bfd/
[external/binutils.git] / bfd / elf64-x86-64.c
1 /* X86-64 specific support for 64-bit ELF
2    Copyright 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Jan Hubicka <jh@suse.cz>.
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26
27 #include "elf/x86-64.h"
28
29 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value.  */
30 #define MINUS_ONE (~ (bfd_vma) 0)
31
32 /* The relocation "howto" table.  Order of fields:
33    type, size, bitsize, pc_relative, complain_on_overflow,
34    special_function, name, partial_inplace, src_mask, dst_pack, pcrel_offset.  */
35 static reloc_howto_type x86_64_elf_howto_table[] =
36 {
37   HOWTO(R_X86_64_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
38         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_NONE", FALSE, 0x00000000, 0x00000000,
39         FALSE),
40   HOWTO(R_X86_64_64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
41         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_64", FALSE, MINUS_ONE, MINUS_ONE,
42         FALSE),
43   HOWTO(R_X86_64_PC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
44         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
45         TRUE),
46   HOWTO(R_X86_64_GOT32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
47         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
48         FALSE),
49   HOWTO(R_X86_64_PLT32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
50         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PLT32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
51         TRUE),
52   HOWTO(R_X86_64_COPY, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
53         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_COPY", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
54         FALSE),
55   HOWTO(R_X86_64_GLOB_DAT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
56         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GLOB_DAT", FALSE, MINUS_ONE,
57         MINUS_ONE, FALSE),
58   HOWTO(R_X86_64_JUMP_SLOT, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
59         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_JUMP_SLOT", FALSE, MINUS_ONE,
60         MINUS_ONE, FALSE),
61   HOWTO(R_X86_64_RELATIVE, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
62         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_RELATIVE", FALSE, MINUS_ONE,
63         MINUS_ONE, FALSE),
64   HOWTO(R_X86_64_GOTPCREL, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
65         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTPCREL", FALSE, 0xffffffff,
66         0xffffffff, TRUE),
67   HOWTO(R_X86_64_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_unsigned,
68         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
69         FALSE),
70   HOWTO(R_X86_64_32S, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
71         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_32S", FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff,
72         FALSE),
73   HOWTO(R_X86_64_16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
74         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_16", FALSE, 0xffff, 0xffff, FALSE),
75   HOWTO(R_X86_64_PC16,0, 1, 16, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
76         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC16", FALSE, 0xffff, 0xffff, TRUE),
77   HOWTO(R_X86_64_8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
78         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_8", FALSE, 0xff, 0xff, FALSE),
79   HOWTO(R_X86_64_PC8, 0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
80         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_PC8", FALSE, 0xff, 0xff, TRUE),
81   HOWTO(R_X86_64_DTPMOD64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
82         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPMOD64", FALSE, MINUS_ONE,
83         MINUS_ONE, FALSE),
84   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
85         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
86         MINUS_ONE, FALSE),
87   HOWTO(R_X86_64_TPOFF64, 0, 4, 64, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
88         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF64", FALSE, MINUS_ONE,
89         MINUS_ONE, FALSE),
90   HOWTO(R_X86_64_TLSGD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
91         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSGD", FALSE, 0xffffffff,
92         0xffffffff, TRUE),
93   HOWTO(R_X86_64_TLSLD, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
94         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TLSLD", FALSE, 0xffffffff,
95         0xffffffff, TRUE),
96   HOWTO(R_X86_64_DTPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
97         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_DTPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
98         0xffffffff, FALSE),
99   HOWTO(R_X86_64_GOTTPOFF, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
100         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_GOTTPOFF", FALSE, 0xffffffff,
101         0xffffffff, TRUE),
102   HOWTO(R_X86_64_TPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_signed,
103         bfd_elf_generic_reloc, "R_X86_64_TPOFF32", FALSE, 0xffffffff,
104         0xffffffff, FALSE),
105
106 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
107   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTINHERIT, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
108          NULL, "R_X86_64_GNU_VTINHERIT", FALSE, 0, 0, FALSE),
109
110 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
111   HOWTO (R_X86_64_GNU_VTENTRY, 0, 4, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
112          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_X86_64_GNU_VTENTRY", FALSE, 0, 0,
113          FALSE)
114 };
115
116 /* Map BFD relocs to the x86_64 elf relocs.  */
117 struct elf_reloc_map
118 {
119   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
120   unsigned char elf_reloc_val;
121 };
122
123 static const struct elf_reloc_map x86_64_reloc_map[] =
124 {
125   { BFD_RELOC_NONE,             R_X86_64_NONE, },
126   { BFD_RELOC_64,               R_X86_64_64,   },
127   { BFD_RELOC_32_PCREL,         R_X86_64_PC32, },
128   { BFD_RELOC_X86_64_GOT32,     R_X86_64_GOT32,},
129   { BFD_RELOC_X86_64_PLT32,     R_X86_64_PLT32,},
130   { BFD_RELOC_X86_64_COPY,      R_X86_64_COPY, },
131   { BFD_RELOC_X86_64_GLOB_DAT,  R_X86_64_GLOB_DAT, },
132   { BFD_RELOC_X86_64_JUMP_SLOT, R_X86_64_JUMP_SLOT, },
133   { BFD_RELOC_X86_64_RELATIVE,  R_X86_64_RELATIVE, },
134   { BFD_RELOC_X86_64_GOTPCREL,  R_X86_64_GOTPCREL, },
135   { BFD_RELOC_32,               R_X86_64_32, },
136   { BFD_RELOC_X86_64_32S,       R_X86_64_32S, },
137   { BFD_RELOC_16,               R_X86_64_16, },
138   { BFD_RELOC_16_PCREL,         R_X86_64_PC16, },
139   { BFD_RELOC_8,                R_X86_64_8, },
140   { BFD_RELOC_8_PCREL,          R_X86_64_PC8, },
141   { BFD_RELOC_X86_64_DTPMOD64,  R_X86_64_DTPMOD64, },
142   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF64,  R_X86_64_DTPOFF64, },
143   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF64,   R_X86_64_TPOFF64, },
144   { BFD_RELOC_X86_64_TLSGD,     R_X86_64_TLSGD, },
145   { BFD_RELOC_X86_64_TLSLD,     R_X86_64_TLSLD, },
146   { BFD_RELOC_X86_64_DTPOFF32,  R_X86_64_DTPOFF32, },
147   { BFD_RELOC_X86_64_GOTTPOFF,  R_X86_64_GOTTPOFF, },
148   { BFD_RELOC_X86_64_TPOFF32,   R_X86_64_TPOFF32, },
149   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT,   R_X86_64_GNU_VTINHERIT, },
150   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY,     R_X86_64_GNU_VTENTRY, },
151 };
152
153
154 /* Given a BFD reloc type, return a HOWTO structure.  */
155 static reloc_howto_type *
156 elf64_x86_64_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
157                                 bfd_reloc_code_real_type code)
158 {
159   unsigned int i;
160
161   for (i = 0; i < sizeof (x86_64_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map);
162        i++)
163     {
164       if (x86_64_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
165         return &x86_64_elf_howto_table[i];
166     }
167   return 0;
168 }
169
170 /* Given an x86_64 ELF reloc type, fill in an arelent structure.  */
171
172 static void
173 elf64_x86_64_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
174                             Elf_Internal_Rela *dst)
175 {
176   unsigned r_type, i;
177
178   r_type = ELF64_R_TYPE (dst->r_info);
179   if (r_type < (unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT)
180     {
181       BFD_ASSERT (r_type <= (unsigned int) R_X86_64_TPOFF32);
182       i = r_type;
183     }
184   else
185     {
186       BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_X86_64_max);
187       i = r_type - ((unsigned int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT - R_X86_64_TPOFF32 - 1);
188     }
189   cache_ptr->howto = &x86_64_elf_howto_table[i];
190   BFD_ASSERT (r_type == cache_ptr->howto->type);
191 }
192 \f
193 /* Support for core dump NOTE sections.  */
194 static bfd_boolean
195 elf64_x86_64_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
196 {
197   int offset;
198   size_t raw_size;
199
200   switch (note->descsz)
201     {
202       default:
203         return FALSE;
204
205       case 336:         /* sizeof(istruct elf_prstatus) on Linux/x86_64 */
206         /* pr_cursig */
207         elf_tdata (abfd)->core_signal
208           = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
209
210         /* pr_pid */
211         elf_tdata (abfd)->core_pid
212           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 32);
213
214         /* pr_reg */
215         offset = 112;
216         raw_size = 216;
217
218         break;
219     }
220
221   /* Make a ".reg/999" section.  */
222   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
223                                           raw_size, note->descpos + offset);
224 }
225
226 static bfd_boolean
227 elf64_x86_64_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
228 {
229   switch (note->descsz)
230     {
231       default:
232         return FALSE;
233
234       case 136:         /* sizeof(struct elf_prpsinfo) on Linux/x86_64 */
235         elf_tdata (abfd)->core_program
236          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 40, 16);
237         elf_tdata (abfd)->core_command
238          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 56, 80);
239     }
240
241   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
242      onto the end of the args in some (at least one anyway)
243      implementations, so strip it off if it exists.  */
244
245   {
246     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
247     int n = strlen (command);
248
249     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
250       command[n - 1] = '\0';
251   }
252
253   return TRUE;
254 }
255 \f
256 /* Functions for the x86-64 ELF linker.  */
257
258 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
259    section.  */
260
261 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld64.so.1"
262
263 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
264    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
265    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
266    shared lib.  */
267 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
268
269 /* The size in bytes of an entry in the global offset table.  */
270
271 #define GOT_ENTRY_SIZE 8
272
273 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
274
275 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
276
277 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See the
278    SVR4 ABI i386 supplement and the x86-64 ABI to see how this works.  */
279
280 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
281 {
282   0xff, 0x35, 8, 0, 0, 0,       /* pushq GOT+8(%rip)  */
283   0xff, 0x25, 16, 0, 0, 0,      /* jmpq *GOT+16(%rip) */
284   0x90, 0x90, 0x90, 0x90        /* pad out to 16 bytes with nops.  */
285 };
286
287 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
288
289 static const bfd_byte elf64_x86_64_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
290 {
291   0xff, 0x25,   /* jmpq *name@GOTPC(%rip) */
292   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset to this symbol in .got.  */
293   0x68,         /* pushq immediate */
294   0, 0, 0, 0,   /* replaced with index into relocation table.  */
295   0xe9,         /* jmp relative */
296   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt0.  */
297 };
298
299 /* The x86-64 linker needs to keep track of the number of relocs that
300    it decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
301    This is so that it can later discard them if they are found to be
302    unnecessary.  We store the information in a field extending the
303    regular ELF linker hash table.  */
304
305 struct elf64_x86_64_dyn_relocs
306 {
307   /* Next section.  */
308   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *next;
309
310   /* The input section of the reloc.  */
311   asection *sec;
312
313   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
314   bfd_size_type count;
315
316   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
317   bfd_size_type pc_count;
318 };
319
320 /* x86-64 ELF linker hash entry.  */
321
322 struct elf64_x86_64_link_hash_entry
323 {
324   struct elf_link_hash_entry elf;
325
326   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
327   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *dyn_relocs;
328
329 #define GOT_UNKNOWN     0
330 #define GOT_NORMAL      1
331 #define GOT_TLS_GD      2
332 #define GOT_TLS_IE      3
333   unsigned char tls_type;
334 };
335
336 #define elf64_x86_64_hash_entry(ent) \
337   ((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *)(ent))
338
339 struct elf64_x86_64_obj_tdata
340 {
341   struct elf_obj_tdata root;
342
343   /* tls_type for each local got entry.  */
344   char *local_got_tls_type;
345 };
346
347 #define elf64_x86_64_tdata(abfd) \
348   ((struct elf64_x86_64_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
349
350 #define elf64_x86_64_local_got_tls_type(abfd) \
351   (elf64_x86_64_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
352
353
354 /* x86-64 ELF linker hash table.  */
355
356 struct elf64_x86_64_link_hash_table
357 {
358   struct elf_link_hash_table elf;
359
360   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
361   asection *sgot;
362   asection *sgotplt;
363   asection *srelgot;
364   asection *splt;
365   asection *srelplt;
366   asection *sdynbss;
367   asection *srelbss;
368
369   union {
370     bfd_signed_vma refcount;
371     bfd_vma offset;
372   } tls_ld_got;
373
374   /* Small local sym to section mapping cache.  */
375   struct sym_sec_cache sym_sec;
376 };
377
378 /* Get the x86-64 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
379
380 #define elf64_x86_64_hash_table(p) \
381   ((struct elf64_x86_64_link_hash_table *) ((p)->hash))
382
383 /* Create an entry in an x86-64 ELF linker hash table.  */
384
385 static struct bfd_hash_entry *
386 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry, struct bfd_hash_table *table,
387                    const char *string)
388 {
389   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
390      subclass.  */
391   if (entry == NULL)
392     {
393       entry = bfd_hash_allocate (table,
394                                  sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_entry));
395       if (entry == NULL)
396         return entry;
397     }
398
399   /* Call the allocation method of the superclass.  */
400   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
401   if (entry != NULL)
402     {
403       struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
404
405       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) entry;
406       eh->dyn_relocs = NULL;
407       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
408     }
409
410   return entry;
411 }
412
413 /* Create an X86-64 ELF linker hash table.  */
414
415 static struct bfd_link_hash_table *
416 elf64_x86_64_link_hash_table_create (bfd *abfd)
417 {
418   struct elf64_x86_64_link_hash_table *ret;
419   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_link_hash_table);
420
421   ret = (struct elf64_x86_64_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
422   if (ret == NULL)
423     return NULL;
424
425   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
426     {
427       free (ret);
428       return NULL;
429     }
430
431   ret->sgot = NULL;
432   ret->sgotplt = NULL;
433   ret->srelgot = NULL;
434   ret->splt = NULL;
435   ret->srelplt = NULL;
436   ret->sdynbss = NULL;
437   ret->srelbss = NULL;
438   ret->sym_sec.abfd = NULL;
439   ret->tls_ld_got.refcount = 0;
440
441   return &ret->elf.root;
442 }
443
444 /* Create .got, .gotplt, and .rela.got sections in DYNOBJ, and set up
445    shortcuts to them in our hash table.  */
446
447 static bfd_boolean
448 create_got_section (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
449 {
450   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
451
452   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
453     return FALSE;
454
455   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
456   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
457   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
458   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
459     abort ();
460
461   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
462   if (htab->srelgot == NULL
463       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
464                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
465                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
466                                    | SEC_READONLY))
467       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 3))
468     return FALSE;
469   return TRUE;
470 }
471
472 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
473    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
474    hash table.  */
475
476 static bfd_boolean
477 elf64_x86_64_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
478 {
479   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
480
481   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
482   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
483     return FALSE;
484
485   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
486     return FALSE;
487
488   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
489   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
490   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
491   if (!info->shared)
492     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
493
494   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
495       || (!info->shared && !htab->srelbss))
496     abort ();
497
498   return TRUE;
499 }
500
501 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
502
503 static void
504 elf64_x86_64_copy_indirect_symbol (struct elf_backend_data *bed,
505                                    struct elf_link_hash_entry *dir,
506                                    struct elf_link_hash_entry *ind)
507 {
508   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *edir, *eind;
509
510   edir = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) dir;
511   eind = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) ind;
512
513   if (eind->dyn_relocs != NULL)
514     {
515       if (edir->dyn_relocs != NULL)
516         {
517           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
518           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
519
520           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
521             abort ();
522
523           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
524              list.  Merge any entries against the same section.  */
525           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
526             {
527               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *q;
528
529               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
530                 if (q->sec == p->sec)
531                   {
532                     q->pc_count += p->pc_count;
533                     q->count += p->count;
534                     *pp = p->next;
535                     break;
536                   }
537               if (q == NULL)
538                 pp = &p->next;
539             }
540           *pp = edir->dyn_relocs;
541         }
542
543       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
544       eind->dyn_relocs = NULL;
545     }
546
547   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
548       && dir->got.refcount <= 0)
549     {
550       edir->tls_type = eind->tls_type;
551       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
552     }
553
554   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
555       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
556       && (dir->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
557     /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
558        of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy ELF_LINK_NON_GOT_REF.
559        We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
560     dir->elf_link_hash_flags |=
561       (ind->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
562                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
563                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK));
564   else
565     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
566 }
567
568 static bfd_boolean
569 elf64_x86_64_mkobject (bfd *abfd)
570 {
571   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_obj_tdata);
572   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
573   if (abfd->tdata.any == NULL)
574     return FALSE;
575   return TRUE;
576 }
577
578 static bfd_boolean
579 elf64_x86_64_elf_object_p (bfd *abfd)
580 {
581   /* Allocate our special target data.  */
582   struct elf64_x86_64_obj_tdata *new_tdata;
583   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf64_x86_64_obj_tdata);
584   new_tdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
585   if (new_tdata == NULL)
586     return FALSE;
587   new_tdata->root = *abfd->tdata.elf_obj_data;
588   abfd->tdata.any = new_tdata;
589   /* Set the right machine number for an x86-64 elf64 file.  */
590   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_i386, bfd_mach_x86_64);
591   return TRUE;
592 }
593
594 static int
595 elf64_x86_64_tls_transition (struct bfd_link_info *info, int r_type, int is_local)
596 {
597   if (info->shared)
598     return r_type;
599
600   switch (r_type)
601     {
602     case R_X86_64_TLSGD:
603     case R_X86_64_GOTTPOFF:
604       if (is_local)
605         return R_X86_64_TPOFF32;
606       return R_X86_64_GOTTPOFF;
607     case R_X86_64_TLSLD:
608       return R_X86_64_TPOFF32;
609     }
610
611    return r_type;
612 }
613
614 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
615    calculate needed space in the global offset table, procedure
616    linkage table, and dynamic reloc sections.  */
617
618 static bfd_boolean
619 elf64_x86_64_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
620                            const Elf_Internal_Rela *relocs)
621 {
622   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
623   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
624   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
625   const Elf_Internal_Rela *rel;
626   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
627   asection *sreloc;
628
629   if (info->relocatable)
630     return TRUE;
631
632   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
633   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
634   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
635
636   sreloc = NULL;
637
638   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
639   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
640     {
641       unsigned int r_type;
642       unsigned long r_symndx;
643       struct elf_link_hash_entry *h;
644
645       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
646       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
647
648       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
649         {
650           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
651                                  bfd_archive_filename (abfd),
652                                  r_symndx);
653           return FALSE;
654         }
655
656       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
657         h = NULL;
658       else
659         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
660
661       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
662       switch (r_type)
663         {
664         case R_X86_64_TLSLD:
665           htab->tls_ld_got.refcount += 1;
666           goto create_got;
667
668         case R_X86_64_TPOFF32:
669           if (info->shared)
670             {
671               (*_bfd_error_handler)
672                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
673                  bfd_archive_filename (abfd),
674                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name);
675               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
676               return FALSE;
677             }
678           break;
679
680         case R_X86_64_GOTTPOFF:
681           if (info->shared)
682             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
683           /* Fall through */
684
685         case R_X86_64_GOT32:
686         case R_X86_64_GOTPCREL:
687         case R_X86_64_TLSGD:
688           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
689           {
690             int tls_type, old_tls_type;
691
692             switch (r_type)
693               {
694               default: tls_type = GOT_NORMAL; break;
695               case R_X86_64_TLSGD: tls_type = GOT_TLS_GD; break;
696               case R_X86_64_GOTTPOFF: tls_type = GOT_TLS_IE; break;
697               }
698
699             if (h != NULL)
700               {
701                 h->got.refcount += 1;
702                 old_tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
703               }
704             else
705               {
706                 bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
707
708                 /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
709                 local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
710                 if (local_got_refcounts == NULL)
711                   {
712                     bfd_size_type size;
713
714                     size = symtab_hdr->sh_info;
715                     size *= sizeof (bfd_signed_vma) + sizeof (char);
716                     local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
717                                            bfd_zalloc (abfd, size));
718                     if (local_got_refcounts == NULL)
719                       return FALSE;
720                     elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
721                     elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd)
722                       = (char *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
723                   }
724                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
725                 old_tls_type
726                   = elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
727               }
728
729             /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
730                there is no point to use dynamic model for it.  */
731             if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN
732                 && (old_tls_type != GOT_TLS_GD || tls_type != GOT_TLS_IE))
733               {
734                 if (old_tls_type == GOT_TLS_IE && tls_type == GOT_TLS_GD)
735                   tls_type = old_tls_type;
736                 else
737                   {
738                     (*_bfd_error_handler)
739                       (_("%s: %s' accessed both as normal and thread local symbol"),
740                        bfd_archive_filename (abfd),
741                        h ? h->root.root.string : "<local>");
742                     return FALSE;
743                   }
744               }
745
746             if (old_tls_type != tls_type)
747               {
748                 if (h != NULL)
749                   elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
750                 else
751                   elf64_x86_64_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
752               }
753           }
754           /* Fall through */
755
756           //case R_X86_64_GOTPCREL:
757         create_got:
758           if (htab->sgot == NULL)
759             {
760               if (htab->elf.dynobj == NULL)
761                 htab->elf.dynobj = abfd;
762               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
763                 return FALSE;
764             }
765           break;
766
767         case R_X86_64_PLT32:
768           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
769              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
770              because this might be a case of linking PIC code which is
771              never referenced by a dynamic object, in which case we
772              don't need to generate a procedure linkage table entry
773              after all.  */
774
775           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
776              creating a procedure linkage table entry.  */
777           if (h == NULL)
778             continue;
779
780           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
781           h->plt.refcount += 1;
782           break;
783
784         case R_X86_64_8:
785         case R_X86_64_16:
786         case R_X86_64_32:
787         case R_X86_64_32S:
788           /* Let's help debug shared library creation.  These relocs
789              cannot be used in shared libs.  Don't error out for
790              sections we don't care about, such as debug sections or
791              non-constant sections.  */
792           if (info->shared
793               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
794               && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
795             {
796               (*_bfd_error_handler)
797                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
798                  bfd_archive_filename (abfd),
799                  x86_64_elf_howto_table[r_type].name);
800               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
801               return FALSE;
802             }
803           /* Fall through.  */
804
805         case R_X86_64_PC8:
806         case R_X86_64_PC16:
807         case R_X86_64_PC32:
808         case R_X86_64_64:
809           if (h != NULL && !info->shared)
810             {
811               /* If this reloc is in a read-only section, we might
812                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
813                  stage whether the section is read-only, as input
814                  sections have not yet been mapped to output sections.
815                  Tentatively set the flag for now, and correct in
816                  adjust_dynamic_symbol.  */
817               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
818
819               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
820                  refers to is in a shared lib.  */
821               h->plt.refcount += 1;
822             }
823
824           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
825              against a global symbol, or a non PC relative reloc
826              against a local symbol, then we need to copy the reloc
827              into the shared library.  However, if we are linking with
828              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
829              global symbol which is defined in an object we are
830              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
831              this point we have not seen all the input files, so it is
832              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
833              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
834              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
835              a shared library.  We account for that possibility below by
836              storing information in the relocs_copied field of the hash
837              table entry.  A similar situation occurs when creating
838              shared libraries and symbol visibility changes render the
839              symbol local.
840
841              If on the other hand, we are creating an executable, we
842              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
843              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
844              symbol.  */
845           if ((info->shared
846                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
847                && (((r_type != R_X86_64_PC8)
848                     && (r_type != R_X86_64_PC16)
849                     && (r_type != R_X86_64_PC32))
850                    || (h != NULL
851                        && (! info->symbolic
852                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
853                            || (h->elf_link_hash_flags
854                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
855               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
856                   && !info->shared
857                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
858                   && h != NULL
859                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
860                       || (h->elf_link_hash_flags
861                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
862             {
863               struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
864               struct elf64_x86_64_dyn_relocs **head;
865
866               /* We must copy these reloc types into the output file.
867                  Create a reloc section in dynobj and make room for
868                  this reloc.  */
869               if (sreloc == NULL)
870                 {
871                   const char *name;
872                   bfd *dynobj;
873
874                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
875                           (abfd,
876                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
877                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
878                   if (name == NULL)
879                     return FALSE;
880
881                   if (strncmp (name, ".rela", 5) != 0
882                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
883                                  name + 5) != 0)
884                     {
885                       (*_bfd_error_handler)
886                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
887                          bfd_archive_filename (abfd), name);
888                     }
889
890                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
891                     htab->elf.dynobj = abfd;
892
893                   dynobj = htab->elf.dynobj;
894
895                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
896                   if (sreloc == NULL)
897                     {
898                       flagword flags;
899
900                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
901                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
902                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
903                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
904                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
905                       if (sreloc == NULL
906                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
907                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 3))
908                         return FALSE;
909                     }
910                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
911                 }
912
913               /* If this is a global symbol, we count the number of
914                  relocations we need for this symbol.  */
915               if (h != NULL)
916                 {
917                   head = &((struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
918                 }
919               else
920                 {
921                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
922                      We really need local syms available to do this
923                      easily.  Oh well.  */
924
925                   asection *s;
926                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
927                                                  sec, r_symndx);
928                   if (s == NULL)
929                     return FALSE;
930
931                   head = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
932                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
933                 }
934
935               p = *head;
936               if (p == NULL || p->sec != sec)
937                 {
938                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
939                   p = ((struct elf64_x86_64_dyn_relocs *)
940                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
941                   if (p == NULL)
942                     return FALSE;
943                   p->next = *head;
944                   *head = p;
945                   p->sec = sec;
946                   p->count = 0;
947                   p->pc_count = 0;
948                 }
949
950               p->count += 1;
951               if (r_type == R_X86_64_PC8
952                   || r_type == R_X86_64_PC16
953                   || r_type == R_X86_64_PC32)
954                 p->pc_count += 1;
955             }
956           break;
957
958           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
959              Reconstruct it for later use during GC.  */
960         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
961           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
962             return FALSE;
963           break;
964
965           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
966              used.  Record for later use during GC.  */
967         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
968           if (!_bfd_elf64_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
969             return FALSE;
970           break;
971
972         default:
973           break;
974         }
975     }
976
977   return TRUE;
978 }
979
980 /* Return the section that should be marked against GC for a given
981    relocation.  */
982
983 static asection *
984 elf64_x86_64_gc_mark_hook (asection *sec,
985                            struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
986                            Elf_Internal_Rela *rel,
987                            struct elf_link_hash_entry *h,
988                            Elf_Internal_Sym *sym)
989 {
990   if (h != NULL)
991     {
992       switch (ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
993         {
994         case R_X86_64_GNU_VTINHERIT:
995         case R_X86_64_GNU_VTENTRY:
996           break;
997
998         default:
999           switch (h->root.type)
1000             {
1001             case bfd_link_hash_defined:
1002             case bfd_link_hash_defweak:
1003               return h->root.u.def.section;
1004
1005             case bfd_link_hash_common:
1006               return h->root.u.c.p->section;
1007
1008             default:
1009               break;
1010             }
1011         }
1012     }
1013   else
1014     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
1015
1016   return NULL;
1017 }
1018
1019 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1020
1021 static bfd_boolean
1022 elf64_x86_64_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
1023                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
1024 {
1025   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1026   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1027   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1028   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1029
1030   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1031
1032   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1033   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1034   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1035
1036   relend = relocs + sec->reloc_count;
1037   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1038     {
1039       unsigned long r_symndx;
1040       unsigned int r_type;
1041       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1042
1043       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1044       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1045         {
1046           struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1047           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1048           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1049
1050           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1051           eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1052
1053           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1054             if (p->sec == sec)
1055               {
1056                 /* Everything must go for SEC.  */
1057                 *pp = p->next;
1058                 break;
1059               }
1060         }
1061
1062       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1063       r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h != NULL);
1064       switch (r_type)
1065         {
1066         case R_X86_64_TLSLD:
1067           if (elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount > 0)
1068             elf64_x86_64_hash_table (info)->tls_ld_got.refcount -= 1;
1069           break;
1070
1071         case R_X86_64_TLSGD:
1072         case R_X86_64_GOTTPOFF:
1073         case R_X86_64_GOT32:
1074         case R_X86_64_GOTPCREL:
1075           if (h != NULL)
1076             {
1077               if (h->got.refcount > 0)
1078                 h->got.refcount -= 1;
1079             }
1080           else if (local_got_refcounts != NULL)
1081             {
1082               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1083                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1084             }
1085           break;
1086
1087         case R_X86_64_8:
1088         case R_X86_64_16:
1089         case R_X86_64_32:
1090         case R_X86_64_64:
1091         case R_X86_64_32S:
1092         case R_X86_64_PC8:
1093         case R_X86_64_PC16:
1094         case R_X86_64_PC32:
1095           if (info->shared)
1096             break;
1097           /* Fall thru */
1098
1099         case R_X86_64_PLT32:
1100           if (h != NULL)
1101             {
1102               if (h->plt.refcount > 0)
1103                 h->plt.refcount -= 1;
1104             }
1105           break;
1106
1107         default:
1108           break;
1109         }
1110     }
1111
1112   return TRUE;
1113 }
1114
1115 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1116    regular object.  The current definition is in some section of the
1117    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1118    change the definition to something the rest of the link can
1119    understand.  */
1120
1121 static bfd_boolean
1122 elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1123                                     struct elf_link_hash_entry *h)
1124 {
1125   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1126   asection *s;
1127   unsigned int power_of_two;
1128
1129   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1130      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1131      when we know the address of the .got section.  */
1132   if (h->type == STT_FUNC
1133       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1134     {
1135       if (h->plt.refcount <= 0
1136           || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
1137           || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1138               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1139         {
1140           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1141              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1142              object, or if all references were garbage collected.  In
1143              such a case, we don't actually need to build a procedure
1144              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1145           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1146           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1147         }
1148
1149       return TRUE;
1150     }
1151   else
1152     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1153        needed for an R_X86_64_PC32 reloc to a non-function sym in
1154        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1155        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1156        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1157     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1158
1159   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1160      processor independent code will have arranged for us to see the
1161      real definition first, and we can just use the same value.  */
1162   if (h->weakdef != NULL)
1163     {
1164       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1165                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1166       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1167       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1168       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
1169         h->elf_link_hash_flags
1170           = ((h->elf_link_hash_flags & ~ELF_LINK_NON_GOT_REF)
1171              | (h->weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF));
1172       return TRUE;
1173     }
1174
1175   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1176      is not a function.  */
1177
1178   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1179      only references to the symbol are via the global offset table.
1180      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1181      be handled correctly by relocate_section.  */
1182   if (info->shared)
1183     return TRUE;
1184
1185   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1186      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1187   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1188     return TRUE;
1189
1190   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1191   if (info->nocopyreloc)
1192     {
1193       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1194       return TRUE;
1195     }
1196
1197   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1198     {
1199       struct elf64_x86_64_link_hash_entry * eh;
1200       struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1201
1202       eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1203       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1204         {
1205           s = p->sec->output_section;
1206           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1207             break;
1208         }
1209
1210       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1211          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1212       if (p == NULL)
1213         {
1214           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1215           return TRUE;
1216         }
1217     }
1218
1219   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1220      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1221      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1222      object will contain position independent code, so all references
1223      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1224      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1225      determine the address it must put in the global offset table, so
1226      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1227      same memory location for the variable.  */
1228
1229   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1230
1231   /* We must generate a R_X86_64_COPY reloc to tell the dynamic linker
1232      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
1233      runtime process image.  */
1234   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1235     {
1236       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1237       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1238     }
1239
1240   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1241      have no idea how ELF linkers handle this.  16-bytes is the size
1242      of the largest type that requires hard alignment -- long double.  */
1243   /* FIXME: This is VERY ugly. Should be fixed for all architectures using
1244      this construct.  */
1245   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1246   if (power_of_two > 4)
1247     power_of_two = 4;
1248
1249   /* Apply the required alignment.  */
1250   s = htab->sdynbss;
1251   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1252   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1253     {
1254       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1255         return FALSE;
1256     }
1257
1258   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1259   h->root.u.def.section = s;
1260   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1261
1262   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1263   s->_raw_size += h->size;
1264
1265   return TRUE;
1266 }
1267
1268 /* This is the condition under which elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol
1269    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1270    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1271    initializing any .plt and .got entries in elf64_x86_64_relocate_section.  */
1272 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, SHARED, H) \
1273   ((DYN)                                                                \
1274    && ((SHARED)                                                         \
1275        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1276    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1277        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1278
1279 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1280    dynamic relocs.  */
1281
1282 static bfd_boolean
1283 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1284 {
1285   struct bfd_link_info *info;
1286   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1287   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1288   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1289
1290   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1291     return TRUE;
1292
1293   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1294     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1295
1296   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1297   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1298
1299   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1300       && h->plt.refcount > 0)
1301     {
1302       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1303          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1304       if (h->dynindx == -1
1305           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1306         {
1307           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1308             return FALSE;
1309         }
1310
1311       if (info->shared
1312           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
1313         {
1314           asection *s = htab->splt;
1315
1316           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1317              first entry.  */
1318           if (s->_raw_size == 0)
1319             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1320
1321           h->plt.offset = s->_raw_size;
1322
1323           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1324              not generating a shared library, then set the symbol to this
1325              location in the .plt.  This is required to make function
1326              pointers compare as equal between the normal executable and
1327              the shared library.  */
1328           if (! info->shared
1329               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1330             {
1331               h->root.u.def.section = s;
1332               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1333             }
1334
1335           /* Make room for this entry.  */
1336           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1337
1338           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1339              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1340           htab->sgotplt->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1341
1342           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1343           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1344         }
1345       else
1346         {
1347           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1348           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1349         }
1350     }
1351   else
1352     {
1353       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1354       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1355     }
1356
1357   /* If R_X86_64_GOTTPOFF symbol is now local to the binary,
1358      make it a R_X86_64_TPOFF32 requiring no GOT entry.  */
1359   if (h->got.refcount > 0
1360       && !info->shared
1361       && h->dynindx == -1
1362       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type == GOT_TLS_IE)
1363     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1364   else if (h->got.refcount > 0)
1365     {
1366       asection *s;
1367       bfd_boolean dyn;
1368       int tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
1369
1370       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1371          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1372       if (h->dynindx == -1
1373           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1374         {
1375           if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1376             return FALSE;
1377         }
1378
1379       s = htab->sgot;
1380       h->got.offset = s->_raw_size;
1381       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1382       /* R_X86_64_TLSGD needs 2 consecutive GOT slots.  */
1383       if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1384         s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1385       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1386       /* R_X86_64_TLSGD needs one dynamic relocation if local symbol
1387          and two if global.
1388          R_X86_64_GOTTPOFF needs one dynamic relocation.  */
1389       if ((tls_type == GOT_TLS_GD && h->dynindx == -1)
1390           || tls_type == GOT_TLS_IE)
1391         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1392       else if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1393         htab->srelgot->_raw_size += 2 * sizeof (Elf64_External_Rela);
1394       else if ((ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1395                 || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1396                && (info->shared
1397                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1398         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1399     }
1400   else
1401     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1402
1403   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1404   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1405     return TRUE;
1406
1407   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1408      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1409      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1410      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1411      visibility changes.  */
1412
1413   if (info->shared)
1414     {
1415       /* Relocs that use pc_count are those that appear on a call
1416          insn, or certain REL relocs that can generated via assembly.
1417          We want calls to protected symbols to resolve directly to the
1418          function rather than going via the plt.  If people want
1419          function pointer comparisons to work as expected then they
1420          should avoid writing weird assembly.  */
1421       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
1422         {
1423           struct elf64_x86_64_dyn_relocs **pp;
1424
1425           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1426             {
1427               p->count -= p->pc_count;
1428               p->pc_count = 0;
1429               if (p->count == 0)
1430                 *pp = p->next;
1431               else
1432                 pp = &p->next;
1433             }
1434         }
1435
1436       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1437          visibility.  */
1438       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1439           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1440         eh->dyn_relocs = NULL;
1441     }
1442   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1443     {
1444       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1445          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1446          dynamic.  */
1447
1448       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1449           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1450                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1451               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1452                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1453                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1454         {
1455           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1456              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1457           if (h->dynindx == -1
1458               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1459             {
1460               if (! bfd_elf64_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1461                 return FALSE;
1462             }
1463
1464           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1465              relocs.  */
1466           if (h->dynindx != -1)
1467             goto keep;
1468         }
1469
1470       eh->dyn_relocs = NULL;
1471
1472     keep: ;
1473     }
1474
1475   /* Finally, allocate space.  */
1476   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1477     {
1478       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1479       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1480     }
1481
1482   return TRUE;
1483 }
1484
1485 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1486
1487 static bfd_boolean
1488 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
1489 {
1490   struct elf64_x86_64_link_hash_entry *eh;
1491   struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1492
1493   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1494     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1495
1496   eh = (struct elf64_x86_64_link_hash_entry *) h;
1497   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1498     {
1499       asection *s = p->sec->output_section;
1500
1501       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1502         {
1503           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1504
1505           info->flags |= DF_TEXTREL;
1506
1507           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1508           return FALSE;
1509         }
1510     }
1511   return TRUE;
1512 }
1513
1514 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1515
1516 static bfd_boolean
1517 elf64_x86_64_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1518                                     struct bfd_link_info *info)
1519 {
1520   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1521   bfd *dynobj;
1522   asection *s;
1523   bfd_boolean relocs;
1524   bfd *ibfd;
1525
1526   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1527   dynobj = htab->elf.dynobj;
1528   if (dynobj == NULL)
1529     abort ();
1530
1531   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1532     {
1533       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1534       if (info->executable)
1535         {
1536           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1537           if (s == NULL)
1538             abort ();
1539           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1540           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1541         }
1542     }
1543
1544   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1545      relocs.  */
1546   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1547     {
1548       bfd_signed_vma *local_got;
1549       bfd_signed_vma *end_local_got;
1550       char *local_tls_type;
1551       bfd_size_type locsymcount;
1552       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1553       asection *srel;
1554
1555       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1556         continue;
1557
1558       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1559         {
1560           struct elf64_x86_64_dyn_relocs *p;
1561
1562           for (p = *((struct elf64_x86_64_dyn_relocs **)
1563                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1564                p != NULL;
1565                p = p->next)
1566             {
1567               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1568                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1569                 {
1570                   /* Input section has been discarded, either because
1571                      it is a copy of a linkonce section or due to
1572                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1573                      the relocs too.  */
1574                 }
1575               else if (p->count != 0)
1576                 {
1577                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1578                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf64_External_Rela);
1579                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1580                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1581
1582                 }
1583             }
1584         }
1585
1586       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1587       if (!local_got)
1588         continue;
1589
1590       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1591       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1592       end_local_got = local_got + locsymcount;
1593       local_tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (ibfd);
1594       s = htab->sgot;
1595       srel = htab->srelgot;
1596       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
1597         {
1598           if (*local_got > 0)
1599             {
1600               *local_got = s->_raw_size;
1601               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1602               if (*local_tls_type == GOT_TLS_GD)
1603                 s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
1604               if (info->shared
1605                   || *local_tls_type == GOT_TLS_GD
1606                   || *local_tls_type == GOT_TLS_IE)
1607                 srel->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1608             }
1609           else
1610             *local_got = (bfd_vma) -1;
1611         }
1612     }
1613
1614   if (htab->tls_ld_got.refcount > 0)
1615     {
1616       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_X86_64_TLSLD
1617          relocs.  */
1618       htab->tls_ld_got.offset = htab->sgot->_raw_size;
1619       htab->sgot->_raw_size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
1620       htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf64_External_Rela);
1621     }
1622   else
1623     htab->tls_ld_got.offset = -1;
1624
1625   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1626      sym dynamic relocs.  */
1627   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1628
1629   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1630      Allocate memory for them.  */
1631   relocs = FALSE;
1632   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1633     {
1634       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1635         continue;
1636
1637       if (s == htab->splt
1638           || s == htab->sgot
1639           || s == htab->sgotplt)
1640         {
1641           /* Strip this section if we don't need it; see the
1642              comment below.  */
1643         }
1644       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
1645         {
1646           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1647             relocs = TRUE;
1648
1649           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1650              to copy relocs into the output file.  */
1651           s->reloc_count = 0;
1652         }
1653       else
1654         {
1655           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1656           continue;
1657         }
1658
1659       if (s->_raw_size == 0)
1660         {
1661           /* If we don't need this section, strip it from the
1662              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1663              .rela.plt.  We must create both sections in
1664              create_dynamic_sections, because they must be created
1665              before the linker maps input sections to output
1666              sections.  The linker does that before
1667              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1668              function which decides whether anything needs to go
1669              into these sections.  */
1670
1671           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1672           continue;
1673         }
1674
1675       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1676          here in case unused entries are not reclaimed before the
1677          section's contents are written out.  This should not happen,
1678          but this way if it does, we get a R_X86_64_NONE reloc instead
1679          of garbage.  */
1680       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1681       if (s->contents == NULL)
1682         return FALSE;
1683     }
1684
1685   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1686     {
1687       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1688          values later, in elf64_x86_64_finish_dynamic_sections, but we
1689          must add the entries now so that we get the correct size for
1690          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1691          dynamic linker and used by the debugger.  */
1692 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1693   bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1694
1695       if (info->executable)
1696         {
1697           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1698             return FALSE;
1699         }
1700
1701       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1702         {
1703           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1704               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1705               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1706               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1707             return FALSE;
1708         }
1709
1710       if (relocs)
1711         {
1712           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1713               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1714               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf64_External_Rela)))
1715             return FALSE;
1716
1717           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1718              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1719           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1720             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
1721                                     (PTR) info);
1722
1723           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1724             {
1725               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1726                 return FALSE;
1727             }
1728         }
1729     }
1730 #undef add_dynamic_entry
1731
1732   return TRUE;
1733 }
1734
1735 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
1736    when resolving @dtpoff relocation.
1737    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
1738
1739 static bfd_vma
1740 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
1741 {
1742   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
1743   if (elf_hash_table (info)->tls_segment == NULL)
1744     return 0;
1745   return elf_hash_table (info)->tls_segment->start;
1746 }
1747
1748 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
1749    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
1750
1751 static bfd_vma
1752 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
1753 {
1754   struct elf_link_tls_segment *tls_segment
1755     = elf_hash_table (info)->tls_segment;
1756
1757   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
1758   if (tls_segment == NULL)
1759     return 0;
1760   return address - align_power (tls_segment->size, tls_segment->align)
1761          - tls_segment->start;
1762 }
1763
1764 /* Relocate an x86_64 ELF section.  */
1765
1766 static bfd_boolean
1767 elf64_x86_64_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
1768                                bfd *input_bfd, asection *input_section,
1769                                bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
1770                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
1771                                asection **local_sections)
1772 {
1773   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
1774   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1775   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1776   bfd_vma *local_got_offsets;
1777   Elf_Internal_Rela *rel;
1778   Elf_Internal_Rela *relend;
1779
1780   if (info->relocatable)
1781     return TRUE;
1782
1783   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
1784   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1785   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1786   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1787
1788   rel = relocs;
1789   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1790   for (; rel < relend; rel++)
1791     {
1792       unsigned int r_type;
1793       reloc_howto_type *howto;
1794       unsigned long r_symndx;
1795       struct elf_link_hash_entry *h;
1796       Elf_Internal_Sym *sym;
1797       asection *sec;
1798       bfd_vma off;
1799       bfd_vma relocation;
1800       bfd_boolean unresolved_reloc;
1801       bfd_reloc_status_type r;
1802       int tls_type;
1803
1804       r_type = ELF64_R_TYPE (rel->r_info);
1805       if (r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTINHERIT
1806           || r_type == (int) R_X86_64_GNU_VTENTRY)
1807         continue;
1808
1809       if (r_type >= R_X86_64_max)
1810         {
1811           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1812           return FALSE;
1813         }
1814
1815       howto = x86_64_elf_howto_table + r_type;
1816       r_symndx = ELF64_R_SYM (rel->r_info);
1817       h = NULL;
1818       sym = NULL;
1819       sec = NULL;
1820       unresolved_reloc = FALSE;
1821       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1822         {
1823           sym = local_syms + r_symndx;
1824           sec = local_sections[r_symndx];
1825
1826           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
1827         }
1828       else
1829         {
1830           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1831           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1832                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1833             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1834
1835           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1836               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1837             {
1838               sec = h->root.u.def.section;
1839               if (sec->output_section == NULL)
1840                 {
1841                   /* Set a flag that will be cleared later if we find a
1842                      relocation value for this symbol.  output_section
1843                      is typically NULL for symbols satisfied by a shared
1844                      library.  */
1845                   unresolved_reloc = TRUE;
1846                   relocation = 0;
1847                 }
1848               else
1849                 relocation = (h->root.u.def.value
1850                               + sec->output_section->vma
1851                               + sec->output_offset);
1852             }
1853           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1854             relocation = 0;
1855           else if (!info->executable
1856                    && !info->no_undefined
1857                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1858             relocation = 0;
1859           else
1860             {
1861               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1862                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
1863                       input_section, rel->r_offset,
1864                       (!info->shared || info->no_undefined
1865                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1866                 return FALSE;
1867               relocation = 0;
1868             }
1869         }
1870       /* When generating a shared object, the relocations handled here are
1871          copied into the output file to be resolved at run time.  */
1872       switch (r_type)
1873         {
1874         case R_X86_64_GOT32:
1875           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1876              offset table.  */
1877         case R_X86_64_GOTPCREL:
1878           /* Use global offset table as symbol value.  */
1879           if (htab->sgot == NULL)
1880             abort ();
1881
1882           if (h != NULL)
1883             {
1884               bfd_boolean dyn;
1885
1886               off = h->got.offset;
1887               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1888
1889               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1890                   || (info->shared
1891                       && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1892                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
1893                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
1894                 {
1895                   /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic
1896                      link and the symbol is defined locally, or the symbol
1897                      was forced to be local because of a version file.  We
1898                      must initialize this entry in the global offset table.
1899                      Since the offset must always be a multiple of 8, we
1900                      use the least significant bit to record whether we
1901                      have initialized it already.
1902
1903                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1904                      relocation entry to initialize the value.  This is
1905                      done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1906                   if ((off & 1) != 0)
1907                     off &= ~1;
1908                   else
1909                     {
1910                       bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1911                                   htab->sgot->contents + off);
1912                       h->got.offset |= 1;
1913                     }
1914                 }
1915               else
1916                 unresolved_reloc = FALSE;
1917             }
1918           else
1919             {
1920               if (local_got_offsets == NULL)
1921                 abort ();
1922
1923               off = local_got_offsets[r_symndx];
1924
1925               /* The offset must always be a multiple of 8.  We use
1926                  the least significant bit to record whether we have
1927                  already generated the necessary reloc.  */
1928               if ((off & 1) != 0)
1929                 off &= ~1;
1930               else
1931                 {
1932                   bfd_put_64 (output_bfd, relocation,
1933                               htab->sgot->contents + off);
1934
1935                   if (info->shared)
1936                     {
1937                       asection *s;
1938                       Elf_Internal_Rela outrel;
1939                       bfd_byte *loc;
1940
1941                       /* We need to generate a R_X86_64_RELATIVE reloc
1942                          for the dynamic linker.  */
1943                       s = htab->srelgot;
1944                       if (s == NULL)
1945                         abort ();
1946
1947                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1948                                          + htab->sgot->output_offset
1949                                          + off);
1950                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
1951                       outrel.r_addend = relocation;
1952                       loc = s->contents;
1953                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
1954                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1955                     }
1956
1957                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1958                 }
1959             }
1960
1961           if (off >= (bfd_vma) -2)
1962             abort ();
1963
1964           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
1965           if (r_type == R_X86_64_GOTPCREL)
1966             relocation += htab->sgot->output_section->vma;
1967
1968           break;
1969
1970         case R_X86_64_PLT32:
1971           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1972              procedure linkage table.  */
1973
1974           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1975              without using the procedure linkage table.  */
1976           if (h == NULL)
1977             break;
1978
1979           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1980               || htab->splt == NULL)
1981             {
1982               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1983                  happens when statically linking PIC code, or when
1984                  using -Bsymbolic.  */
1985               break;
1986             }
1987
1988           relocation = (htab->splt->output_section->vma
1989                         + htab->splt->output_offset
1990                         + h->plt.offset);
1991           unresolved_reloc = FALSE;
1992           break;
1993
1994         case R_X86_64_PC8:
1995         case R_X86_64_PC16:
1996         case R_X86_64_PC32:
1997         case R_X86_64_8:
1998         case R_X86_64_16:
1999         case R_X86_64_32:
2000         case R_X86_64_64:
2001           /* FIXME: The ABI says the linker should make sure the value is
2002              the same when it's zeroextended to 64 bit.  */
2003
2004           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
2005              from removed linkonce sections, or sections discarded by
2006              a linker script.  */
2007           if (r_symndx == 0
2008               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2009             break;
2010
2011           if ((info->shared
2012                && (h == NULL
2013                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2014                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2015                && ((r_type != R_X86_64_PC8
2016                     && r_type != R_X86_64_PC16
2017                     && r_type != R_X86_64_PC32)
2018                    || (h != NULL
2019                        && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))))
2020               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
2021                   && !info->shared
2022                   && h != NULL
2023                   && h->dynindx != -1
2024                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
2025                   && (((h->elf_link_hash_flags
2026                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2027                        && (h->elf_link_hash_flags
2028                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2029                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2030                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
2031             {
2032               Elf_Internal_Rela outrel;
2033               bfd_byte *loc;
2034               bfd_boolean skip, relocate;
2035               asection *sreloc;
2036
2037               /* When generating a shared object, these relocations
2038                  are copied into the output file to be resolved at run
2039                  time.  */
2040               skip = FALSE;
2041               relocate = FALSE;
2042
2043               outrel.r_offset =
2044                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2045                                          rel->r_offset);
2046               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2047                 skip = TRUE;
2048               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2049                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
2050
2051               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2052                                   + input_section->output_offset);
2053
2054               if (skip)
2055                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2056
2057               /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
2058                  become local.  */
2059               else if (h != NULL
2060                        && h->dynindx != -1
2061                        && (r_type == R_X86_64_PC8
2062                            || r_type == R_X86_64_PC16
2063                            || r_type == R_X86_64_PC32
2064                            || !info->shared
2065                            || !info->symbolic
2066                            || (h->elf_link_hash_flags
2067                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2068                 {
2069                   outrel.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2070                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
2071                 }
2072               else
2073                 {
2074                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2075                   if (r_type == R_X86_64_64)
2076                     {
2077                       relocate = TRUE;
2078                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2079                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2080                     }
2081                   else
2082                     {
2083                       long sindx;
2084
2085                       if (h == NULL)
2086                         sec = local_sections[r_symndx];
2087                       else
2088                         {
2089                           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2090                                       || (h->root.type
2091                                           == bfd_link_hash_defweak));
2092                           sec = h->root.u.def.section;
2093                         }
2094                       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
2095                         sindx = 0;
2096                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
2097                         {
2098                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2099                           return FALSE;
2100                         }
2101                       else
2102                         {
2103                           asection *osec;
2104
2105                           osec = sec->output_section;
2106                           sindx = elf_section_data (osec)->dynindx;
2107                           BFD_ASSERT (sindx > 0);
2108                         }
2109
2110                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (sindx, r_type);
2111                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2112                     }
2113                 }
2114
2115               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2116               if (sreloc == NULL)
2117                 abort ();
2118
2119               loc = sreloc->contents;
2120               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2121               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2122
2123               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2124                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2125                  need to include the symbol value so that it becomes
2126                  an addend for the dynamic reloc.  */
2127               if (! relocate)
2128                 continue;
2129             }
2130
2131           break;
2132
2133         case R_X86_64_TLSGD:
2134         case R_X86_64_GOTTPOFF:
2135           r_type = elf64_x86_64_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
2136           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2137           if (h == NULL && local_got_offsets)
2138             tls_type = elf64_x86_64_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2139           else if (h != NULL)
2140             {
2141               tls_type = elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type;
2142               if (!info->shared && h->dynindx == -1 && tls_type == GOT_TLS_IE)
2143                 r_type = R_X86_64_TPOFF32;
2144             }
2145           if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2146             {
2147               if (tls_type == GOT_TLS_IE)
2148                 r_type = R_X86_64_GOTTPOFF;
2149             }
2150
2151           if (r_type == R_X86_64_TPOFF32)
2152             {
2153               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2154               if (ELF64_R_TYPE (rel->r_info) == R_X86_64_TLSGD)
2155                 {
2156                   unsigned int i;
2157                   static unsigned char tlsgd[8]
2158                     = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2159
2160                   /* GD->LE transition.
2161                      .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2162                      .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2163                      Change it into:
2164                      movq %fs:0, %rax
2165                      leaq foo@tpoff(%rax), %rax */
2166                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2167                   for (i = 0; i < 4; i++)
2168                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2169                                            contents + rel->r_offset - 4 + i)
2170                                 == tlsgd[i]);
2171                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->_raw_size);
2172                   for (i = 0; i < 4; i++)
2173                     BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2174                                            contents + rel->r_offset + 4 + i)
2175                                 == tlsgd[i+4]);
2176                   BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2177                   BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2178                   memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2179                           "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x8d\x80\0\0\0",
2180                           16);
2181                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2182                               contents + rel->r_offset + 8);
2183                   /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2184                   rel++;
2185                   continue;
2186                 }
2187               else
2188                 {
2189                   unsigned int val, type, reg;
2190
2191                   /* IE->LE transition:
2192                      Originally it can be one of:
2193                      movq foo@gottpoff(%rip), %reg
2194                      addq foo@gottpoff(%rip), %reg
2195                      We change it into:
2196                      movq $foo, %reg
2197                      leaq foo(%reg), %reg
2198                      addq $foo, %reg.  */
2199                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2200                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3);
2201                   BFD_ASSERT (val == 0x48 || val == 0x4c);
2202                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2203                   BFD_ASSERT (type == 0x8b || type == 0x03);
2204                   reg = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2205                   BFD_ASSERT ((reg & 0xc7) == 5);
2206                   reg >>= 3;
2207                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= input_section->_raw_size);
2208                   if (type == 0x8b)
2209                     {
2210                       /* movq */
2211                       if (val == 0x4c)
2212                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2213                                    contents + rel->r_offset - 3);
2214                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7,
2215                                  contents + rel->r_offset - 2);
2216                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2217                                  contents + rel->r_offset - 1);
2218                     }
2219                   else if (reg == 4)
2220                     {
2221                       /* addq -> addq - addressing with %rsp/%r12 is
2222                          special  */
2223                       if (val == 0x4c)
2224                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x49,
2225                                    contents + rel->r_offset - 3);
2226                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
2227                                  contents + rel->r_offset - 2);
2228                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | reg,
2229                                  contents + rel->r_offset - 1);
2230                     }
2231                   else
2232                     {
2233                       /* addq -> leaq */
2234                       if (val == 0x4c)
2235                         bfd_put_8 (output_bfd, 0x4d,
2236                                    contents + rel->r_offset - 3);
2237                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x8d,
2238                                  contents + rel->r_offset - 2);
2239                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x80 | reg | (reg << 3),
2240                                  contents + rel->r_offset - 1);
2241                     }
2242                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2243                               contents + rel->r_offset);
2244                   continue;
2245                 }
2246             }
2247
2248           if (htab->sgot == NULL)
2249             abort ();
2250
2251           if (h != NULL)
2252             off = h->got.offset;
2253           else
2254             {
2255               if (local_got_offsets == NULL)
2256                 abort ();
2257
2258               off = local_got_offsets[r_symndx];
2259             }
2260
2261           if ((off & 1) != 0)
2262             off &= ~1;
2263           else
2264             {
2265               Elf_Internal_Rela outrel;
2266               bfd_byte *loc;
2267               int dr_type, indx;
2268
2269               if (htab->srelgot == NULL)
2270                 abort ();
2271
2272               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2273                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2274
2275               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
2276               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2277                 dr_type = R_X86_64_DTPMOD64;
2278               else
2279                 dr_type = R_X86_64_TPOFF64;
2280
2281               bfd_put_64 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + off);
2282               outrel.r_addend = 0;
2283               if (dr_type == R_X86_64_TPOFF64 && indx == 0)
2284                 outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
2285               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx, dr_type);
2286
2287               loc = htab->srelgot->contents;
2288               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2289               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2290
2291               if (r_type == R_X86_64_TLSGD)
2292                 {
2293                   if (indx == 0)
2294                     {
2295                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2296                       bfd_put_64 (output_bfd,
2297                                   relocation - dtpoff_base (info),
2298                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2299                     }
2300                   else
2301                     {
2302                       bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2303                                   htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2304                       outrel.r_info = ELF64_R_INFO (indx,
2305                                                     R_X86_64_DTPOFF64);
2306                       outrel.r_offset += GOT_ENTRY_SIZE;
2307                       htab->srelgot->reloc_count++;
2308                       loc += sizeof (Elf64_External_Rela);
2309                       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2310                     }
2311                 }
2312
2313               if (h != NULL)
2314                 h->got.offset |= 1;
2315               else
2316                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2317             }
2318
2319           if (off >= (bfd_vma) -2)
2320             abort ();
2321           if (r_type == ELF64_R_TYPE (rel->r_info))
2322             {
2323               relocation = htab->sgot->output_section->vma
2324                            + htab->sgot->output_offset + off;
2325               unresolved_reloc = FALSE;
2326             }
2327           else
2328             {
2329               unsigned int i;
2330               static unsigned char tlsgd[8]
2331                 = { 0x66, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0x66, 0x66, 0x48, 0xe8 };
2332
2333               /* GD->IE transition.
2334                  .byte 0x66; leaq foo@tlsgd(%rip), %rdi
2335                  .word 0x6666; rex64; call __tls_get_addr@plt
2336                  Change it into:
2337                  movq %fs:0, %rax
2338                  addq foo@gottpoff(%rip), %rax */
2339               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 4);
2340               for (i = 0; i < 4; i++)
2341                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2342                                        contents + rel->r_offset - 4 + i)
2343                             == tlsgd[i]);
2344               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 12 <= input_section->_raw_size);
2345               for (i = 0; i < 4; i++)
2346                 BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2347                                        contents + rel->r_offset + 4 + i)
2348                             == tlsgd[i+4]);
2349               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2350               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2351               memcpy (contents + rel->r_offset - 4,
2352                       "\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0\0\x48\x03\x05\0\0\0",
2353                       16);
2354
2355               relocation = (htab->sgot->output_section->vma
2356                             + htab->sgot->output_offset + off
2357                             - rel->r_offset
2358                             - input_section->output_section->vma
2359                             - input_section->output_offset
2360                             - 12);
2361               bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
2362                           contents + rel->r_offset + 8);
2363               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2364               rel++;
2365               continue;
2366             }
2367           break;
2368
2369         case R_X86_64_TLSLD:
2370           if (! info->shared)
2371             {
2372               /* LD->LE transition:
2373                  Ensure it is:
2374                  leaq foo@tlsld(%rip), %rdi; call __tls_get_addr@plt.
2375                  We change it into:
2376                  .word 0x6666; .byte 0x66; movl %fs:0, %rax.  */
2377               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2378               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 3)
2379                           == 0x48);
2380               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2)
2381                           == 0x8d);
2382               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1)
2383                           == 0x3d);
2384               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 9 <= input_section->_raw_size);
2385               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4)
2386                           == 0xe8);
2387               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2388               BFD_ASSERT (ELF64_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_X86_64_PLT32);
2389               memcpy (contents + rel->r_offset - 3,
2390                       "\x66\x66\x66\x64\x48\x8b\x04\x25\0\0\0", 12);
2391               /* Skip R_X86_64_PLT32.  */
2392               rel++;
2393               continue;
2394             }
2395
2396           if (htab->sgot == NULL)
2397             abort ();
2398
2399           off = htab->tls_ld_got.offset;
2400           if (off & 1)
2401             off &= ~1;
2402           else
2403             {
2404               Elf_Internal_Rela outrel;
2405               bfd_byte *loc;
2406
2407               if (htab->srelgot == NULL)
2408                 abort ();
2409
2410               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2411                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2412
2413               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2414                           htab->sgot->contents + off);
2415               bfd_put_64 (output_bfd, 0,
2416                           htab->sgot->contents + off + GOT_ENTRY_SIZE);
2417               outrel.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_DTPMOD64);
2418               outrel.r_addend = 0;
2419               loc = htab->srelgot->contents;
2420               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2421               bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2422               htab->tls_ld_got.offset |= 1;
2423             }
2424           relocation = htab->sgot->output_section->vma
2425                        + htab->sgot->output_offset + off;
2426           unresolved_reloc = FALSE;
2427           break;
2428
2429         case R_X86_64_DTPOFF32:
2430           if (info->shared || (input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
2431             relocation -= dtpoff_base (info);
2432           else
2433             relocation = tpoff (info, relocation);
2434           break;
2435
2436         case R_X86_64_TPOFF32:
2437           BFD_ASSERT (! info->shared);
2438           relocation = tpoff (info, relocation);
2439           break;
2440
2441         default:
2442           break;
2443         }
2444
2445       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2446          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2447          not process them.  */
2448       if (unresolved_reloc
2449           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2450                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2451         (*_bfd_error_handler)
2452           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2453            bfd_archive_filename (input_bfd),
2454            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2455            (long) rel->r_offset,
2456            h->root.root.string);
2457
2458       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2459                                     contents, rel->r_offset,
2460                                     relocation, rel->r_addend);
2461
2462       if (r != bfd_reloc_ok)
2463         {
2464           const char *name;
2465
2466           if (h != NULL)
2467             name = h->root.root.string;
2468           else
2469             {
2470               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2471                                                       symtab_hdr->sh_link,
2472                                                       sym->st_name);
2473               if (name == NULL)
2474                 return FALSE;
2475               if (*name == '\0')
2476                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2477             }
2478
2479           if (r == bfd_reloc_overflow)
2480             {
2481
2482               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2483                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2484                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2485                 return FALSE;
2486             }
2487           else
2488             {
2489               (*_bfd_error_handler)
2490                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2491                  bfd_archive_filename (input_bfd),
2492                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2493                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2494               return FALSE;
2495             }
2496         }
2497     }
2498
2499   return TRUE;
2500 }
2501
2502 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2503    dynamic sections here.  */
2504
2505 static bfd_boolean
2506 elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
2507                                     struct bfd_link_info *info,
2508                                     struct elf_link_hash_entry *h,
2509                                     Elf_Internal_Sym *sym)
2510 {
2511   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2512
2513   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2514
2515   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2516     {
2517       bfd_vma plt_index;
2518       bfd_vma got_offset;
2519       Elf_Internal_Rela rela;
2520       bfd_byte *loc;
2521
2522       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2523          it up.  */
2524       if (h->dynindx == -1
2525           || htab->splt == NULL
2526           || htab->sgotplt == NULL
2527           || htab->srelplt == NULL)
2528         abort ();
2529
2530       /* Get the index in the procedure linkage table which
2531          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2532          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2533          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2534       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2535
2536       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2537          corresponds to this function.  Each .got entry is GOT_ENTRY_SIZE
2538          bytes. The first three are reserved for the dynamic linker.  */
2539       got_offset = (plt_index + 3) * GOT_ENTRY_SIZE;
2540
2541       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2542       memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf64_x86_64_plt_entry,
2543               PLT_ENTRY_SIZE);
2544
2545       /* Insert the relocation positions of the plt section.  The magic
2546          numbers at the end of the statements are the positions of the
2547          relocations in the plt section.  */
2548       /* Put offset for jmp *name@GOTPCREL(%rip), since the
2549          instruction uses 6 bytes, subtract this value.  */
2550       bfd_put_32 (output_bfd,
2551                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2552                        + htab->sgotplt->output_offset
2553                        + got_offset
2554                        - htab->splt->output_section->vma
2555                        - htab->splt->output_offset
2556                        - h->plt.offset
2557                        - 6),
2558                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2559       /* Put relocation index.  */
2560       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index,
2561                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
2562       /* Put offset for jmp .PLT0.  */
2563       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
2564                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2565
2566       /* Fill in the entry in the global offset table, initially this
2567          points to the pushq instruction in the PLT which is at offset 6.  */
2568       bfd_put_64 (output_bfd, (htab->splt->output_section->vma
2569                                + htab->splt->output_offset
2570                                + h->plt.offset + 6),
2571                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2572
2573       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2574       rela.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2575                        + htab->sgotplt->output_offset
2576                        + got_offset);
2577       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_JUMP_SLOT);
2578       rela.r_addend = 0;
2579       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf64_External_Rela);
2580       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2581
2582       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2583         {
2584           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2585              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
2586              for the dynamic linker, to make function pointer
2587              comparisons work between an application and shared
2588              library.  */
2589           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2590         }
2591     }
2592
2593   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
2594       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_GD
2595       && elf64_x86_64_hash_entry (h)->tls_type != GOT_TLS_IE)
2596     {
2597       Elf_Internal_Rela rela;
2598       bfd_byte *loc;
2599
2600       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2601          up.  */
2602       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2603         abort ();
2604
2605       rela.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2606                        + htab->sgot->output_offset
2607                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
2608
2609       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2610          symbol is defined locally or was forced to be local because
2611          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2612          The entry in the global offset table will already have been
2613          initialized in the relocate_section function.  */
2614       if (info->shared
2615           && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
2616         {
2617           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2618           rela.r_info = ELF64_R_INFO (0, R_X86_64_RELATIVE);
2619           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2620                            + h->root.u.def.section->output_section->vma
2621                            + h->root.u.def.section->output_offset);
2622         }
2623       else
2624         {
2625           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2626           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2627                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
2628           rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_GLOB_DAT);
2629           rela.r_addend = 0;
2630         }
2631
2632       loc = htab->srelgot->contents;
2633       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2634       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2635     }
2636
2637   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2638     {
2639       Elf_Internal_Rela rela;
2640       bfd_byte *loc;
2641
2642       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2643
2644       if (h->dynindx == -1
2645           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2646               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2647           || htab->srelbss == NULL)
2648         abort ();
2649
2650       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2651                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2652                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2653       rela.r_info = ELF64_R_INFO (h->dynindx, R_X86_64_COPY);
2654       rela.r_addend = 0;
2655       loc = htab->srelbss->contents;
2656       loc += htab->srelbss->reloc_count++ * sizeof (Elf64_External_Rela);
2657       bfd_elf64_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2658     }
2659
2660   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2661   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2662       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2663     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2664
2665   return TRUE;
2666 }
2667
2668 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2669    dynamic linker, before writing them out.  */
2670
2671 static enum elf_reloc_type_class
2672 elf64_x86_64_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2673 {
2674   switch ((int) ELF64_R_TYPE (rela->r_info))
2675     {
2676     case R_X86_64_RELATIVE:
2677       return reloc_class_relative;
2678     case R_X86_64_JUMP_SLOT:
2679       return reloc_class_plt;
2680     case R_X86_64_COPY:
2681       return reloc_class_copy;
2682     default:
2683       return reloc_class_normal;
2684     }
2685 }
2686
2687 /* Finish up the dynamic sections.  */
2688
2689 static bfd_boolean
2690 elf64_x86_64_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2691 {
2692   struct elf64_x86_64_link_hash_table *htab;
2693   bfd *dynobj;
2694   asection *sdyn;
2695
2696   htab = elf64_x86_64_hash_table (info);
2697   dynobj = htab->elf.dynobj;
2698   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2699
2700   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2701     {
2702       Elf64_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2703
2704       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2705         abort ();
2706
2707       dyncon = (Elf64_External_Dyn *) sdyn->contents;
2708       dynconend = (Elf64_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2709       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2710         {
2711           Elf_Internal_Dyn dyn;
2712           asection *s;
2713
2714           bfd_elf64_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2715
2716           switch (dyn.d_tag)
2717             {
2718             default:
2719               continue;
2720
2721             case DT_PLTGOT:
2722               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2723               break;
2724
2725             case DT_JMPREL:
2726               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2727               break;
2728
2729             case DT_PLTRELSZ:
2730               s = htab->srelplt->output_section;
2731               if (s->_cooked_size != 0)
2732                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2733               else
2734                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2735               break;
2736
2737             case DT_RELASZ:
2738               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2739                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2740                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2741                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2742                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2743                  other relocation sections, we don't have to worry
2744                  about changing the DT_RELA entry.  */
2745               if (htab->srelplt != NULL)
2746                 {
2747                   s = htab->srelplt->output_section;
2748                   if (s->_cooked_size != 0)
2749                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2750                   else
2751                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2752                 }
2753               break;
2754             }
2755
2756           bfd_elf64_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2757         }
2758
2759       /* Fill in the special first entry in the procedure linkage table.  */
2760       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
2761         {
2762           /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2763           memcpy (htab->splt->contents, elf64_x86_64_plt0_entry,
2764                   PLT_ENTRY_SIZE);
2765           /* Add offset for pushq GOT+8(%rip), since the instruction
2766              uses 6 bytes subtract this value.  */
2767           bfd_put_32 (output_bfd,
2768                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2769                        + htab->sgotplt->output_offset
2770                        + 8
2771                        - htab->splt->output_section->vma
2772                        - htab->splt->output_offset
2773                        - 6),
2774                       htab->splt->contents + 2);
2775           /* Add offset for jmp *GOT+16(%rip). The 12 is the offset to
2776              the end of the instruction.  */
2777           bfd_put_32 (output_bfd,
2778                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2779                        + htab->sgotplt->output_offset
2780                        + 16
2781                        - htab->splt->output_section->vma
2782                        - htab->splt->output_offset
2783                        - 12),
2784                       htab->splt->contents + 8);
2785
2786           elf_section_data (htab->splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2787             PLT_ENTRY_SIZE;
2788         }
2789     }
2790
2791   if (htab->sgotplt)
2792     {
2793       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2794       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
2795         {
2796           /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2797              the dynamic section.  */
2798           if (sdyn == NULL)
2799             bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents);
2800           else
2801             bfd_put_64 (output_bfd,
2802                         sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2803                         htab->sgotplt->contents);
2804           /* Write GOT[1] and GOT[2], needed for the dynamic linker.  */
2805           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE);
2806           bfd_put_64 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE*2);
2807         }
2808
2809       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize =
2810         GOT_ENTRY_SIZE;
2811     }
2812
2813   return TRUE;
2814 }
2815
2816
2817 #define TARGET_LITTLE_SYM                   bfd_elf64_x86_64_vec
2818 #define TARGET_LITTLE_NAME                  "elf64-x86-64"
2819 #define ELF_ARCH                            bfd_arch_i386
2820 #define ELF_MACHINE_CODE                    EM_X86_64
2821 #define ELF_MAXPAGESIZE                     0x100000
2822
2823 #define elf_backend_can_gc_sections         1
2824 #define elf_backend_can_refcount            1
2825 #define elf_backend_want_got_plt            1
2826 #define elf_backend_plt_readonly            1
2827 #define elf_backend_want_plt_sym            0
2828 #define elf_backend_got_header_size         (GOT_ENTRY_SIZE*3)
2829 #define elf_backend_plt_header_size         PLT_ENTRY_SIZE
2830 #define elf_backend_rela_normal             1
2831
2832 #define elf_info_to_howto                   elf64_x86_64_info_to_howto
2833
2834 #define bfd_elf64_bfd_link_hash_table_create \
2835   elf64_x86_64_link_hash_table_create
2836 #define bfd_elf64_bfd_reloc_type_lookup     elf64_x86_64_reloc_type_lookup
2837
2838 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol   elf64_x86_64_adjust_dynamic_symbol
2839 #define elf_backend_check_relocs            elf64_x86_64_check_relocs
2840 #define elf_backend_copy_indirect_symbol    elf64_x86_64_copy_indirect_symbol
2841 #define elf_backend_create_dynamic_sections elf64_x86_64_create_dynamic_sections
2842 #define elf_backend_finish_dynamic_sections elf64_x86_64_finish_dynamic_sections
2843 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol   elf64_x86_64_finish_dynamic_symbol
2844 #define elf_backend_gc_mark_hook            elf64_x86_64_gc_mark_hook
2845 #define elf_backend_gc_sweep_hook           elf64_x86_64_gc_sweep_hook
2846 #define elf_backend_grok_prstatus           elf64_x86_64_grok_prstatus
2847 #define elf_backend_grok_psinfo             elf64_x86_64_grok_psinfo
2848 #define elf_backend_reloc_type_class        elf64_x86_64_reloc_type_class
2849 #define elf_backend_relocate_section        elf64_x86_64_relocate_section
2850 #define elf_backend_size_dynamic_sections   elf64_x86_64_size_dynamic_sections
2851 #define elf_backend_object_p                elf64_x86_64_elf_object_p
2852 #define bfd_elf64_mkobject                  elf64_x86_64_mkobject
2853
2854 #include "elf64-target.h"