 }
1810
1811 /* Relocate an x86_64 ELF section.  */
1812
1813 static bfd_boolean
1814 elf64_x86_64_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
1815                                bfd *input_bfd, asection *input_section,
1816                                bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
1817                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
1818                                asection **local_sections)
1819 {
1820   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1821   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1822   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1823   bfd_vma *local_got_offsets;
1824   Elf_Internal_Rela *rel;
1825   Elf_Internal_Rela *relend;
1826
1827   if (info->relocatable)
1828     return TRUE;
1829
1830   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1831   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1832   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1833   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1834
1835   rel = relocs;
1836   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1837   for (; rel < relend; rel++)
1838     {
1839       unsigned int r_type;
1840       reloc_howto_type *howto;
1841       unsigned long r_symndx;
1842       struct elf_link_hash_entry *h;
1843       Elf_Internal_Sym *sym;
1844       asection *sec;
1845       bfd_vma off;
1846       bfd_vma relocation;
1847       bfd_boolean unresolved_reloc;
1848       bfd_reloc_status_type r;
1849       int tls_type;
1850
1851       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1852       if (r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT
1853           || r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTENTRY)
1854         continue;
1855
1856       if (r_type >= R_X86_64_max)
1857         {
1858           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1859           return FALSE;
1860         }
1861
1862       howto = x86_64_elf_howto_table + r_type;
1863       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1864       h = NULL;
1865       sym = NULL;
1866       sec = NULL;
1867       unresolved_reloc = FALSE;
1868       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1869         {
1870           sym = local_syms + r_symndx;
1871           sec = local_sections[r_symndx];
1872
1873           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1874         }
1875       else
1876         {
1877           bfd_boolean warned;
1878
1879           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
1880                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
1881                                    h, sec, relocation,
1882                                    unresolved_reloc, warned);
1883         }
1884       /* When generating a shared object, the relocations handled here are
1885          copied into the output file to be resolved at run time.  */
1886       switch (r_type)
1887         {
1888         case R_X86_64_GOT32:
1889           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1890              offset table.  */
1891         case R_X86_64_GOTPCREL:
1892           /* Use global offset table as symbol value.  */
1893           if (htab->sgot == NULL)
1894             abort ();
1895
1896           if (h != NULL)
1897             {
1898               bfd_boolean dyn;
1899
1900               off = h->got.offset;
1901               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1902
1903               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1904                   || (info->shared
1905                       && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1906                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
1907                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1908                 {
1909                   /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic
1910                      link and the symbol is defined locally, or the symbol
1911                      was forced to be local because of a version file.  We
1912                      must initialize this entry in the global offset table.
1913                      Since the offset must always be a multiple of 8, we
1914                      use the least significant bit to record whether we
1915                      have initialized it already.
1916
1917                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1918                      relocation entry to initialize the value.  This is
1919                      done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1920                   if ((off & 1) != 0)
1921                     off &= ~1;
1922                   else
1923                     {
1924                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1925                                   htab->sgot->contents + off);
1926                       h->got.offset |= 1;
1927                     }
1928                 }
1929               else
1930                 unresolved_reloc = FALSE;
1931             }
1932           else
1933             {
1934               if (local_got_offsets == NULL)
1935                 abort ();
1936
1937               off = local_got_offsets[r_symndx];
1938
1939               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
1940                  the least significant bit to record whether we have
1941                  already generated the necessary reloc.  */
1942               if ((off & 1) != 0)
1943                 off &= ~1;
1944               else
1945                 {
1946                   bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1947                               htab->sgot->contents + off);
1948
1949                   if (info->shared)
1950                     {
1951                       asection *s;
1952                       Elf_Internal_Rela outrel;
1953                       bfd_byte *loc;
1954
1955                       /* We need to generate a R_X86_64_RELATIVE reloc
1956                          for the dynamic linker.  */
1957                       s = htab->srelgot;
1958                       if (s == NULL)
1959                         abort ();
1960
1961                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1962                                          + htab->sgot->output_offset
1963                                          + off);
1964                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
1965                       outrel.r_addend = relocation;
1966                       loc = s->contents;
1967                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
1968                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1969                     }
1970
1971                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1972                 }
1973             }
1974
1975           if (off >= (bfd_vma) -2)
1976             abort ();
1977
1978           relocation = htab->sgot->output_section->vma
1979                        + htab->sgot->output_offset + off;
1980           if (r_type != R_X86_64_GOTPCREL)
1981             relocation -= htab->sgotplt->output_section->vma
1982                           - htab->sgotplt->output_offset;
1983
1984           break;
1985
1986         case R_X86_64_GOTOFF64:
1987           /* Relocation is relative to the start of the global offset
1988              table.  */
1989
1990           /* Check to make sure it isn't a protected function symbol
1991              for shared library since it may not be local when used
1992              as function address.  */
1993           if (info->shared
1994               && h
1995               && h->def_regular
1996               && h->type == STT_FUNC
1997               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1998             {
1999               (*_bfd_error_handler)
2000                 (_("%B: relocation R_X86_64_GOTOFF64 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"),
2001                  input_bfd, h->root.root.string);
2002               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2003               return FALSE;
2004             }
2005
2006           /* Note that sgot is not involved in this
2007              calculation.  We always want the start of .got.plt.  If we
2008              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ in a different way, as is
2009              permitted by the ABI, we might have to change this
2010              calculation.  */
2011           relocation -= htab->sgotplt->output_section->vma
2012                         + htab->sgotplt->output_offset;
2013           break;
2014
2015         case R_X86_64_GOTPC32:
2016           /* Use global offset table as symbol value.  */
2017           relocation = htab->sgotplt->output_section->vma
2018                        + htab->sgotplt->output_offset;
2019           unresolved_reloc = FALSE;
2020           break;
2021
2022         case R_X86_64_PLT32:
2023           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2024              procedure linkage table.  */
2025
2026           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
2027              without using the procedure linkage table.  */
2028           if (h == NULL)
2029             break;
2030
2031           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
2032               || htab->splt == NULL)
2033             {
2034               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
2035                  happens when statically linking PIC code, or when
2036                  using -Bsymbolic.  */
2037               break;
2038             }
2039
2040           relocation = (htab->splt->output_section->vma
2041                         + htab->splt->output_offset
2042                         + h->plt.offset);
2043           unresolved_reloc = FALSE;
2044           break;
2045
2046         case R_X86_64_PC8:
2047         case R_X86_64_PC16:
2048         case R_X86_64_PC32:
2049           if (info->shared
2050               && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)
2051               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
2052               && (input_section->flags & SEC_READONLY) != 0
2053               && (!h->def_regular
2054                   || r_type != R_X86_64_PC32
2055                   || h->type != STT_FUNC
2056                   || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_PROTECTED
2057                   || !is_32bit_relative_branch (contents,
2058                                                 rel->r_offset)))
2059             {
2060               if (h->def_regular
2061                   && r_type == R_X86_64_PC32
2062                   && h->type == STT_FUNC
2063                   && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
2064                 (*_bfd_error_handler)
2065                    (_("%B: relocation R_X86_64_PC32 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"),
2066                     input_bfd, h->root.root.string);
2067               else
2068                 (*_bfd_error_handler)
2069                   (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
2070                    input_bfd, x86_64_elf_howto_table[r_type].name,
2071                    h->root.root.string);
2072               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2073               return FALSE;
2074             }
2075           /* Fall through.  */
2076
2077         case R_X86_64_8:
2078         case R_X86_64_16:
2079         case R_X86_64_32:
2080         case R_X86_64_PC64:
2081         case R_X86_64_64:
2082           /* FIXME: The ABI says the linker should make sure the value is
2083              the same when it's zeroextended to 64 bit.  */
2084
2085           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
2086              from removed linkonce sections, or sections discarded by
2087              a linker script.  */
2088           if (r_symndx == 0
2089               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2090             break;
2091
2092           if ((info->shared
2093                && (h == NULL
2094                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2095                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2096                && ((r_type != R_X86_64_PC8
2097                     && r_type != R_X86_64_PC16
2098                     && r_type != R_X86_64_PC32
2099                     && r_type != R_X86_64_PC64)
2100                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)))
2101               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
2102                   && !info->shared
2103                   && h != NULL
2104                   && h->dynindx != -1
2105                   && !h->non_got_ref
2106                   && ((h->def_dynamic
2107                        && !h->def_regular)
2108                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2109                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
2110             {
2111               Elf_Internal_Rela outrel;
2112               bfd_byte *loc;
2113               bfd_boolean skip, relocate;
2114               asection *sreloc;
2115
2116               /* When generating a shared object, these relocations
2117                  are copied into the output file to be resolved at run
2118                  time.  */
2119               skip = FALSE;
2120               relocate = FALSE;
2121
2122               outrel.r_offset =
2123                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2124                                          rel->r_offset);
2125               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2126                 skip = TRUE;
2127               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2128                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
2129
2130               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2131                                   + input_section->output_offset);
2132
2133               if (skip)
2134                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2135
2136               /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
2137                  become local.  */
2138               else if (h != NULL
2139                        && h->dynindx != -1
2140                        && (r_type == R_X86_64_PC8
2141                            || r_type == R_X86_64_PC16
2142                            || r_type == R_X86_64_PC32
2143                            || r_type == R_X86_64_PC64
2144                            || !info->shared
2145                            || !info->symbolic
2146                            || !h->def_regular))
2147                 {
2148                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2149                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
2150                 }
2151               else
2152                 {
2153                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2154                   if (r_type == R_X86_64_64)
2155                     {
2156                       relocate = TRUE;
2157                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2158                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2159                     }
2160                   else
2161                     {
2162                       long sindx;
2163
2164                       if (bfd_is_abs_section (sec))
2165                         sindx = 0;
2166                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
2167                         {
2168                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2169                           return FALSE;
2170                         }
2171                       else
2172                         {
2173                           asection *osec;
2174
2175                           osec = sec->output_section;
2176                           sindx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2177                           BFD_ASSERT (sindx > 0);
2178                         }
2179
2180                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (sindx, r_type);
2181                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2182                     }
2183                 }
2184
2185               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2186               if (sreloc == NULL)
2187                 abort ();
2188
2189               loc = sreloc->contents;
2190               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2191               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2192
2193               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2194                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2195                  need to include the symbol value so that it becomes
2196                  an addend for the dynamic reloc.  */
2197               if (! relocate)
2198                 continue;
2199             }
2200
2201           break;
2202
2203         case R_X86_64_TLSGD:
2204         case R_X86_64_GOTTPOFF:
2205           r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
2206           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2207           if (h == NULL && local_got_offsets)
2208             tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2209           else if (h != NULL)
2210             {
2211               tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
2212               if (!info->shared && h->dynindx == -1 && tls_type == GOT_TLS_IE)
2213                 r_type = R_X86_64_TPOFF32;
2214             }
2215           if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2216             {
2217               if (tls_type == GOT_TLS_IE)
2218                 r_type = R_X86_64_GOTTPOFF;
2219             }
2220
2221           if (r_type == R_X86_64_TPOFF32)
2222             {
2223               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2224               if (ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSGD)
2225                 {
2226                   unsigned int i;
2227                   static unsigned char tlsgd[8]
2228                     = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2229
2230                   /* GD->LE transition.
2231                      .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2232                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2233                      Change it into:
2234                      movq %fs:0, %rax
2235                      leaq foo@tpoff(%rax), %rax */
2236                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2237                   for (i = 0; i < 4; i++)
2238                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2239                                            contents + rel->r_offset - 4 + i)
2240                                 == tlsgd[i]);
2241                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->size);
2242                   for (i = 0; i < 4; i++)
2243                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2244                                            contents + rel->r_offset + 4 + i)
2245                                 == tlsgd[i+4]);
2246                   BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2247                   BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2248                   memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2249                           "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x8d\x80\0\0\0",
2250                           16);
2251                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2252                               contents + rel->r_offset + 8);
2253                   /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2254                   rel++;
2255                   continue;
2256                 }
2257               else
2258                 {
2259                   unsigned int val, type, reg;
2260
2261                   /* IE->LE transition:
2262                      Originally it can be one of:
2263                      movq foo@gottpoff(%rip), %reg
2264                      addq foo@gottpoff(%rip), %reg
2265                      We change it into:
2266                      movq $foo, %reg
2267                      leaq foo(%reg), %reg
2268                      addq $foo, %reg.  */
2269                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2270                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3);
2271                   BFD_ASSERT (val == 0x48 || val == 0x4c);
2272                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2273                   BFD_ASSERT (type == 0x8b || type == 0x03);
2274                   reg = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2275                   BFD_ASSERT ((reg & 0xc7) == 5);
2276                   reg >>= 3;
2277                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= input_section->size);
2278                   if (type == 0x8b)
2279                     {
2280                       /* movq */
2281                       if (val == 0x4c)
2282                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2283                                    contents + rel->r_offset - 3);
2284                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7,
2285                                  contents + rel->r_offset - 2);
2286                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2287                                  contents + rel->r_offset - 1);
2288                     }
2289                   else if (reg == 4)
2290                     {
2291                       /* addq -> addq - addressing with %rsp/%r12 is
2292                          special  */
2293                       if (val == 0x4c)
2294                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2295                                    contents + rel->r_offset - 3);
2296                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
2297                                  contents + rel->r_offset - 2);
2298                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2299                                  contents + rel->r_offset - 1);
2300                     }
2301                   else
2302                     {
2303                       /* addq -> leaq */
2304                       if (val == 0x4c)
2305                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x4d,
2306                                    contents + rel->r_offset - 3);
2307                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x8d,
2308                                  contents + rel->r_offset - 2);
2309                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x80 | reg | (reg << 3),
2310                                  contents + rel->r_offset - 1);
2311                     }
2312                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2313                               contents + rel->r_offset);
2314                   continue;
2315                 }
2316             }
2317
2318           if (htab->sgot == NULL)
2319             abort ();
2320
2321           if (h != NULL)
2322             off = h->got.offset;
2323           else
2324             {
2325               if (local_got_offsets == NULL)
2326                 abort ();
2327
2328               off = local_got_offsets[r_symndx];
2329             }
2330
2331           if ((off & 1) != 0)
2332             off &= ~1;
2333           else
2334             {
2335               Elf_Internal_Rela outrel;
2336               bfd_byte *loc;
2337               int dr_type, indx;
2338
2339               if (htab->srelgot == NULL)
2340                 abort ();
2341
2342               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2343                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2344
2345               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
2346               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2347                 dr_type = R_X86_64_DTPMOD64;
2348               else
2349                 dr_type = R_X86_64_TPOFF64;
2350
2351               bfd_put_64 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + off);
2352               outrel.r_addend = 0;
2353               if (dr_type == R_X86_64_TPOFF64 && indx == 0)
2354                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2355               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, dr_type);
2356
2357               loc = htab->srelgot->contents;
2358               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2359               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2360
2361               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2362                 {
2363                   if (indx == 0)
2364                     {
2365                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2366                       bfd_put_64 (output_bfd,
2367                                   relocation - dtpoff_base (info),
2368                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2369                     }
2370                   else
2371                     {
2372                       bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2373                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2374                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx,
2375                                                     R_X86_64_DTPOFF64);
2376                       outrel.r_offset += GOT_ENTRY_SIZE;
2377                       htab->srelgot->reloc_count++;
2378                       loc += sizeof (Elf64_External_Rela);
2379                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2380                     }
2381                 }
2382
2383               if (h != NULL)
2384                 h->got.offset |= 1;
2385               else
2386                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2387             }
2388
2389           if (off >= (bfd_vma) -2)
2390             abort ();
2391           if (r_type == ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
2392             {
2393               relocation = htab->sgot->output_section->vma
2394                            + htab->sgot->output_offset + off;
2395               unresolved_reloc = FALSE;
2396             }
2397           else
2398             {
2399               unsigned int i;
2400               static unsigned char tlsgd[8]
2401                 = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2402
2403               /* GD->IE transition.
2404                  .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2405                  .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2406                  Change it into:
2407                  movq %fs:0, %rax
2408                  addq foo@gottpoff(%rip), %rax */
2409               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2410               for (i = 0; i < 4; i++)
2411                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2412                                        contents + rel->r_offset - 4 + i)
2413                             == tlsgd[i]);
2414               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->size);
2415               for (i = 0; i < 4; i++)
2416                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2417                                        contents + rel->r_offset + 4 + i)
2418                             == tlsgd[i+4]);
2419               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2420               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2421               memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2422                       "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x03\x05\0\0\0",
2423                       16);
2424
2425               relocation = (htab->sgot->output_section->vma
2426                             + htab->sgot->output_offset + off
2427                             - rel->r_offset
2428                             - input_section->output_section->vma
2429                             - input_section->output_offset
2430                             - 12);
2431               bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
2432                           contents + rel->r_offset + 8);
2433               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2434               rel++;
2435               continue;
2436             }
2437           break;
2438
2439         case R_X86_64_TLSLD:
2440           if (! info->shared)
2441             {
2442               /* LD->LE transition:
2443                  Ensure it is:
2444                  leaq foo@tlsld(%rip), %rdi; call __tls_get_addr@plt.
2445                  We change it into:
2446                  .word 0x6666; .byte 0x66; movl %fs:0, %rax.  */
2447               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2448               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3)
2449                           == 0x48);
2450               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2)
2451                           == 0x8d);
2452               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1)
2453                           == 0x3d);
2454               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 9 <= input_section->size);
2455               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4)
2456                           == 0xe8);
2457               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2458               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2459               memcpy (contents + rel->r_offset - 3,
2460                       "\x66\x66\x66\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0", 12);
2461               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2462               rel++;
2463               continue;
2464             }
2465
2466           if (htab->sgot == NULL)
2467             abort ();
2468
2469           off = htab->tls_ld_got.offset;
2470           if (off & 1)
2471             off &= ~1;
2472           else
2473             {
2474               Elf_Internal_Rela outrel;
2475               bfd_byte *loc;
2476
2477               if (htab->srelgot == NULL)
2478                 abort ();
2479
2480               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2481                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2482
2483               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2484                           htab->sgot->contents + off);
2485               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2486                           htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2487               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_DTPMOD64);
2488               outrel.r_addend = 0;
2489               loc = htab->srelgot->contents;
2490               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2491               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2492               htab->tls_ld_got.offset |= 1;
2493             }
2494           relocation = htab->sgot->output_section->vma
2495                        + htab->sgot->output_offset + off;
2496           unresolved_reloc = FALSE;
2497           break;
2498
2499         case R_X86_64_DTPOFF32:
2500           if (info->shared || (input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
2501             relocation -= dtpoff_base (info);
2502           else
2503             relocation = tpoff (info, relocation);
2504           break;
2505
2506         case R_X86_64_TPOFF32:
2507           BFD_ASSERT (! info->shared);
2508           relocation = tpoff (info, relocation);
2509           break;
2510
2511         default:
2512           break;
2513         }
2514
2515       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2516          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2517          not process them.  */
2518       if (unresolved_reloc
2519           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2520                && h->def_dynamic))
2521         (*_bfd_error_handler)
2522           (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2523            input_bfd,
2524            input_section,
2525            (long) rel->r_offset,
2526            h->root.root.string);
2527
2528       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2529                                     contents, rel->r_offset,
2530                                     relocation, rel->r_addend);
2531
2532       if (r != bfd_reloc_ok)
2533         {
2534           const char *name;
2535
2536           if (h != NULL)
2537             name = h->root.root.string;
2538           else
2539             {
2540               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2541                                                       symtab_hdr->sh_link,
2542                                                       sym->st_name);
2543               if (name == NULL)
2544                 return FALSE;
2545               if (*name == '\0')
2546                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2547             }
2548
2549           if (r == bfd_reloc_overflow)
2550             {
2551               if (h != NULL
2552                   && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2553                   && howto->pc_relative)
2554                 /* Ignore reloc overflow on branches to undefweak syms.  */
2555                 continue;
2556
2557               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2558                      (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
2559                       (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section,
2560                       rel->r_offset)))
2561                 return FALSE;
2562             }
2563           else
2564             {
2565               (*_bfd_error_handler)
2566                 (_("%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2567                  input_bfd, input_section,
2568                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2569               return FALSE;
2570             }
2571         }
2572     }
2573
2574   return TRUE;
2575 }
2576
2577 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2578    dynamic sections here.  */
2579
2580 static bfd_boolean
2581 elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
2582                                     struct bfd_link_info *info,
2583                                     struct elf_link_hash_entry *h,
2584                                     Elf_Internal_Sym *sym)
2585 {
2586   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2587
2588   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2589
2590   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2591     {
2592       bfd_vma plt_index;
2593       bfd_vma got_offset;
2594       Elf_Internal_Rela rela;
2595       bfd_byte *loc;
2596
2597       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2598          it up.  */
2599       if (h->dynindx == -1
2600           || htab->splt == NULL
2601           || htab->sgotplt == NULL
2602           || htab->srelplt == NULL)
2603         abort ();
2604
2605       /* Get the index in the procedure linkage table which
2606          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2607          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2608          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2609       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2610
2611       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2612          corresponds to this function.  Each .got entry is GOT_ENTRY_SIZE
2613          bytes. The first three are reserved for the dynamic linker.  */
2614       got_offset = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
2615
2616       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2617       memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf64_x86_64_plt_entry,
2618               PLT_ENTRY_SIZE);
2619
2620       /* Insert the relocation positions of the plt section.  The magic
2621          numbers at the end of the statements are the positions of the
2622          relocations in the plt section.  */
2623       /* Put offset for jmp *name@GOTPCREL(%rip), since the
2624          instruction uses 6 bytes, subtract this value.  */
2625       bfd_put_32 (output_bfd,
2626                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2627                        + htab->sgotplt->output_offset
2628                        + got_offset
2629                        - htab->splt->output_section->vma
2630                        - htab->splt->output_offset
2631                        - h->plt.offset
2632                        - 6),
2633                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2634       /* Put relocation index.  */
2635       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index,
2636                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
2637       /* Put offset for jmp .PLT0.  */
2638       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
2639                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2640
2641       /* Fill in the entry in the global offset table, initially this
2642          points to the pushq instruction in the PLT which is at offset 6.  */
2643       bfd_put_64 (output_bfd, (htab->splt->output_section->vma
2644                                + htab->splt->output_offset
2645                                + h->plt.offset + 6),
2646                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2647
2648       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2649       rela.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2650                        + htab->sgotplt->output_offset
2651                        + got_offset);
2652       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_JUMP_SLOT);
2653       rela.r_addend = 0;
2654       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela);
2655       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2656
2657       if (!h->def_regular)
2658         {
2659           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2660              the .plt section.  Leave the value if there were any
2661              relocations where pointer equality matters (this is a clue
2662              for the dynamic linker, to make function pointer
2663              comparisons work between an application and shared
2664              library), otherwise set it to zero.  If a function is only
2665              called from a binary, there is no need to slow down
2666              shared libraries because of that.  */
2667           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2668           if (!h->pointer_equality_needed)
2669             sym->st_value = 0;
2670         }
2671     }
2672
2673   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
2674       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_GD
2675       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_IE)
2676     {
2677       Elf_Internal_Rela rela;
2678       bfd_byte *loc;
2679
2680       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2681          up.  */
2682       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2683         abort ();
2684
2685       rela.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2686                        + htab->sgot->output_offset
2687                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
2688
2689       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2690          symbol is defined locally or was forced to be local because
2691          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2692          The entry in the global offset table will already have been
2693          initialized in the relocate_section function.  */
2694       if (info->shared
2695           && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
2696         {
2697           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2698           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2699           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2700                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
2701                            + h->root.u.def.section->output_offset);
2702         }
2703       else
2704         {
2705           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2706           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2707                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
2708           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_GLOB_DAT);
2709           rela.r_addend = 0;
2710         }
2711
2712       loc = htab->srelgot->contents;
2713       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2714       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2715     }
2716
2717   if (h->needs_copy)
2718     {
2719       Elf_Internal_Rela rela;
2720       bfd_byte *loc;
2721
2722       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2723
2724       if (h->dynindx == -1
2725           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2726               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2727           || htab->srelbss == NULL)
2728         abort ();
2729
2730       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2731                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2732                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2733       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_COPY);
2734       rela.r_addend = 0;
2735       loc = htab->srelbss->contents;
2736       loc += htab->srelbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2737       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2738     }
2739
2740   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2741   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2742       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2743     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2744
2745   return TRUE;
2746 }
2747
2748 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2749    dynamic linker, before writing them out.  */
2750
2751 static enum elf_reloc_type_class
2752 elf64_x86_64_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2753 {
2754   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
2755     {
2756     case R_X86_64_RELATIVE:
2757       return reloc_class_relative;
2758     case R_X86_64_JUMP_SLOT:
2759       return reloc_class_plt;
2760     case R_X86_64_COPY:
2761       return reloc_class_copy;
2762     default:
2763       return reloc_class_normal;
2764     }
2765 }
2766
2767 /* Finish up the dynamic sections.  */
2768
2769 static bfd_boolean
2770 elf64_x86_64_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2771 {
2772   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2773   bfd *dynobj;
2774   asection *sdyn;
2775
2776   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2777   dynobj = htab->elf.dynobj;
2778   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2779
2780   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2781     {
2782       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2783
2784       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2785         abort ();
2786
2787       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2788       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
2789       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2790         {
2791           Elf_Internal_Dyn dyn;
2792           asection *s;
2793
2794           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2795
2796           switch (dyn.d_tag)
2797             {
2798             default:
2799               continue;
2800
2801             case DT_PLTGOT:
2802               s = htab->sgotplt;
2803               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2804               break;
2805
2806             case DT_JMPREL:
2807               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2808               break;
2809
2810             case DT_PLTRELSZ:
2811               s = htab->srelplt->output_section;
2812               dyn.d_un.d_val = s->size;
2813               break;
2814
2815             case DT_RELASZ:
2816               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2817                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2818                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2819                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2820                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2821                  other relocation sections, we don't have to worry
2822                  about changing the DT_RELA entry.  */
2823               if (htab->srelplt != NULL)
2824                 {
2825                   s = htab->srelplt->output_section;
2826                   dyn.d_un.d_val -= s->size;
2827                 }
2828               break;
2829             }
2830
2831           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2832         }
2833
2834       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
2835       if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
2836         {
2837           /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2838           memcpy (htab->splt->contents, elf64_x86_64_plt0_entry,
2839                   PLT_ENTRY_SIZE);
2840           /* Add offset for pushq GOT+8(%rip), since the instruction
2841              uses 6 bytes subtract this value.  */
2842           bfd_put_32 (output_bfd,
2843                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2844                        + htab->sgotplt->output_offset
2845                        + 8
2846                        - htab->splt->output_section->vma
2847                        - htab->splt->output_offset
2848                        - 6),
2849                       htab->splt->contents + 2);
2850           /* Add offset for jmp *GOT+16(%rip). The 12 is the offset to
2851              the end of the instruction.  */
2852           bfd_put_32 (output_bfd,
2853                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2854                        + htab->sgotplt->output_offset
2855                        + 16
2856                        - htab->splt->output_section->vma
2857                        - htab->splt->output_offset
2858                        - 12),
2859                       htab->splt->contents + 8);
2860
2861           elf_section_data (htab->splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2862             PLT_ENTRY_SIZE;
2863         }
2864     }
2865
2866   if (htab->sgotplt)
2867     {
2868       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2869       if (htab->sgotplt->size > 0)
2870         {
2871           /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2872              the dynamic section.  */
2873           if (sdyn == NULL)
2874             bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents);
2875           else
2876             bfd_put_64 (output_bfd,
2877                         sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2878                         htab->sgotplt->contents);
2879           /* Write GOT[1] and GOT[2], needed for the dynamic linker.  */
2880           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE);
2881           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE*2);
2882         }
2883
2884       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2885         GOT_ENTRY_SIZE;
2886     }
2887
2888   if (htab->sgot && htab->sgot->size > 0)
2889     elf_section_data (htab->sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2890       = GOT_ENTRY_SIZE;
2891
2892   return TRUE;
2893 }
2894
2895 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
2896    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
2897
2898 static bfd_vma
2899 elf64_x86_64_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
2900                           const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
2901 {
2902   return plt->vma + (i + 1) * PLT_ENTRY_SIZE;
2903 }
2904
2905 /* Handle an x86-64 specific section when reading an object file.  This
2906    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.  */
2907
2908 static bfd_boolean
2909 elf64_x86_64_section_from_shdr (bfd *abfd,
2910                                 Elf_Internal_Shdr *hdr,
2911                                 const char *name,
2912                                 int shindex)
2913 {
2914   if (hdr->sh_type != SHT_X86_64_UNWIND)
2915     return FALSE;
2916
2917   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2918     return FALSE;
2919
2920   return TRUE;
2921 }
2922
2923 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
2924    file.  We use it to put SHN_X86_64_LCOMMON items in .lbss, instead
2925    of .bss.  */
2926
2927 static bfd_boolean
2928 elf64_x86_64_add_symbol_hook (bfd *abfd,
2929                               struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2930                               Elf_Internal_Sym *sym,
2931                               const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED,
2932                               flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
2933                               asection **secp, bfd_vma *valp)
2934 {
2935   asection *lcomm;
2936
2937   switch (sym->st_shndx)
2938     {
2939     case SHN_X86_64_LCOMMON:
2940       lcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, "LARGE_COMMON");
2941       if (lcomm == NULL)
2942         {
2943           lcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd,
2944                                                "LARGE_COMMON",
2945                                                (SEC_ALLOC
2946                                                 | SEC_IS_COMMON
2947                                                 | SEC_LINKER_CREATED));
2948           if (lcomm == NULL)
2949             return FALSE;
2950           elf_section_flags (lcomm) |= SHF_X86_64_LARGE;
2951         }
2952       *secp = lcomm;
2953       *valp = sym->st_size;
2954       break;
2955     }
2956   return TRUE;
2957 }
2958
2959
2960 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
2961    index.  */
2962
2963 static bfd_boolean
2964 elf64_x86_64_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2965                                            asection *sec, int *index)
2966 {
2967   if (sec == &_bfd_elf_large_com_section)
2968     {
2969       *index = SHN_X86_64_LCOMMON;
2970       return TRUE;
2971     }
2972   return FALSE;
2973 }
2974
2975 /* Process a symbol.  */
2976
2977 static void
2978 elf64_x86_64_symbol_processing (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2979                                 asymbol *asym)
2980 {
2981   elf_symbol_type *elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
2982
2983   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
2984     {
2985     case SHN_X86_64_LCOMMON:
2986       asym->section = &_bfd_elf_large_com_section;
2987       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
2988       /* Common symbol doesn't set BSF_GLOBAL.  */
2989       asym->flags &= ~BSF_GLOBAL;
2990       break;
2991     }
2992 }
2993
2994 static bfd_boolean
2995 elf64_x86_64_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
2996 {
2997   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
2998           || sym->st_shndx == SHN_X86_64_LCOMMON);
2999 }
3000
3001 static unsigned int
3002 elf64_x86_64_common_section_index (asection *sec)
3003 {
3004   if ((elf_section_flags (sec) & SHF_X86_64_LARGE) == 0)
3005     return SHN_COMMON;
3006   else
3007     return SHN_X86_64_LCOMMON;
3008 }
3009
3010 static asection *
3011 elf64_x86_64_common_section (asection *sec)
3012 {
3013   if ((elf_section_flags (sec) & SHF_X86_64_LARGE) == 0)
3014     return bfd_com_section_ptr;
3015   else
3016     return &_bfd_elf_large_com_section;
3017 }
3018
3019 static bfd_boolean
3020 elf64_x86_64_merge_symbol (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
3021                            struct elf_link_hash_entry **sym_hash ATTRIBUTE_UNUSED,
3022                            struct elf_link_hash_entry *h,
3023                            Elf_Internal_Sym *sym,
3024                            asection **psec,
3025                            bfd_vma *pvalue ATTRIBUTE_UNUSED,
3026                            unsigned int *pold_alignment ATTRIBUTE_UNUSED,
3027                            bfd_boolean *skip ATTRIBUTE_UNUSED,
3028                            bfd_boolean *override ATTRIBUTE_UNUSED,
3029                            bfd_boolean *type_change_ok ATTRIBUTE_UNUSED,
3030                            bfd_boolean *size_change_ok ATTRIBUTE_UNUSED,
3031                            bfd_boolean *newdef ATTRIBUTE_UNUSED,
3032                            bfd_boolean *newdyn,
3033                            bfd_boolean *newdyncommon ATTRIBUTE_UNUSED,
3034                            bfd_boolean *newweak ATTRIBUTE_UNUSED,
3035                            bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3036                            asection **sec,
3037                            bfd_boolean *olddef ATTRIBUTE_UNUSED,
3038                            bfd_boolean *olddyn,
3039                            bfd_boolean *olddyncommon ATTRIBUTE_UNUSED,
3040                            bfd_boolean *oldweak ATTRIBUTE_UNUSED,
3041                            bfd *oldbfd,
3042                            asection **oldsec)
3043 {
3044   /* A normal common symbol and a large common symbol result in a
3045      normal common symbol.  We turn the large common symbol into a
3046      normal one.  */
3047   if (!*olddyn
3048       && h->root.type == bfd_link_hash_common
3049       && !*newdyn
3050       && bfd_is_com_section (*sec)
3051       && *oldsec != *sec)
3052     {
3053       if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
3054           && (elf_section_flags (*oldsec) & SHF_X86_64_LARGE) != 0)
3055         {
3056           h->root.u.c.p->section
3057             = bfd_make_section_old_way (oldbfd, "COMMON");
3058           h->root.u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
3059         }
3060       else if (sym->st_shndx == SHN_X86_64_LCOMMON
3061                && (elf_section_flags (*oldsec) & SHF_X86_64_LARGE) == 0)
3062         *psec = *sec = bfd_com_section_ptr; 
3063     }
3064
3065   return TRUE;
3066 }
3067
3068 static int
3069 elf64_x86_64_additional_program_headers (bfd *abfd)
3070 {
3071   asection *s;
3072   int count = 0; 
3073
3074   /* Check to see if we need a large readonly segment.  */
3075   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".lrodata");
3076   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
3077     count++;
3078
3079   /* Check to see if we need a large data segment.  Since .lbss sections
3080      is placed right after the .bss section, there should be no need for
3081      a large data segment just because of .lbss.  */
3082   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".ldata");
3083   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
3084     count++;
3085
3086   return count;
3087 }
3088
3089 static const struct bfd_elf_special_section 
3090   elf64_x86_64_special_sections[]=
3091 {
3092   { ".gnu.linkonce.lb", 16, -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_X86_64_LARGE},
3093   { ".gnu.linkonce.lr", 16, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_X86_64_LARGE},
3094   { ".gnu.linkonce.lt", 16, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR + SHF_X86_64_LARGE},
3095   { ".lbss",    5, -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_X86_64_LARGE},
3096   { ".ldata",   6, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_X86_64_LARGE},
3097   { ".lrodata", 8, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_X86_64_LARGE},
3098   { NULL,       0,  0, 0,            0 }
3099 };
3100
3101 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_x86_64_vec
3102 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-x86-64"
3103 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_i386
3104 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_X86_64
3105 #define ELF_MAXPAGESIZE                     0x100000
3106
3107 #define elf_backend_can_gc_sections         1
3108 #define elf_backend_can_refcount            1
3109 #define elf_backend_want_got_plt            1
3110 #define elf_backend_plt_readonly            1
3111 #define elf_backend_want_plt_sym            0
3112 #define elf_backend_got_header_size         (GOT_ENTRY_SIZE*3)
3113 #define elf_backend_rela_normal             1
3114
3115 #define elf_info_to_howto                   elf64_x86_64_info_to_howto
3116
3117 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
3118   elf64_x86_64_link_hash_table_create
3119 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup     elf64_x86_64_reloc_type_lookup
3120
3121 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol   elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol
3122 #define elf_backend_check_relocs            elf64_x86_64_check_relocs
3123 #define elf_backend_copy_indirect_symbol    elf64_x86_64_copy_indirect_symbol
3124 #define elf_backend_create_dynamic_sections elf64_x86_64_create_dynamic_sections
3125 #define elf_backend_finish_dynamic_sections elf64_x86_64_finish_dynamic_sections
3126 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol   elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol
3127 #define elf_backend_gc_mark_hook            elf64_x86_64_gc_mark_hook
3128 #define elf_backend_gc_sweep_hook           elf64_x86_64_gc_sweep_hook
3129 #define elf_backend_grok_prstatus           elf64_x86_64_grok_prstatus
3130 #define elf_backend_grok_psinfo             elf64_x86_64_grok_psinfo
3131 #define elf_backend_reloc_type_class        elf64_x86_64_reloc_type_class
3132 #define elf_backend_relocate_section        elf64_x86_64_relocate_section
3133 #define elf_backend_size_dynamic_sections   elf64_x86_64_size_dynamic_sections
3134 #define elf_backend_plt_sym_val             elf64_x86_64_plt_sym_val
3135 #define elf_backend_object_p                elf64_x86_64_elf_object_p
3136 #define bfd_elf64_mkobject                  elf64_x86_64_mkobject
3137
3138 #define elf_backend_section_from_shdr \
3139         elf64_x86_64_section_from_shdr
3140
3141 #define elf_backend_section_from_bfd_section \
3142   elf64_x86_64_elf_section_from_bfd_section
3143 #define elf_backend_add_symbol_hook \
3144   elf64_x86_64_add_symbol_hook
3145 #define elf_backend_symbol_processing \
3146   elf64_x86_64_symbol_processing
3147 #define elf_backend_common_section_index \
3148   elf64_x86_64_common_section_index
3149 #define elf_backend_common_section \
3150   elf64_x86_64_common_section
3151 #define elf_backend_common_definition \
3152   elf64_x86_64_common_definition
3153 #define elf_backend_merge_symbol \
3154   elf64_x86_64_merge_symbol
3155 #define elf_backend_special_sections \
3156   elf64_x86_64_special_sections
3157 #define elf_backend_additional_program_headers \
3158   elf64_x86_64_additional_program_headers
3159
3160 #include "elf64-target.h"