Formatting changes for RISC-V
[external/binutils.git] / bfd / elfnn-riscv.c
1 /* RISC-V-specific support for NN-bit ELF.
2    Copyright 2011-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Contributed by Andrew Waterman (andrew@sifive.com).
5    Based on TILE-Gx and MIPS targets.
6
7    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; see the file COPYING3. If not,
21    see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
22
23 /* This file handles RISC-V ELF targets.  */
24
25 #include "sysdep.h"
26 #include "bfd.h"
27 #include "libbfd.h"
28 #include "bfdlink.h"
29 #include "genlink.h"
30 #include "elf-bfd.h"
31 #include "elfxx-riscv.h"
32 #include "elf/riscv.h"
33 #include "opcode/riscv.h"
34
35 #define ARCH_SIZE NN
36
37 #define MINUS_ONE ((bfd_vma)0 - 1)
38
39 #define RISCV_ELF_LOG_WORD_BYTES (ARCH_SIZE == 32 ? 2 : 3)
40
41 #define RISCV_ELF_WORD_BYTES (1 << RISCV_ELF_LOG_WORD_BYTES)
42
43 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
44    section.  */
45
46 #define ELF64_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
47 #define ELF32_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib32/ld.so.1"
48
49 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_riscv
50 #define ELF_TARGET_ID                   RISCV_ELF_DATA
51 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_RISCV
52 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
53 #define ELF_COMMONPAGESIZE              0x1000
54
55 /* The RISC-V linker needs to keep track of the number of relocs that it
56    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
57    This is so that it can later discard them if they are found to be
58    unnecessary.  We store the information in a field extending the
59    regular ELF linker hash table.  */
60
61 struct riscv_elf_dyn_relocs
62 {
63   struct riscv_elf_dyn_relocs *next;
64
65   /* The input section of the reloc.  */
66   asection *sec;
67
68   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
69   bfd_size_type count;
70
71   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
72   bfd_size_type pc_count;
73 };
74
75 /* RISC-V ELF linker hash entry.  */
76
77 struct riscv_elf_link_hash_entry
78 {
79   struct elf_link_hash_entry elf;
80
81   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
82   struct riscv_elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
83
84 #define GOT_UNKNOWN     0
85 #define GOT_NORMAL      1
86 #define GOT_TLS_GD      2
87 #define GOT_TLS_IE      4
88 #define GOT_TLS_LE      8
89   char tls_type;
90 };
91
92 #define riscv_elf_hash_entry(ent) \
93   ((struct riscv_elf_link_hash_entry *)(ent))
94
95 struct _bfd_riscv_elf_obj_tdata
96 {
97   struct elf_obj_tdata root;
98
99   /* tls_type for each local got entry.  */
100   char *local_got_tls_type;
101 };
102
103 #define _bfd_riscv_elf_tdata(abfd) \
104   ((struct _bfd_riscv_elf_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
105
106 #define _bfd_riscv_elf_local_got_tls_type(abfd) \
107   (_bfd_riscv_elf_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
108
109 #define _bfd_riscv_elf_tls_type(abfd, h, symndx)                \
110   (*((h) != NULL ? &riscv_elf_hash_entry (h)->tls_type          \
111      : &_bfd_riscv_elf_local_got_tls_type (abfd) [symndx]))
112
113 #define is_riscv_elf(bfd)                               \
114   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
115    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
116    && elf_object_id (bfd) == RISCV_ELF_DATA)
117
118 #include "elf/common.h"
119 #include "elf/internal.h"
120
121 struct riscv_elf_link_hash_table
122 {
123   struct elf_link_hash_table elf;
124
125   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
126   asection *sdynbss;
127   asection *srelbss;
128   asection *sdyntdata;
129
130   /* Small local sym to section mapping cache.  */
131   struct sym_cache sym_cache;
132 };
133
134
135 /* Get the RISC-V ELF linker hash table from a link_info structure.  */
136 #define riscv_elf_hash_table(p) \
137   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
138   == RISCV_ELF_DATA ? ((struct riscv_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
139
140 static void
141 riscv_info_to_howto_rela (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
142                           arelent *cache_ptr,
143                           Elf_Internal_Rela *dst)
144 {
145   cache_ptr->howto = riscv_elf_rtype_to_howto (ELFNN_R_TYPE (dst->r_info));
146 }
147
148 static void
149 riscv_elf_append_rela (bfd *abfd, asection *s, Elf_Internal_Rela *rel)
150 {
151   const struct elf_backend_data *bed;
152   bfd_byte *loc;
153
154   bed = get_elf_backend_data (abfd);
155   loc = s->contents + (s->reloc_count++ * bed->s->sizeof_rela);
156   bed->s->swap_reloca_out (abfd, rel, loc);
157 }
158
159 /* PLT/GOT stuff.  */
160
161 #define PLT_HEADER_INSNS 8
162 #define PLT_ENTRY_INSNS 4
163 #define PLT_HEADER_SIZE (PLT_HEADER_INSNS * 4)
164 #define PLT_ENTRY_SIZE (PLT_ENTRY_INSNS * 4)
165
166 #define GOT_ENTRY_SIZE RISCV_ELF_WORD_BYTES
167
168 #define GOTPLT_HEADER_SIZE (2 * GOT_ENTRY_SIZE)
169
170 #define sec_addr(sec) ((sec)->output_section->vma + (sec)->output_offset)
171
172 static bfd_vma
173 riscv_elf_got_plt_val (bfd_vma plt_index, struct bfd_link_info *info)
174 {
175   return sec_addr (riscv_elf_hash_table (info)->elf.sgotplt)
176          + GOTPLT_HEADER_SIZE + (plt_index * GOT_ENTRY_SIZE);
177 }
178
179 #if ARCH_SIZE == 32
180 # define MATCH_LREG MATCH_LW
181 #else
182 # define MATCH_LREG MATCH_LD
183 #endif
184
185 /* Generate a PLT header.  */
186
187 static void
188 riscv_make_plt_header (bfd_vma gotplt_addr, bfd_vma addr, uint32_t *entry)
189 {
190   bfd_vma gotplt_offset_high = RISCV_PCREL_HIGH_PART (gotplt_addr, addr);
191   bfd_vma gotplt_offset_low = RISCV_PCREL_LOW_PART (gotplt_addr, addr);
192
193   /* auipc  t2, %hi(.got.plt)
194      sub    t1, t1, t3               # shifted .got.plt offset + hdr size + 12
195      l[w|d] t3, %lo(.got.plt)(t2)    # _dl_runtime_resolve
196      addi   t1, t1, -(hdr size + 12) # shifted .got.plt offset
197      addi   t0, t2, %lo(.got.plt)    # &.got.plt
198      srli   t1, t1, log2(16/PTRSIZE) # .got.plt offset
199      l[w|d] t0, PTRSIZE(t0)          # link map
200      jr     t3 */
201
202   entry[0] = RISCV_UTYPE (AUIPC, X_T2, gotplt_offset_high);
203   entry[1] = RISCV_RTYPE (SUB, X_T1, X_T1, X_T3);
204   entry[2] = RISCV_ITYPE (LREG, X_T3, X_T2, gotplt_offset_low);
205   entry[3] = RISCV_ITYPE (ADDI, X_T1, X_T1, -(PLT_HEADER_SIZE + 12));
206   entry[4] = RISCV_ITYPE (ADDI, X_T0, X_T2, gotplt_offset_low);
207   entry[5] = RISCV_ITYPE (SRLI, X_T1, X_T1, 4 - RISCV_ELF_LOG_WORD_BYTES);
208   entry[6] = RISCV_ITYPE (LREG, X_T0, X_T0, RISCV_ELF_WORD_BYTES);
209   entry[7] = RISCV_ITYPE (JALR, 0, X_T3, 0);
210 }
211
212 /* Generate a PLT entry.  */
213
214 static void
215 riscv_make_plt_entry (bfd_vma got, bfd_vma addr, uint32_t *entry)
216 {
217   /* auipc  t3, %hi(.got.plt entry)
218      l[w|d] t3, %lo(.got.plt entry)(t3)
219      jalr   t1, t3
220      nop */
221
222   entry[0] = RISCV_UTYPE (AUIPC, X_T3, RISCV_PCREL_HIGH_PART (got, addr));
223   entry[1] = RISCV_ITYPE (LREG,  X_T3, X_T3, RISCV_PCREL_LOW_PART (got, addr));
224   entry[2] = RISCV_ITYPE (JALR, X_T1, X_T3, 0);
225   entry[3] = RISCV_NOP;
226 }
227
228 /* Create an entry in an RISC-V ELF linker hash table.  */
229
230 static struct bfd_hash_entry *
231 link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
232                    struct bfd_hash_table *table, const char *string)
233 {
234   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
235      subclass.  */
236   if (entry == NULL)
237     {
238       entry =
239         bfd_hash_allocate (table,
240                            sizeof (struct riscv_elf_link_hash_entry));
241       if (entry == NULL)
242         return entry;
243     }
244
245   /* Call the allocation method of the superclass.  */
246   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
247   if (entry != NULL)
248     {
249       struct riscv_elf_link_hash_entry *eh;
250
251       eh = (struct riscv_elf_link_hash_entry *) entry;
252       eh->dyn_relocs = NULL;
253       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
254     }
255
256   return entry;
257 }
258
259 /* Create a RISC-V ELF linker hash table.  */
260
261 static struct bfd_link_hash_table *
262 riscv_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
263 {
264   struct riscv_elf_link_hash_table *ret;
265   bfd_size_type amt = sizeof (struct riscv_elf_link_hash_table);
266
267   ret = (struct riscv_elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
268   if (ret == NULL)
269     return NULL;
270
271   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc,
272                                       sizeof (struct riscv_elf_link_hash_entry),
273                                       RISCV_ELF_DATA))
274     {
275       free (ret);
276       return NULL;
277     }
278
279   return &ret->elf.root;
280 }
281
282 /* Create the .got section.  */
283
284 static bfd_boolean
285 riscv_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
286 {
287   flagword flags;
288   asection *s, *s_got;
289   struct elf_link_hash_entry *h;
290   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
291   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
292
293   /* This function may be called more than once.  */
294   if (htab->sgot != NULL)
295     return TRUE;
296
297   flags = bed->dynamic_sec_flags;
298
299   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
300                                           (bed->rela_plts_and_copies_p
301                                            ? ".rela.got" : ".rel.got"),
302                                           (bed->dynamic_sec_flags
303                                            | SEC_READONLY));
304   if (s == NULL
305       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
306     return FALSE;
307   htab->srelgot = s;
308
309   s = s_got = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
310   if (s == NULL
311       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
312     return FALSE;
313   htab->sgot = s;
314
315   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
316   s->size += bed->got_header_size;
317
318   if (bed->want_got_plt)
319     {
320       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
321       if (s == NULL
322           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
323                                          bed->s->log_file_align))
324         return FALSE;
325       htab->sgotplt = s;
326
327       /* Reserve room for the header.  */
328       s->size += GOTPLT_HEADER_SIZE;
329     }
330
331   if (bed->want_got_sym)
332     {
333       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
334          section.  We don't do this in the linker script because we don't want
335          to define the symbol if we are not creating a global offset
336          table.  */
337       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s_got,
338                                        "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
339       elf_hash_table (info)->hgot = h;
340       if (h == NULL)
341         return FALSE;
342     }
343
344   return TRUE;
345 }
346
347 /* Create .plt, .rela.plt, .got, .got.plt, .rela.got, .dynbss, and
348    .rela.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
349    hash table.  */
350
351 static bfd_boolean
352 riscv_elf_create_dynamic_sections (bfd *dynobj,
353                                    struct bfd_link_info *info)
354 {
355   struct riscv_elf_link_hash_table *htab;
356
357   htab = riscv_elf_hash_table (info);
358   BFD_ASSERT (htab != NULL);
359
360   if (!riscv_elf_create_got_section (dynobj, info))
361     return FALSE;
362
363   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
364     return FALSE;
365
366   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynbss");
367   if (!bfd_link_pic (info))
368     {
369       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (dynobj, ".rela.bss");
370       htab->sdyntdata =
371         bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".tdata.dyn",
372                                             SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL);
373     }
374
375   if (!htab->elf.splt || !htab->elf.srelplt || !htab->sdynbss
376       || (!bfd_link_pic (info) && (!htab->srelbss || !htab->sdyntdata)))
377     abort ();
378
379   return TRUE;
380 }
381
382 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
383
384 static void
385 riscv_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
386                                 struct elf_link_hash_entry *dir,
387                                 struct elf_link_hash_entry *ind)
388 {
389   struct riscv_elf_link_hash_entry *edir, *eind;
390
391   edir = (struct riscv_elf_link_hash_entry *) dir;
392   eind = (struct riscv_elf_link_hash_entry *) ind;
393
394   if (eind->dyn_relocs != NULL)
395     {
396       if (edir->dyn_relocs != NULL)
397         {
398           struct riscv_elf_dyn_relocs **pp;
399           struct riscv_elf_dyn_relocs *p;
400
401           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
402              list.  Merge any entries against the same section.  */
403           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
404             {
405               struct riscv_elf_dyn_relocs *q;
406
407               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
408                 if (q->sec == p->sec)
409                   {
410                     q->pc_count += p->pc_count;
411                     q->count += p->count;
412                     *pp = p->next;
413                     break;
414                   }
415               if (q == NULL)
416                 pp = &p->next;
417             }
418           *pp = edir->dyn_relocs;
419         }
420
421       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
422       eind->dyn_relocs = NULL;
423     }
424
425   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
426       && dir->got.refcount <= 0)
427     {
428       edir->tls_type = eind->tls_type;
429       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
430     }
431   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
432 }
433
434 static bfd_boolean
435 riscv_elf_record_tls_type (bfd *abfd, struct elf_link_hash_entry *h,
436                            unsigned long symndx, char tls_type)
437 {
438   char *new_tls_type = &_bfd_riscv_elf_tls_type (abfd, h, symndx);
439
440   *new_tls_type |= tls_type;
441   if ((*new_tls_type & GOT_NORMAL) && (*new_tls_type & ~GOT_NORMAL))
442     {
443       (*_bfd_error_handler)
444         (_("%B: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"),
445          abfd, h ? h->root.root.string : "<local>");
446       return FALSE;
447     }
448   return TRUE;
449 }
450
451 static bfd_boolean
452 riscv_elf_record_got_reference (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
453                                 struct elf_link_hash_entry *h, long symndx)
454 {
455   struct riscv_elf_link_hash_table *htab = riscv_elf_hash_table (info);
456   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
457
458   if (htab->elf.sgot == NULL)
459     {
460       if (!riscv_elf_create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
461         return FALSE;
462     }
463
464   if (h != NULL)
465     {
466       h->got.refcount += 1;
467       return TRUE;
468     }
469
470   /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
471   if (elf_local_got_refcounts (abfd) == NULL)
472     {
473       bfd_size_type size = symtab_hdr->sh_info * (sizeof (bfd_vma) + 1);
474       if (!(elf_local_got_refcounts (abfd) = bfd_zalloc (abfd, size)))
475         return FALSE;
476       _bfd_riscv_elf_local_got_tls_type (abfd)
477         = (char *) (elf_local_got_refcounts (abfd) + symtab_hdr->sh_info);
478     }
479   elf_local_got_refcounts (abfd) [symndx] += 1;
480
481   return TRUE;
482 }
483
484 static bfd_boolean
485 bad_static_reloc (bfd *abfd, unsigned r_type, struct elf_link_hash_entry *h)
486 {
487   (*_bfd_error_handler)
488     (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared "
489        "object; recompile with -fPIC"),
490       abfd, riscv_elf_rtype_to_howto (r_type)->name,
491       h != NULL ? h->root.root.string : "a local symbol");
492   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
493   return FALSE;
494 }
495 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
496    allocate space in the global offset table or procedure linkage
497    table.  */
498
499 static bfd_boolean
500 riscv_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
501                         asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
502 {
503   struct riscv_elf_link_hash_table *htab;
504   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
505   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
506   const Elf_Internal_Rela *rel;
507   asection *sreloc = NULL;
508
509   if (bfd_link_relocatable (info))
510     return TRUE;
511
512   htab = riscv_elf_hash_table (info);
513   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
514   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
515
516   if (htab->elf.dynobj == NULL)
517     htab->elf.dynobj = abfd;
518
519   for (rel = relocs; rel < relocs + sec->reloc_count; rel++)
520     {
521       unsigned int r_type;
522       unsigned long r_symndx;
523       struct elf_link_hash_entry *h;
524
525       r_symndx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
526       r_type = ELFNN_R_TYPE (rel->r_info);
527
528       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
529         {
530           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"),
531                                  abfd, r_symndx);
532           return FALSE;
533         }
534
535       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
536         h = NULL;
537       else
538         {
539           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
540           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
541                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
542             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
543
544           /* PR15323, ref flags aren't set for references in the same
545              object.  */
546           h->root.non_ir_ref = 1;
547         }
548
549       switch (r_type)
550         {
551         case R_RISCV_TLS_GD_HI20:
552           if (!riscv_elf_record_got_reference (abfd, info, h, r_symndx)
553               || !riscv_elf_record_tls_type (abfd, h, r_symndx, GOT_TLS_GD))
554             return FALSE;
555           break;
556
557         case R_RISCV_TLS_GOT_HI20:
558           if (bfd_link_pic (info))
559             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
560           if (!riscv_elf_record_got_reference (abfd, info, h, r_symndx)
561               || !riscv_elf_record_tls_type (abfd, h, r_symndx, GOT_TLS_IE))
562             return FALSE;
563           break;
564
565         case R_RISCV_GOT_HI20:
566           if (!riscv_elf_record_got_reference (abfd, info, h, r_symndx)
567               || !riscv_elf_record_tls_type (abfd, h, r_symndx, GOT_NORMAL))
568             return FALSE;
569           break;
570
571         case R_RISCV_CALL_PLT:
572           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
573              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
574              because this might be a case of linking PIC code without
575              linking in any dynamic objects, in which case we don't
576              need to generate a procedure linkage table after all.  */
577
578           if (h != NULL)
579             {
580               h->needs_plt = 1;
581               h->plt.refcount += 1;
582             }
583           break;
584
585         case R_RISCV_CALL:
586         case R_RISCV_JAL:
587         case R_RISCV_BRANCH:
588         case R_RISCV_RVC_BRANCH:
589         case R_RISCV_RVC_JUMP:
590         case R_RISCV_PCREL_HI20:
591           /* In shared libraries, these relocs are known to bind locally.  */
592           if (bfd_link_pic (info))
593             break;
594           goto static_reloc;
595
596         case R_RISCV_TPREL_HI20:
597           if (!bfd_link_executable (info))
598             return bad_static_reloc (abfd, r_type, h);
599           if (h != NULL)
600             riscv_elf_record_tls_type (abfd, h, r_symndx, GOT_TLS_LE);
601           goto static_reloc;
602
603         case R_RISCV_HI20:
604           if (bfd_link_pic (info))
605             return bad_static_reloc (abfd, r_type, h);
606           /* Fall through.  */
607
608         case R_RISCV_COPY:
609         case R_RISCV_JUMP_SLOT:
610         case R_RISCV_RELATIVE:
611         case R_RISCV_64:
612         case R_RISCV_32:
613           /* Fall through.  */
614
615         static_reloc:
616           /* This reloc might not bind locally.  */
617           if (h != NULL)
618             h->non_got_ref = 1;
619
620           if (h != NULL && !bfd_link_pic (info))
621             {
622               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
623                  refers to is in a shared lib.  */
624               h->plt.refcount += 1;
625             }
626
627           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
628              against a global symbol, or a non PC relative reloc
629              against a local symbol, then we need to copy the reloc
630              into the shared library.  However, if we are linking with
631              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
632              global symbol which is defined in an object we are
633              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
634              this point we have not seen all the input files, so it is
635              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
636              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
637              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
638              a shared library.  We account for that possibility below by
639              storing information in the relocs_copied field of the hash
640              table entry.  A similar situation occurs when creating
641              shared libraries and symbol visibility changes render the
642              symbol local.
643
644              If on the other hand, we are creating an executable, we
645              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
646              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
647              symbol.  */
648           if ((bfd_link_pic (info)
649                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
650                && (! riscv_elf_rtype_to_howto (r_type)->pc_relative
651                    || (h != NULL
652                        && (! info->symbolic
653                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
654                            || !h->def_regular))))
655               || (!bfd_link_pic (info)
656                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
657                   && h != NULL
658                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
659                       || !h->def_regular)))
660             {
661               struct riscv_elf_dyn_relocs *p;
662               struct riscv_elf_dyn_relocs **head;
663
664               /* When creating a shared object, we must copy these
665                  relocs into the output file.  We create a reloc
666                  section in dynobj and make room for the reloc.  */
667               if (sreloc == NULL)
668                 {
669                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
670                     (sec, htab->elf.dynobj, RISCV_ELF_LOG_WORD_BYTES,
671                     abfd, /*rela?*/ TRUE);
672
673                   if (sreloc == NULL)
674                     return FALSE;
675                 }
676
677               /* If this is a global symbol, we count the number of
678                  relocations we need for this symbol.  */
679               if (h != NULL)
680                 head = &((struct riscv_elf_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
681               else
682                 {
683                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
684                      We really need local syms available to do this
685                      easily.  Oh well.  */
686
687                   asection *s;
688                   void *vpp;
689                   Elf_Internal_Sym *isym;
690
691                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
692                                                 abfd, r_symndx);
693                   if (isym == NULL)
694                     return FALSE;
695
696                   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
697                   if (s == NULL)
698                     s = sec;
699
700                   vpp = &elf_section_data (s)->local_dynrel;
701                   head = (struct riscv_elf_dyn_relocs **) vpp;
702                 }
703
704               p = *head;
705               if (p == NULL || p->sec != sec)
706                 {
707                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
708                   p = ((struct riscv_elf_dyn_relocs *)
709                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
710                   if (p == NULL)
711                     return FALSE;
712                   p->next = *head;
713                   *head = p;
714                   p->sec = sec;
715                   p->count = 0;
716                   p->pc_count = 0;
717                 }
718
719               p->count += 1;
720               p->pc_count += riscv_elf_rtype_to_howto (r_type)->pc_relative;
721             }
722
723           break;
724
725         case R_RISCV_GNU_VTINHERIT:
726           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
727             return FALSE;
728           break;
729
730         case R_RISCV_GNU_VTENTRY:
731           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
732             return FALSE;
733           break;
734
735         default:
736           break;
737         }
738     }
739
740   return TRUE;
741 }
742
743 static asection *
744 riscv_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
745                         struct bfd_link_info *info,
746                         Elf_Internal_Rela *rel,
747                         struct elf_link_hash_entry *h,
748                         Elf_Internal_Sym *sym)
749 {
750   if (h != NULL)
751     switch (ELFNN_R_TYPE (rel->r_info))
752       {
753       case R_RISCV_GNU_VTINHERIT:
754       case R_RISCV_GNU_VTENTRY:
755         return NULL;
756       }
757
758   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
759 }
760
761 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
762
763 static bfd_boolean
764 riscv_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
765                          struct bfd_link_info *info,
766                          asection *sec,
767                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
768 {
769   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
770   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
771   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
772   bfd_signed_vma *local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
773
774   if (bfd_link_relocatable (info))
775     return TRUE;
776
777   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
778
779   for (rel = relocs, relend = relocs + sec->reloc_count; rel < relend; rel++)
780     {
781       unsigned long r_symndx;
782       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
783
784       r_symndx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
785       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
786         {
787           struct riscv_elf_link_hash_entry *eh;
788           struct riscv_elf_dyn_relocs **pp;
789           struct riscv_elf_dyn_relocs *p;
790
791           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
792           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
793                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
794             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
795           eh = (struct riscv_elf_link_hash_entry *) h;
796           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
797             if (p->sec == sec)
798               {
799                 /* Everything must go for SEC.  */
800                 *pp = p->next;
801                 break;
802               }
803         }
804
805       switch (ELFNN_R_TYPE (rel->r_info))
806         {
807         case R_RISCV_GOT_HI20:
808         case R_RISCV_TLS_GOT_HI20:
809         case R_RISCV_TLS_GD_HI20:
810           if (h != NULL)
811             {
812               if (h->got.refcount > 0)
813                 h->got.refcount--;
814             }
815           else
816             {
817               if (local_got_refcounts &&
818                   local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
819                 local_got_refcounts[r_symndx]--;
820             }
821           break;
822
823         case R_RISCV_HI20:
824         case R_RISCV_PCREL_HI20:
825         case R_RISCV_COPY:
826         case R_RISCV_JUMP_SLOT:
827         case R_RISCV_RELATIVE:
828         case R_RISCV_64:
829         case R_RISCV_32:
830         case R_RISCV_BRANCH:
831         case R_RISCV_CALL:
832         case R_RISCV_JAL:
833         case R_RISCV_RVC_BRANCH:
834         case R_RISCV_RVC_JUMP:
835           if (bfd_link_pic (info))
836             break;
837           /* Fall through.  */
838
839         case R_RISCV_CALL_PLT:
840           if (h != NULL)
841             {
842               if (h->plt.refcount > 0)
843                 h->plt.refcount--;
844             }
845           break;
846
847         default:
848           break;
849         }
850     }
851
852   return TRUE;
853 }
854
855 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
856    regular object.  The current definition is in some section of the
857    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
858    change the definition to something the rest of the link can
859    understand.  */
860
861 static bfd_boolean
862 riscv_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
863                                  struct elf_link_hash_entry *h)
864 {
865   struct riscv_elf_link_hash_table *htab;
866   struct riscv_elf_link_hash_entry * eh;
867   struct riscv_elf_dyn_relocs *p;
868   bfd *dynobj;
869   asection *s;
870
871   htab = riscv_elf_hash_table (info);
872   BFD_ASSERT (htab != NULL);
873
874   dynobj = htab->elf.dynobj;
875
876   /* Make sure we know what is going on here.  */
877   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
878               && (h->needs_plt
879                   || h->type == STT_GNU_IFUNC
880                   || h->u.weakdef != NULL
881                   || (h->def_dynamic
882                       && h->ref_regular
883                       && !h->def_regular)));
884
885   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
886      will fill in the contents of the procedure linkage table later
887      (although we could actually do it here).  */
888   if (h->type == STT_FUNC || h->type == STT_GNU_IFUNC || h->needs_plt)
889     {
890       if (h->plt.refcount <= 0
891           || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
892           || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
893               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
894         {
895           /* This case can occur if we saw a R_RISCV_CALL_PLT reloc in an
896              input file, but the symbol was never referred to by a dynamic
897              object, or if all references were garbage collected.  In such
898              a case, we don't actually need to build a PLT entry.  */
899           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
900           h->needs_plt = 0;
901         }
902
903       return TRUE;
904     }
905   else
906     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
907
908   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
909      processor independent code will have arranged for us to see the
910      real definition first, and we can just use the same value.  */
911   if (h->u.weakdef != NULL)
912     {
913       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
914                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
915       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
916       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
917       return TRUE;
918     }
919
920   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
921      is not a function.  */
922
923   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
924      only references to the symbol are via the global offset table.
925      For such cases we need not do anything here; the relocations will
926      be handled correctly by relocate_section.  */
927   if (bfd_link_pic (info))
928     return TRUE;
929
930   /* If there are no references to this symbol that do not use the
931      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
932   if (!h->non_got_ref)
933     return TRUE;
934
935   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
936   if (info->nocopyreloc)
937     {
938       h->non_got_ref = 0;
939       return TRUE;
940     }
941
942   eh = (struct riscv_elf_link_hash_entry *) h;
943   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
944     {
945       s = p->sec->output_section;
946       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
947         break;
948     }
949
950   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
951      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
952   if (p == NULL)
953     {
954       h->non_got_ref = 0;
955       return TRUE;
956     }
957
958   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
959      become part of the .bss section of the executable.  There will be
960      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
961      object will contain position independent code, so all references
962      from the dynamic object to this symbol will go through the global
963      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
964      determine the address it must put in the global offset table, so
965      both the dynamic object and the regular object will refer to the
966      same memory location for the variable.  */
967
968   /* We must generate a R_RISCV_COPY reloc to tell the dynamic linker
969      to copy the initial value out of the dynamic object and into the
970      runtime process image.  We need to remember the offset into the
971      .rel.bss section we are going to use.  */
972   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && h->size != 0)
973     {
974       htab->srelbss->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
975       h->needs_copy = 1;
976     }
977
978   if (eh->tls_type & ~GOT_NORMAL)
979     return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, htab->sdyntdata);
980
981   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, htab->sdynbss);
982 }
983
984 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
985    dynamic relocs.  */
986
987 static bfd_boolean
988 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
989 {
990   struct bfd_link_info *info;
991   struct riscv_elf_link_hash_table *htab;
992   struct riscv_elf_link_hash_entry *eh;
993   struct riscv_elf_dyn_relocs *p;
994
995   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
996     return TRUE;
997
998   info = (struct bfd_link_info *) inf;
999   htab = riscv_elf_hash_table (info);
1000   BFD_ASSERT (htab != NULL);
1001
1002   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1003       && h->plt.refcount > 0)
1004     {
1005       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1006          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1007       if (h->dynindx == -1
1008           && !h->forced_local)
1009         {
1010           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1011             return FALSE;
1012         }
1013
1014       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, bfd_link_pic (info), h))
1015         {
1016           asection *s = htab->elf.splt;
1017
1018           if (s->size == 0)
1019             s->size = PLT_HEADER_SIZE;
1020
1021           h->plt.offset = s->size;
1022
1023           /* Make room for this entry.  */
1024           s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1025
1026           /* We also need to make an entry in the .got.plt section.  */
1027           htab->elf.sgotplt->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1028
1029           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1030           htab->elf.srelplt->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
1031
1032           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1033              not generating a shared library, then set the symbol to this
1034              location in the .plt.  This is required to make function
1035              pointers compare as equal between the normal executable and
1036              the shared library.  */
1037           if (! bfd_link_pic (info)
1038               && !h->def_regular)
1039             {
1040               h->root.u.def.section = s;
1041               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1042             }
1043         }
1044       else
1045         {
1046           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1047           h->needs_plt = 0;
1048         }
1049     }
1050   else
1051     {
1052       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1053       h->needs_plt = 0;
1054     }
1055
1056   if (h->got.refcount > 0)
1057     {
1058       asection *s;
1059       bfd_boolean dyn;
1060       int tls_type = riscv_elf_hash_entry (h)->tls_type;
1061
1062       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1063          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1064       if (h->dynindx == -1
1065           && !h->forced_local)
1066         {
1067           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1068             return FALSE;
1069         }
1070
1071       s = htab->elf.sgot;
1072       h->got.offset = s->size;
1073       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1074       if (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
1075         {
1076           /* TLS_GD needs two dynamic relocs and two GOT slots.  */
1077           if (tls_type & GOT_TLS_GD)
1078             {
1079               s->size += 2 * RISCV_ELF_WORD_BYTES;
1080               htab->elf.srelgot->size += 2 * sizeof (ElfNN_External_Rela);
1081             }
1082
1083           /* TLS_IE needs one dynamic reloc and one GOT slot.  */
1084           if (tls_type & GOT_TLS_IE)
1085             {
1086               s->size += RISCV_ELF_WORD_BYTES;
1087               htab->elf.srelgot->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
1088             }
1089         }
1090       else
1091         {
1092           s->size += RISCV_ELF_WORD_BYTES;
1093           if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h))
1094             htab->elf.srelgot->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
1095         }
1096     }
1097   else
1098     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1099
1100   eh = (struct riscv_elf_link_hash_entry *) h;
1101   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1102     return TRUE;
1103
1104   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1105      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1106      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1107      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1108      visibility changes.  */
1109
1110   if (bfd_link_pic (info))
1111     {
1112       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
1113         {
1114           struct riscv_elf_dyn_relocs **pp;
1115
1116           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1117             {
1118               p->count -= p->pc_count;
1119               p->pc_count = 0;
1120               if (p->count == 0)
1121                 *pp = p->next;
1122               else
1123                 pp = &p->next;
1124             }
1125         }
1126
1127       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1128          visibility.  */
1129       if (eh->dyn_relocs != NULL
1130           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1131         {
1132           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
1133             eh->dyn_relocs = NULL;
1134
1135           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
1136              symbol in PIEs.  */
1137           else if (h->dynindx == -1
1138                    && !h->forced_local)
1139             {
1140               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1141                 return FALSE;
1142             }
1143         }
1144     }
1145   else
1146     {
1147       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1148          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1149          dynamic.  */
1150
1151       if (!h->non_got_ref
1152           && ((h->def_dynamic
1153                && !h->def_regular)
1154               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1155                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1156                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1157         {
1158           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1159              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1160           if (h->dynindx == -1
1161               && !h->forced_local)
1162             {
1163               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1164                 return FALSE;
1165             }
1166
1167           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1168              relocs.  */
1169           if (h->dynindx != -1)
1170             goto keep;
1171         }
1172
1173       eh->dyn_relocs = NULL;
1174
1175     keep: ;
1176     }
1177
1178   /* Finally, allocate space.  */
1179   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1180     {
1181       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1182       sreloc->size += p->count * sizeof (ElfNN_External_Rela);
1183     }
1184
1185   return TRUE;
1186 }
1187
1188 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1189
1190 static bfd_boolean
1191 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
1192 {
1193   struct riscv_elf_link_hash_entry *eh;
1194   struct riscv_elf_dyn_relocs *p;
1195
1196   eh = (struct riscv_elf_link_hash_entry *) h;
1197   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1198     {
1199       asection *s = p->sec->output_section;
1200
1201       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1202         {
1203           ((struct bfd_link_info *) inf)->flags |= DF_TEXTREL;
1204           return FALSE;
1205         }
1206     }
1207   return TRUE;
1208 }
1209
1210 static bfd_boolean
1211 riscv_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
1212 {
1213   struct riscv_elf_link_hash_table *htab;
1214   bfd *dynobj;
1215   asection *s;
1216   bfd *ibfd;
1217
1218   htab = riscv_elf_hash_table (info);
1219   BFD_ASSERT (htab != NULL);
1220   dynobj = htab->elf.dynobj;
1221   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1222
1223   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1224     {
1225       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1226       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
1227         {
1228           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
1229           BFD_ASSERT (s != NULL);
1230           s->size = strlen (ELFNN_DYNAMIC_INTERPRETER) + 1;
1231           s->contents = (unsigned char *) ELFNN_DYNAMIC_INTERPRETER;
1232         }
1233     }
1234
1235   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1236      relocs.  */
1237   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
1238     {
1239       bfd_signed_vma *local_got;
1240       bfd_signed_vma *end_local_got;
1241       char *local_tls_type;
1242       bfd_size_type locsymcount;
1243       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1244       asection *srel;
1245
1246       if (! is_riscv_elf (ibfd))
1247         continue;
1248
1249       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1250         {
1251           struct riscv_elf_dyn_relocs *p;
1252
1253           for (p = elf_section_data (s)->local_dynrel; p != NULL; p = p->next)
1254             {
1255               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1256                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1257                 {
1258                   /* Input section has been discarded, either because
1259                      it is a copy of a linkonce section or due to
1260                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1261                      the relocs too.  */
1262                 }
1263               else if (p->count != 0)
1264                 {
1265                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1266                   srel->size += p->count * sizeof (ElfNN_External_Rela);
1267                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1268                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1269                 }
1270             }
1271         }
1272
1273       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1274       if (!local_got)
1275         continue;
1276
1277       symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (ibfd);
1278       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1279       end_local_got = local_got + locsymcount;
1280       local_tls_type = _bfd_riscv_elf_local_got_tls_type (ibfd);
1281       s = htab->elf.sgot;
1282       srel = htab->elf.srelgot;
1283       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
1284         {
1285           if (*local_got > 0)
1286             {
1287               *local_got = s->size;
1288               s->size += RISCV_ELF_WORD_BYTES;
1289               if (*local_tls_type & GOT_TLS_GD)
1290                 s->size += RISCV_ELF_WORD_BYTES;
1291               if (bfd_link_pic (info)
1292                   || (*local_tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)))
1293                 srel->size += sizeof (ElfNN_External_Rela);
1294             }
1295           else
1296             *local_got = (bfd_vma) -1;
1297         }
1298     }
1299
1300   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1301      sym dynamic relocs.  */
1302   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, info);
1303
1304   if (htab->elf.sgotplt)
1305     {
1306       struct elf_link_hash_entry *got;
1307       got = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
1308                                   "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
1309                                   FALSE, FALSE, FALSE);
1310
1311       /* Don't allocate .got.plt section if there are no GOT nor PLT
1312          entries and there is no refeence to _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
1313       if ((got == NULL
1314            || !got->ref_regular_nonweak)
1315           && (htab->elf.sgotplt->size == GOTPLT_HEADER_SIZE)
1316           && (htab->elf.splt == NULL
1317               || htab->elf.splt->size == 0)
1318           && (htab->elf.sgot == NULL
1319               || (htab->elf.sgot->size
1320                   == get_elf_backend_data (output_bfd)->got_header_size)))
1321         htab->elf.sgotplt->size = 0;
1322     }
1323
1324   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1325      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1326      memory for them.  */
1327   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1328     {
1329       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1330         continue;
1331
1332       if (s == htab->elf.splt
1333           || s == htab->elf.sgot
1334           || s == htab->elf.sgotplt
1335           || s == htab->sdynbss)
1336         {
1337           /* Strip this section if we don't need it; see the
1338              comment below.  */
1339         }
1340       else if (strncmp (s->name, ".rela", 5) == 0)
1341         {
1342           if (s->size != 0)
1343             {
1344               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1345                  to copy relocs into the output file.  */
1346               s->reloc_count = 0;
1347             }
1348         }
1349       else
1350         {
1351           /* It's not one of our sections.  */
1352           continue;
1353         }
1354
1355       if (s->size == 0)
1356         {
1357           /* If we don't need this section, strip it from the
1358              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1359              .rela.plt.  We must create both sections in
1360              create_dynamic_sections, because they must be created
1361              before the linker maps input sections to output
1362              sections.  The linker does that before
1363              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1364              function which decides whether anything needs to go
1365              into these sections.  */
1366           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
1367           continue;
1368         }
1369
1370       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1371         continue;
1372
1373       /* Allocate memory for the section contents.  Zero the memory
1374          for the benefit of .rela.plt, which has 4 unused entries
1375          at the beginning, and we don't want garbage.  */
1376       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
1377       if (s->contents == NULL)
1378         return FALSE;
1379     }
1380
1381   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1382     {
1383       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1384          values later, in riscv_elf_finish_dynamic_sections, but we
1385          must add the entries now so that we get the correct size for
1386          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1387          dynamic linker and used by the debugger.  */
1388 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1389   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1390
1391       if (bfd_link_executable (info))
1392         {
1393           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1394             return FALSE;
1395         }
1396
1397       if (htab->elf.srelplt->size != 0)
1398         {
1399           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1400               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1401               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1402               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1403             return FALSE;
1404         }
1405
1406       if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1407           || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1408           || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (ElfNN_External_Rela)))
1409         return FALSE;
1410
1411       /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1412          then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1413       if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1414         elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs, info);
1415
1416       if (info->flags & DF_TEXTREL)
1417         {
1418           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1419             return FALSE;
1420         }
1421     }
1422 #undef add_dynamic_entry
1423
1424   return TRUE;
1425 }
1426
1427 #define TP_OFFSET 0
1428 #define DTP_OFFSET 0x800
1429
1430 /* Return the relocation value for a TLS dtp-relative reloc.  */
1431
1432 static bfd_vma
1433 dtpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
1434 {
1435   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1436   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1437     return 0;
1438   return address - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma - DTP_OFFSET;
1439 }
1440
1441 /* Return the relocation value for a static TLS tp-relative relocation.  */
1442
1443 static bfd_vma
1444 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
1445 {
1446   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1447   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1448     return 0;
1449   return address - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma - TP_OFFSET;
1450 }
1451
1452 /* Return the global pointer's value, or 0 if it is not in use.  */
1453
1454 static bfd_vma
1455 riscv_global_pointer_value (struct bfd_link_info *info)
1456 {
1457   struct bfd_link_hash_entry *h;
1458
1459   h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
1460   if (h == NULL || h->type != bfd_link_hash_defined)
1461     return 0;
1462
1463   return h->u.def.value + sec_addr (h->u.def.section);
1464 }
1465
1466 /* Emplace a static relocation.  */
1467
1468 static bfd_reloc_status_type
1469 perform_relocation (const reloc_howto_type *howto,
1470                     const Elf_Internal_Rela *rel,
1471                     bfd_vma value,
1472                     asection *input_section,
1473                     bfd *input_bfd,
1474                     bfd_byte *contents)
1475 {
1476   if (howto->pc_relative)
1477     value -= sec_addr (input_section) + rel->r_offset;
1478   value += rel->r_addend;
1479
1480   switch (ELFNN_R_TYPE (rel->r_info))
1481     {
1482     case R_RISCV_HI20:
1483     case R_RISCV_TPREL_HI20:
1484     case R_RISCV_PCREL_HI20:
1485     case R_RISCV_GOT_HI20:
1486     case R_RISCV_TLS_GOT_HI20:
1487     case R_RISCV_TLS_GD_HI20:
1488       if (ARCH_SIZE > 32 && !VALID_UTYPE_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (value)))
1489         return bfd_reloc_overflow;
1490       value = ENCODE_UTYPE_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (value));
1491       break;
1492
1493     case R_RISCV_LO12_I:
1494     case R_RISCV_GPREL_I:
1495     case R_RISCV_TPREL_LO12_I:
1496     case R_RISCV_PCREL_LO12_I:
1497       value = ENCODE_ITYPE_IMM (value);
1498       break;
1499
1500     case R_RISCV_LO12_S:
1501     case R_RISCV_GPREL_S:
1502     case R_RISCV_TPREL_LO12_S:
1503     case R_RISCV_PCREL_LO12_S:
1504       value = ENCODE_STYPE_IMM (value);
1505       break;
1506
1507     case R_RISCV_CALL:
1508     case R_RISCV_CALL_PLT:
1509       if (ARCH_SIZE > 32 && !VALID_UTYPE_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (value)))
1510         return bfd_reloc_overflow;
1511       value = ENCODE_UTYPE_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (value))
1512               | (ENCODE_ITYPE_IMM (value) << 32);
1513       break;
1514
1515     case R_RISCV_JAL:
1516       if (!VALID_UJTYPE_IMM (value))
1517         return bfd_reloc_overflow;
1518       value = ENCODE_UJTYPE_IMM (value);
1519       break;
1520
1521     case R_RISCV_BRANCH:
1522       if (!VALID_SBTYPE_IMM (value))
1523         return bfd_reloc_overflow;
1524       value = ENCODE_SBTYPE_IMM (value);
1525       break;
1526
1527     case R_RISCV_RVC_BRANCH:
1528       if (!VALID_RVC_B_IMM (value))
1529         return bfd_reloc_overflow;
1530       value = ENCODE_RVC_B_IMM (value);
1531       break;
1532
1533     case R_RISCV_RVC_JUMP:
1534       if (!VALID_RVC_J_IMM (value))
1535         return bfd_reloc_overflow;
1536       value = ENCODE_RVC_J_IMM (value);
1537       break;
1538
1539     case R_RISCV_RVC_LUI:
1540       if (!VALID_RVC_LUI_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (value)))
1541         return bfd_reloc_overflow;
1542       value = ENCODE_RVC_LUI_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (value));
1543       break;
1544
1545     case R_RISCV_32:
1546     case R_RISCV_64:
1547     case R_RISCV_ADD8:
1548     case R_RISCV_ADD16:
1549     case R_RISCV_ADD32:
1550     case R_RISCV_ADD64:
1551     case R_RISCV_SUB8:
1552     case R_RISCV_SUB16:
1553     case R_RISCV_SUB32:
1554     case R_RISCV_SUB64:
1555     case R_RISCV_TLS_DTPREL32:
1556     case R_RISCV_TLS_DTPREL64:
1557       break;
1558
1559     default:
1560       return bfd_reloc_notsupported;
1561     }
1562
1563   bfd_vma word = bfd_get (howto->bitsize, input_bfd, contents + rel->r_offset);
1564   word = (word & ~howto->dst_mask) | (value & howto->dst_mask);
1565   bfd_put (howto->bitsize, input_bfd, word, contents + rel->r_offset);
1566
1567   return bfd_reloc_ok;
1568 }
1569
1570 /* Remember all PC-relative high-part relocs we've encountered to help us
1571    later resolve the corresponding low-part relocs.  */
1572
1573 typedef struct
1574 {
1575   bfd_vma address;
1576   bfd_vma value;
1577 } riscv_pcrel_hi_reloc;
1578
1579 typedef struct riscv_pcrel_lo_reloc
1580 {
1581   asection *                     input_section;
1582   struct bfd_link_info *         info;
1583   reloc_howto_type *             howto;
1584   const Elf_Internal_Rela *      reloc;
1585   bfd_vma                        addr;
1586   const char *                   name;
1587   bfd_byte *                     contents;
1588   struct riscv_pcrel_lo_reloc *  next;
1589 } riscv_pcrel_lo_reloc;
1590
1591 typedef struct
1592 {
1593   htab_t hi_relocs;
1594   riscv_pcrel_lo_reloc *lo_relocs;
1595 } riscv_pcrel_relocs;
1596
1597 static hashval_t
1598 riscv_pcrel_reloc_hash (const void *entry)
1599 {
1600   const riscv_pcrel_hi_reloc *e = entry;
1601   return (hashval_t)(e->address >> 2);
1602 }
1603
1604 static bfd_boolean
1605 riscv_pcrel_reloc_eq (const void *entry1, const void *entry2)
1606 {
1607   const riscv_pcrel_hi_reloc *e1 = entry1, *e2 = entry2;
1608   return e1->address == e2->address;
1609 }
1610
1611 static bfd_boolean
1612 riscv_init_pcrel_relocs (riscv_pcrel_relocs *p)
1613 {
1614
1615   p->lo_relocs = NULL;
1616   p->hi_relocs = htab_create (1024, riscv_pcrel_reloc_hash,
1617                               riscv_pcrel_reloc_eq, free);
1618   return p->hi_relocs != NULL;
1619 }
1620
1621 static void
1622 riscv_free_pcrel_relocs (riscv_pcrel_relocs *p)
1623 {
1624   riscv_pcrel_lo_reloc *cur = p->lo_relocs;
1625
1626   while (cur != NULL)
1627     {
1628       riscv_pcrel_lo_reloc *next = cur->next;
1629       free (cur);
1630       cur = next;
1631     }
1632
1633   htab_delete (p->hi_relocs);
1634 }
1635
1636 static bfd_boolean
1637 riscv_record_pcrel_hi_reloc (riscv_pcrel_relocs *p, bfd_vma addr, bfd_vma value)
1638 {
1639   riscv_pcrel_hi_reloc entry = {addr, value - addr};
1640   riscv_pcrel_hi_reloc **slot =
1641     (riscv_pcrel_hi_reloc **) htab_find_slot (p->hi_relocs, &entry, INSERT);
1642
1643   BFD_ASSERT (*slot == NULL);
1644   *slot = (riscv_pcrel_hi_reloc *) bfd_malloc (sizeof (riscv_pcrel_hi_reloc));
1645   if (*slot == NULL)
1646     return FALSE;
1647   **slot = entry;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 static bfd_boolean
1652 riscv_record_pcrel_lo_reloc (riscv_pcrel_relocs *p,
1653                              asection *input_section,
1654                              struct bfd_link_info *info,
1655                              reloc_howto_type *howto,
1656                              const Elf_Internal_Rela *reloc,
1657                              bfd_vma addr,
1658                              const char *name,
1659                              bfd_byte *contents)
1660 {
1661   riscv_pcrel_lo_reloc *entry;
1662   entry = (riscv_pcrel_lo_reloc *) bfd_malloc (sizeof (riscv_pcrel_lo_reloc));
1663   if (entry == NULL)
1664     return FALSE;
1665   *entry = (riscv_pcrel_lo_reloc) {input_section, info, howto, reloc, addr,
1666                                    name, contents, p->lo_relocs};
1667   p->lo_relocs = entry;
1668   return TRUE;
1669 }
1670
1671 static bfd_boolean
1672 riscv_resolve_pcrel_lo_relocs (riscv_pcrel_relocs *p)
1673 {
1674   riscv_pcrel_lo_reloc *r;
1675
1676   for (r = p->lo_relocs; r != NULL; r = r->next)
1677     {
1678       bfd *input_bfd = r->input_section->owner;
1679
1680       riscv_pcrel_hi_reloc search = {r->addr, 0};
1681       riscv_pcrel_hi_reloc *entry = htab_find (p->hi_relocs, &search);
1682       if (entry == NULL)
1683         {
1684           ((*r->info->callbacks->reloc_overflow)
1685            (r->info, NULL, r->name, r->howto->name, (bfd_vma) 0,
1686             input_bfd, r->input_section, r->reloc->r_offset));
1687           return TRUE;
1688         }
1689
1690       perform_relocation (r->howto, r->reloc, entry->value, r->input_section,
1691                           input_bfd, r->contents);
1692     }
1693
1694   return TRUE;
1695 }
1696
1697 /* Relocate a RISC-V ELF section.
1698
1699    The RELOCATE_SECTION function is called by the new ELF backend linker
1700    to handle the relocations for a section.
1701
1702    The relocs are always passed as Rela structures.
1703
1704    This function is responsible for adjusting the section contents as
1705    necessary, and (if generating a relocatable output file) adjusting
1706    the reloc addend as necessary.
1707
1708    This function does not have to worry about setting the reloc
1709    address or the reloc symbol index.
1710
1711    LOCAL_SYMS is a pointer to the swapped in local symbols.
1712
1713    LOCAL_SECTIONS is an array giving the section in the input file
1714    corresponding to the st_shndx field of each local symbol.
1715
1716    The global hash table entry for the global symbols can be found
1717    via elf_sym_hashes (input_bfd).
1718
1719    When generating relocatable output, this function must handle
1720    STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The output symbol is
1721    going to be the section symbol corresponding to the output
1722    section, which means that the addend must be adjusted
1723    accordingly.  */
1724
1725 static bfd_boolean
1726 riscv_elf_relocate_section (bfd *output_bfd,
1727                             struct bfd_link_info *info,
1728                             bfd *input_bfd,
1729                             asection *input_section,
1730                             bfd_byte *contents,
1731                             Elf_Internal_Rela *relocs,
1732                             Elf_Internal_Sym *local_syms,
1733                             asection **local_sections)
1734 {
1735   Elf_Internal_Rela *rel;
1736   Elf_Internal_Rela *relend;
1737   riscv_pcrel_relocs pcrel_relocs;
1738   bfd_boolean ret = FALSE;
1739   asection *sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
1740   struct riscv_elf_link_hash_table *htab = riscv_elf_hash_table (info);
1741   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (input_bfd);
1742   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1743   bfd_vma *local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1744
1745   if (!riscv_init_pcrel_relocs (&pcrel_relocs))
1746     return FALSE;
1747
1748   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1749   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1750     {
1751       unsigned long r_symndx;
1752       struct elf_link_hash_entry *h;
1753       Elf_Internal_Sym *sym;
1754       asection *sec;
1755       bfd_vma relocation;
1756       bfd_reloc_status_type r = bfd_reloc_ok;
1757       const char *name;
1758       bfd_vma off, ie_off;
1759       bfd_boolean unresolved_reloc, is_ie = FALSE;
1760       bfd_vma pc = sec_addr (input_section) + rel->r_offset;
1761       int r_type = ELFNN_R_TYPE (rel->r_info), tls_type;
1762       reloc_howto_type *howto = riscv_elf_rtype_to_howto (r_type);
1763       const char *msg = NULL;
1764
1765       if (r_type == R_RISCV_GNU_VTINHERIT || r_type == R_RISCV_GNU_VTENTRY)
1766         continue;
1767
1768       /* This is a final link.  */
1769       r_symndx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
1770       h = NULL;
1771       sym = NULL;
1772       sec = NULL;
1773       unresolved_reloc = FALSE;
1774       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1775         {
1776           sym = local_syms + r_symndx;
1777           sec = local_sections[r_symndx];
1778           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1779         }
1780       else
1781         {
1782           bfd_boolean warned, ignored;
1783
1784           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
1785                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
1786                                    h, sec, relocation,
1787                                    unresolved_reloc, warned, ignored);
1788           if (warned)
1789             {
1790               /* To avoid generating warning messages about truncated
1791                  relocations, set the relocation's address to be the same as
1792                  the start of this section.  */
1793               if (input_section->output_section != NULL)
1794                 relocation = input_section->output_section->vma;
1795               else
1796                 relocation = 0;
1797             }
1798         }
1799
1800       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
1801         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
1802                                          rel, 1, relend, howto, 0, contents);
1803
1804       if (bfd_link_relocatable (info))
1805         continue;
1806
1807       if (h != NULL)
1808         name = h->root.root.string;
1809       else
1810         {
1811           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1812                   (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
1813           if (name == NULL || *name == '\0')
1814             name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1815         }
1816
1817       switch (r_type)
1818         {
1819         case R_RISCV_NONE:
1820         case R_RISCV_TPREL_ADD:
1821         case R_RISCV_COPY:
1822         case R_RISCV_JUMP_SLOT:
1823         case R_RISCV_RELATIVE:
1824           /* These require nothing of us at all.  */
1825           continue;
1826
1827         case R_RISCV_HI20:
1828         case R_RISCV_BRANCH:
1829         case R_RISCV_RVC_BRANCH:
1830         case R_RISCV_RVC_LUI:
1831         case R_RISCV_LO12_I:
1832         case R_RISCV_LO12_S:
1833           /* These require no special handling beyond perform_relocation.  */
1834           break;
1835
1836         case R_RISCV_GOT_HI20:
1837           if (h != NULL)
1838             {
1839               bfd_boolean dyn, pic;
1840
1841               off = h->got.offset;
1842               BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1843               dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
1844               pic = bfd_link_pic (info);
1845
1846               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, pic, h)
1847                   || (pic && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
1848                 {
1849                   /* This is actually a static link, or it is a
1850                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
1851                      locally, or the symbol was forced to be local
1852                      because of a version file.  We must initialize
1853                      this entry in the global offset table.  Since the
1854                      offset must always be a multiple of the word size,
1855                      we use the least significant bit to record whether
1856                      we have initialized it already.
1857
1858                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1859                      relocation entry to initialize the value.  This
1860                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1861                   if ((off & 1) != 0)
1862                     off &= ~1;
1863                   else
1864                     {
1865                       bfd_put_NN (output_bfd, relocation,
1866                                   htab->elf.sgot->contents + off);
1867                       h->got.offset |= 1;
1868                     }
1869                 }
1870               else
1871                 unresolved_reloc = FALSE;
1872             }
1873           else
1874             {
1875               BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL
1876                           && local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1877
1878               off = local_got_offsets[r_symndx];
1879
1880               /* The offset must always be a multiple of the word size.
1881                  So, we can use the least significant bit to record
1882                  whether we have already processed this entry.  */
1883               if ((off & 1) != 0)
1884                 off &= ~1;
1885               else
1886                 {
1887                   if (bfd_link_pic (info))
1888                     {
1889                       asection *s;
1890                       Elf_Internal_Rela outrel;
1891
1892                       /* We need to generate a R_RISCV_RELATIVE reloc
1893                          for the dynamic linker.  */
1894                       s = htab->elf.srelgot;
1895                       BFD_ASSERT (s != NULL);
1896
1897                       outrel.r_offset = sec_addr (htab->elf.sgot) + off;
1898                       outrel.r_info =
1899                         ELFNN_R_INFO (0, R_RISCV_RELATIVE);
1900                       outrel.r_addend = relocation;
1901                       relocation = 0;
1902                       riscv_elf_append_rela (output_bfd, s, &outrel);
1903                     }
1904
1905                   bfd_put_NN (output_bfd, relocation,
1906                               htab->elf.sgot->contents + off);
1907                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1908                 }
1909             }
1910           relocation = sec_addr (htab->elf.sgot) + off;
1911           if (!riscv_record_pcrel_hi_reloc (&pcrel_relocs, pc, relocation))
1912             r = bfd_reloc_overflow;
1913           break;
1914
1915         case R_RISCV_ADD8:
1916         case R_RISCV_ADD16:
1917         case R_RISCV_ADD32:
1918         case R_RISCV_ADD64:
1919           {
1920             bfd_vma old_value = bfd_get (howto->bitsize, input_bfd,
1921                                          contents + rel->r_offset);
1922             relocation = old_value + relocation;
1923           }
1924           break;
1925
1926         case R_RISCV_SUB8:
1927         case R_RISCV_SUB16:
1928         case R_RISCV_SUB32:
1929         case R_RISCV_SUB64:
1930           {
1931             bfd_vma old_value = bfd_get (howto->bitsize, input_bfd,
1932                                          contents + rel->r_offset);
1933             relocation = old_value - relocation;
1934           }
1935           break;
1936
1937         case R_RISCV_CALL_PLT:
1938         case R_RISCV_CALL:
1939         case R_RISCV_JAL:
1940         case R_RISCV_RVC_JUMP:
1941           if (bfd_link_pic (info) && h != NULL && h->plt.offset != MINUS_ONE)
1942             {
1943               /* Refer to the PLT entry.  */
1944               relocation = sec_addr (htab->elf.splt) + h->plt.offset;
1945               unresolved_reloc = FALSE;
1946             }
1947           break;
1948
1949         case R_RISCV_TPREL_HI20:
1950           relocation = tpoff (info, relocation);
1951           break;
1952
1953         case R_RISCV_TPREL_LO12_I:
1954         case R_RISCV_TPREL_LO12_S:
1955           relocation = tpoff (info, relocation);
1956           if (VALID_ITYPE_IMM (relocation + rel->r_addend))
1957             {
1958               /* We can use tp as the base register.  */
1959               bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1960               insn &= ~(OP_MASK_RS1 << OP_SH_RS1);
1961               insn |= X_TP << OP_SH_RS1;
1962               bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
1963             }
1964           break;
1965
1966         case R_RISCV_GPREL_I:
1967         case R_RISCV_GPREL_S:
1968           {
1969             bfd_vma gp = riscv_global_pointer_value (info);
1970             bfd_boolean x0_base = VALID_ITYPE_IMM (relocation + rel->r_addend);
1971             if (x0_base || VALID_ITYPE_IMM (relocation + rel->r_addend - gp))
1972               {
1973                 /* We can use x0 or gp as the base register.  */
1974                 bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1975                 insn &= ~(OP_MASK_RS1 << OP_SH_RS1);
1976                 if (!x0_base)
1977                   {
1978                     rel->r_addend -= gp;
1979                     insn |= X_GP << OP_SH_RS1;
1980                   }
1981                 bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
1982               }
1983             else
1984               r = bfd_reloc_overflow;
1985             break;
1986           }
1987
1988         case R_RISCV_PCREL_HI20:
1989           if (!riscv_record_pcrel_hi_reloc (&pcrel_relocs, pc,
1990                                             relocation + rel->r_addend))
1991             r = bfd_reloc_overflow;
1992           break;
1993
1994         case R_RISCV_PCREL_LO12_I:
1995         case R_RISCV_PCREL_LO12_S:
1996           if (riscv_record_pcrel_lo_reloc (&pcrel_relocs, input_section, info,
1997                                            howto, rel, relocation, name,
1998                                            contents))
1999             continue;
2000           r = bfd_reloc_overflow;
2001           break;
2002
2003         case R_RISCV_TLS_DTPREL32:
2004         case R_RISCV_TLS_DTPREL64:
2005           relocation = dtpoff (info, relocation);
2006           break;
2007
2008         case R_RISCV_32:
2009         case R_RISCV_64:
2010           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2011             break;
2012
2013           if ((bfd_link_pic (info)
2014                && (h == NULL
2015                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2016                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2017                && (! howto->pc_relative
2018                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)))
2019               || (!bfd_link_pic (info)
2020                   && h != NULL
2021                   && h->dynindx != -1
2022                   && !h->non_got_ref
2023                   && ((h->def_dynamic
2024                        && !h->def_regular)
2025                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2026                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
2027             {
2028               Elf_Internal_Rela outrel;
2029               bfd_boolean skip_static_relocation, skip_dynamic_relocation;
2030
2031               /* When generating a shared object, these relocations
2032                  are copied into the output file to be resolved at run
2033                  time.  */
2034
2035               outrel.r_offset =
2036                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2037                                          rel->r_offset);
2038               skip_static_relocation = outrel.r_offset != (bfd_vma) -2;
2039               skip_dynamic_relocation = outrel.r_offset >= (bfd_vma) -2;
2040               outrel.r_offset += sec_addr (input_section);
2041
2042               if (skip_dynamic_relocation)
2043                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2044               else if (h != NULL && h->dynindx != -1
2045                        && !(bfd_link_pic (info)
2046                             && SYMBOLIC_BIND (info, h)
2047                             && h->def_regular))
2048                 {
2049                   outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2050                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
2051                 }
2052               else
2053                 {
2054                   outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_RISCV_RELATIVE);
2055                   outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
2056                 }
2057
2058               riscv_elf_append_rela (output_bfd, sreloc, &outrel);
2059               if (skip_static_relocation)
2060                 continue;
2061             }
2062           break;
2063
2064         case R_RISCV_TLS_GOT_HI20:
2065           is_ie = TRUE;
2066           /* Fall through.  */
2067
2068         case R_RISCV_TLS_GD_HI20:
2069           if (h != NULL)
2070             {
2071               off = h->got.offset;
2072               h->got.offset |= 1;
2073             }
2074           else
2075             {
2076               off = local_got_offsets[r_symndx];
2077               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2078             }
2079
2080           tls_type = _bfd_riscv_elf_tls_type (input_bfd, h, r_symndx);
2081           BFD_ASSERT (tls_type & (GOT_TLS_IE | GOT_TLS_GD));
2082           /* If this symbol is referenced by both GD and IE TLS, the IE
2083              reference's GOT slot follows the GD reference's slots.  */
2084           ie_off = 0;
2085           if ((tls_type & GOT_TLS_GD) && (tls_type & GOT_TLS_IE))
2086             ie_off = 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2087
2088           if ((off & 1) != 0)
2089             off &= ~1;
2090           else
2091             {
2092               Elf_Internal_Rela outrel;
2093               int indx = 0;
2094               bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2095
2096               if (htab->elf.srelgot == NULL)
2097                 abort ();
2098
2099               if (h != NULL)
2100                 {
2101                   bfd_boolean dyn, pic;
2102                   dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
2103                   pic = bfd_link_pic (info);
2104
2105                   if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, pic, h)
2106                       && (!pic || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2107                     indx = h->dynindx;
2108                 }
2109
2110               /* The GOT entries have not been initialized yet.  Do it
2111                  now, and emit any relocations.  */
2112               if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
2113                   && (h == NULL
2114                       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2115                       || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2116                     need_relocs = TRUE;
2117
2118               if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2119                 {
2120                   if (need_relocs)
2121                     {
2122                       outrel.r_offset = sec_addr (htab->elf.sgot) + off;
2123                       outrel.r_addend = 0;
2124                       outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (indx, R_RISCV_TLS_DTPMODNN);
2125                       bfd_put_NN (output_bfd, 0,
2126                                   htab->elf.sgot->contents + off);
2127                       riscv_elf_append_rela (output_bfd, htab->elf.srelgot, &outrel);
2128                       if (indx == 0)
2129                         {
2130                           BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2131                           bfd_put_NN (output_bfd,
2132                                       dtpoff (info, relocation),
2133                                       (htab->elf.sgot->contents + off +
2134                                        RISCV_ELF_WORD_BYTES));
2135                         }
2136                       else
2137                         {
2138                           bfd_put_NN (output_bfd, 0,
2139                                       (htab->elf.sgot->contents + off +
2140                                        RISCV_ELF_WORD_BYTES));
2141                           outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (indx, R_RISCV_TLS_DTPRELNN);
2142                           outrel.r_offset += RISCV_ELF_WORD_BYTES;
2143                           riscv_elf_append_rela (output_bfd, htab->elf.srelgot, &outrel);
2144                         }
2145                     }
2146                   else
2147                     {
2148                       /* If we are not emitting relocations for a
2149                          general dynamic reference, then we must be in a
2150                          static link or an executable link with the
2151                          symbol binding locally.  Mark it as belonging
2152                          to module 1, the executable.  */
2153                       bfd_put_NN (output_bfd, 1,
2154                                   htab->elf.sgot->contents + off);
2155                       bfd_put_NN (output_bfd,
2156                                   dtpoff (info, relocation),
2157                                   (htab->elf.sgot->contents + off +
2158                                    RISCV_ELF_WORD_BYTES));
2159                    }
2160                 }
2161
2162               if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2163                 {
2164                   if (need_relocs)
2165                     {
2166                       bfd_put_NN (output_bfd, 0,
2167                                   htab->elf.sgot->contents + off + ie_off);
2168                       outrel.r_offset = sec_addr (htab->elf.sgot)
2169                                        + off + ie_off;
2170                       outrel.r_addend = 0;
2171                       if (indx == 0)
2172                         outrel.r_addend = tpoff (info, relocation);
2173                       outrel.r_info = ELFNN_R_INFO (indx, R_RISCV_TLS_TPRELNN);
2174                       riscv_elf_append_rela (output_bfd, htab->elf.srelgot, &outrel);
2175                     }
2176                   else
2177                     {
2178                       bfd_put_NN (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2179                                   htab->elf.sgot->contents + off + ie_off);
2180                     }
2181                 }
2182             }
2183
2184           BFD_ASSERT (off < (bfd_vma) -2);
2185           relocation = sec_addr (htab->elf.sgot) + off + (is_ie ? ie_off : 0);
2186           if (!riscv_record_pcrel_hi_reloc (&pcrel_relocs, pc, relocation))
2187             r = bfd_reloc_overflow;
2188           unresolved_reloc = FALSE;
2189           break;
2190
2191         default:
2192           r = bfd_reloc_notsupported;
2193         }
2194
2195       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2196          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2197          not process them.  */
2198       if (unresolved_reloc
2199           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2200                && h->def_dynamic)
2201           && _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2202                                       rel->r_offset) != (bfd_vma) -1)
2203         {
2204           (*_bfd_error_handler)
2205             (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"),
2206              input_bfd,
2207              input_section,
2208              (long) rel->r_offset,
2209              howto->name,
2210              h->root.root.string);
2211           continue;
2212         }
2213
2214       if (r == bfd_reloc_ok)
2215         r = perform_relocation (howto, rel, relocation, input_section,
2216                                 input_bfd, contents);
2217
2218       switch (r)
2219         {
2220         case bfd_reloc_ok:
2221           continue;
2222
2223         case bfd_reloc_overflow:
2224           info->callbacks->reloc_overflow
2225             (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
2226              (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
2227           break;
2228
2229         case bfd_reloc_undefined:
2230           info->callbacks->undefined_symbol
2231             (info, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset,
2232              TRUE);
2233           break;
2234
2235         case bfd_reloc_outofrange:
2236           msg = _("internal error: out of range error");
2237           break;
2238
2239         case bfd_reloc_notsupported:
2240           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
2241           break;
2242
2243         case bfd_reloc_dangerous:
2244           msg = _("internal error: dangerous relocation");
2245           break;
2246
2247         default:
2248           msg = _("internal error: unknown error");
2249           break;
2250         }
2251
2252       if (msg)
2253         info->callbacks->warning
2254           (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
2255       goto out;
2256     }
2257
2258   ret = riscv_resolve_pcrel_lo_relocs (&pcrel_relocs);
2259 out:
2260   riscv_free_pcrel_relocs (&pcrel_relocs);
2261   return ret;
2262 }
2263
2264 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2265    dynamic sections here.  */
2266
2267 static bfd_boolean
2268 riscv_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
2269                                  struct bfd_link_info *info,
2270                                  struct elf_link_hash_entry *h,
2271                                  Elf_Internal_Sym *sym)
2272 {
2273   struct riscv_elf_link_hash_table *htab = riscv_elf_hash_table (info);
2274   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2275
2276   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2277     {
2278       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
2279       bfd_byte *loc;
2280       bfd_vma i, header_address, plt_idx, got_address;
2281       uint32_t plt_entry[PLT_ENTRY_INSNS];
2282       Elf_Internal_Rela rela;
2283
2284       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2285
2286       /* Calculate the address of the PLT header.  */
2287       header_address = sec_addr (htab->elf.splt);
2288
2289       /* Calculate the index of the entry.  */
2290       plt_idx = (h->plt.offset - PLT_HEADER_SIZE) / PLT_ENTRY_SIZE;
2291
2292       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
2293       got_address = riscv_elf_got_plt_val (plt_idx, info);
2294
2295       /* Find out where the .plt entry should go.  */
2296       loc = htab->elf.splt->contents + h->plt.offset;
2297
2298       /* Fill in the PLT entry itself.  */
2299       riscv_make_plt_entry (got_address, header_address + h->plt.offset,
2300                             plt_entry);
2301       for (i = 0; i < PLT_ENTRY_INSNS; i++)
2302         bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[i], loc + 4*i);
2303
2304       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
2305       loc = htab->elf.sgotplt->contents
2306             + (got_address - sec_addr (htab->elf.sgotplt));
2307       bfd_put_NN (output_bfd, sec_addr (htab->elf.splt), loc);
2308
2309       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
2310       rela.r_offset = got_address;
2311       rela.r_addend = 0;
2312       rela.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, R_RISCV_JUMP_SLOT);
2313
2314       loc = htab->elf.srelplt->contents + plt_idx * sizeof (ElfNN_External_Rela);
2315       bed->s->swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2316
2317       if (!h->def_regular)
2318         {
2319           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2320              the .plt section.  Leave the value alone.  */
2321           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2322           /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
2323              Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
2324              the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
2325              and so the symbol would never be NULL.  */
2326           if (!h->ref_regular_nonweak)
2327             sym->st_value = 0;
2328         }
2329     }
2330
2331   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
2332       && !(riscv_elf_hash_entry (h)->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)))
2333     {
2334       asection *sgot;
2335       asection *srela;
2336       Elf_Internal_Rela rela;
2337
2338       /* This symbol has an entry in the GOT.  Set it up.  */
2339
2340       sgot = htab->elf.sgot;
2341       srela = htab->elf.srelgot;
2342       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srela != NULL);
2343
2344       rela.r_offset = sec_addr (sgot) + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1);
2345
2346       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
2347          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  Likewise if
2348          the symbol was forced to be local because of a version file.
2349          The entry in the global offset table will already have been
2350          initialized in the relocate_section function.  */
2351       if (bfd_link_pic (info)
2352           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
2353           && h->def_regular)
2354         {
2355           asection *sec = h->root.u.def.section;
2356           rela.r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_RISCV_RELATIVE);
2357           rela.r_addend = (h->root.u.def.value
2358                            + sec->output_section->vma
2359                            + sec->output_offset);
2360         }
2361       else
2362         {
2363           BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2364           rela.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, R_RISCV_NN);
2365           rela.r_addend = 0;
2366         }
2367
2368       bfd_put_NN (output_bfd, 0,
2369                   sgot->contents + (h->got.offset & ~(bfd_vma) 1));
2370       riscv_elf_append_rela (output_bfd, srela, &rela);
2371     }
2372
2373   if (h->needs_copy)
2374     {
2375       Elf_Internal_Rela rela;
2376
2377       /* This symbols needs a copy reloc.  Set it up.  */
2378       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2379
2380       rela.r_offset = sec_addr (h->root.u.def.section) + h->root.u.def.value;
2381       rela.r_info = ELFNN_R_INFO (h->dynindx, R_RISCV_COPY);
2382       rela.r_addend = 0;
2383       riscv_elf_append_rela (output_bfd, htab->srelbss, &rela);
2384     }
2385
2386   /* Mark some specially defined symbols as absolute.  */
2387   if (h == htab->elf.hdynamic
2388       || (h == htab->elf.hgot || h == htab->elf.hplt))
2389     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2390
2391   return TRUE;
2392 }
2393
2394 /* Finish up the dynamic sections.  */
2395
2396 static bfd_boolean
2397 riscv_finish_dyn (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
2398                   bfd *dynobj, asection *sdyn)
2399 {
2400   struct riscv_elf_link_hash_table *htab = riscv_elf_hash_table (info);
2401   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2402   size_t dynsize = bed->s->sizeof_dyn;
2403   bfd_byte *dyncon, *dynconend;
2404
2405   dynconend = sdyn->contents + sdyn->size;
2406   for (dyncon = sdyn->contents; dyncon < dynconend; dyncon += dynsize)
2407     {
2408       Elf_Internal_Dyn dyn;
2409       asection *s;
2410
2411       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2412
2413       switch (dyn.d_tag)
2414         {
2415         case DT_PLTGOT:
2416           s = htab->elf.sgotplt;
2417           dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2418           break;
2419         case DT_JMPREL:
2420           s = htab->elf.srelplt;
2421           dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2422           break;
2423         case DT_PLTRELSZ:
2424           s = htab->elf.srelplt;
2425           dyn.d_un.d_val = s->size;
2426           break;
2427         default:
2428           continue;
2429         }
2430
2431       bed->s->swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2432     }
2433   return TRUE;
2434 }
2435
2436 static bfd_boolean
2437 riscv_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
2438                                    struct bfd_link_info *info)
2439 {
2440   bfd *dynobj;
2441   asection *sdyn;
2442   struct riscv_elf_link_hash_table *htab;
2443
2444   htab = riscv_elf_hash_table (info);
2445   BFD_ASSERT (htab != NULL);
2446   dynobj = htab->elf.dynobj;
2447
2448   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
2449
2450   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2451     {
2452       asection *splt;
2453       bfd_boolean ret;
2454
2455       splt = htab->elf.splt;
2456       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
2457
2458       ret = riscv_finish_dyn (output_bfd, info, dynobj, sdyn);
2459
2460       if (ret != TRUE)
2461         return ret;
2462
2463       /* Fill in the head and tail entries in the procedure linkage table.  */
2464       if (splt->size > 0)
2465         {
2466           int i;
2467           uint32_t plt_header[PLT_HEADER_INSNS];
2468           riscv_make_plt_header (sec_addr (htab->elf.sgotplt),
2469                                  sec_addr (splt), plt_header);
2470
2471           for (i = 0; i < PLT_HEADER_INSNS; i++)
2472             bfd_put_32 (output_bfd, plt_header[i], splt->contents + 4*i);
2473         }
2474
2475       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2476         = PLT_ENTRY_SIZE;
2477     }
2478
2479   if (htab->elf.sgotplt)
2480     {
2481       asection *output_section = htab->elf.sgotplt->output_section;
2482
2483       if (bfd_is_abs_section (output_section))
2484         {
2485           (*_bfd_error_handler)
2486             (_("discarded output section: `%A'"), htab->elf.sgotplt);
2487           return FALSE;
2488         }
2489
2490       if (htab->elf.sgotplt->size > 0)
2491         {
2492           /* Write the first two entries in .got.plt, needed for the dynamic
2493              linker.  */
2494           bfd_put_NN (output_bfd, (bfd_vma) -1, htab->elf.sgotplt->contents);
2495           bfd_put_NN (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2496                       htab->elf.sgotplt->contents + GOT_ENTRY_SIZE);
2497         }
2498
2499       elf_section_data (output_section)->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
2500     }
2501
2502   if (htab->elf.sgot)
2503     {
2504       asection *output_section = htab->elf.sgot->output_section;
2505
2506       if (htab->elf.sgot->size > 0)
2507         {
2508           /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2509              the dynamic section.  */
2510           bfd_vma val = sdyn ? sec_addr (sdyn) : 0;
2511           bfd_put_NN (output_bfd, val, htab->elf.sgot->contents);
2512         }
2513
2514       elf_section_data (output_section)->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
2515     }
2516
2517   return TRUE;
2518 }
2519
2520 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
2521    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
2522
2523 static bfd_vma
2524 riscv_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
2525                        const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
2526 {
2527   return plt->vma + PLT_HEADER_SIZE + i * PLT_ENTRY_SIZE;
2528 }
2529
2530 static enum elf_reloc_type_class
2531 riscv_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2532                         const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2533                         const Elf_Internal_Rela *rela)
2534 {
2535   switch (ELFNN_R_TYPE (rela->r_info))
2536     {
2537     case R_RISCV_RELATIVE:
2538       return reloc_class_relative;
2539     case R_RISCV_JUMP_SLOT:
2540       return reloc_class_plt;
2541     case R_RISCV_COPY:
2542       return reloc_class_copy;
2543     default:
2544       return reloc_class_normal;
2545     }
2546 }
2547
2548 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2549    object file when linking.  */
2550
2551 static bfd_boolean
2552 _bfd_riscv_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
2553 {
2554   bfd *obfd = info->output_bfd;
2555   flagword new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2556   flagword old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2557
2558   if (!is_riscv_elf (ibfd) || !is_riscv_elf (obfd))
2559     return TRUE;
2560
2561   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
2562     {
2563       (*_bfd_error_handler)
2564         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation:\n"
2565            "  target emulation `%s' does not match `%s'"),
2566          ibfd, bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd));
2567       return FALSE;
2568     }
2569
2570   if (!_bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, info))
2571     return FALSE;
2572
2573   if (! elf_flags_init (obfd))
2574     {
2575       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
2576       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
2577       return TRUE;
2578     }
2579
2580   /* Disallow linking soft-float and hard-float.  */
2581   if ((old_flags ^ new_flags) & EF_RISCV_SOFT_FLOAT)
2582     {
2583       (*_bfd_error_handler)
2584         (_("%B: can't link hard-float modules with soft-float modules"), ibfd);
2585       goto fail;
2586     }
2587
2588   /* Allow linking RVC and non-RVC, and keep the RVC flag.  */
2589   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_RISCV_RVC;
2590
2591   return TRUE;
2592
2593 fail:
2594   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2595   return FALSE;
2596 }
2597
2598 /* Delete some bytes from a section while relaxing.  */
2599
2600 static bfd_boolean
2601 riscv_relax_delete_bytes (bfd *abfd, asection *sec, bfd_vma addr, size_t count)
2602 {
2603   unsigned int i, symcount;
2604   bfd_vma toaddr = sec->size;
2605   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2606   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2607   unsigned int sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
2608   struct bfd_elf_section_data *data = elf_section_data (sec);
2609   bfd_byte *contents = data->this_hdr.contents;
2610
2611   /* Actually delete the bytes.  */
2612   sec->size -= count;
2613   memmove (contents + addr, contents + addr + count, toaddr - addr - count);
2614
2615   /* Adjust the location of all of the relocs.  Note that we need not
2616      adjust the addends, since all PC-relative references must be against
2617      symbols, which we will adjust below.  */
2618   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
2619     if (data->relocs[i].r_offset > addr && data->relocs[i].r_offset < toaddr)
2620       data->relocs[i].r_offset -= count;
2621
2622   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
2623   for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
2624     {
2625       Elf_Internal_Sym *sym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents + i;
2626       if (sym->st_shndx == sec_shndx)
2627         {
2628           /* If the symbol is in the range of memory we just moved, we
2629              have to adjust its value.  */
2630           if (sym->st_value > addr && sym->st_value <= toaddr)
2631             sym->st_value -= count;
2632
2633           /* If the symbol *spans* the bytes we just deleted (i.e. its
2634              *end* is in the moved bytes but its *start* isn't), then we
2635              must adjust its size.  */
2636           if (sym->st_value <= addr
2637               && sym->st_value + sym->st_size > addr
2638               && sym->st_value + sym->st_size <= toaddr)
2639             sym->st_size -= count;
2640         }
2641     }
2642
2643   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
2644   symcount = ((symtab_hdr->sh_size / sizeof (ElfNN_External_Sym))
2645               - symtab_hdr->sh_info);
2646
2647   for (i = 0; i < symcount; i++)
2648     {
2649       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = sym_hashes[i];
2650
2651       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
2652            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2653           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
2654         {
2655           /* As above, adjust the value if needed.  */
2656           if (sym_hash->root.u.def.value > addr
2657               && sym_hash->root.u.def.value <= toaddr)
2658             sym_hash->root.u.def.value -= count;
2659
2660           /* As above, adjust the size if needed.  */
2661           if (sym_hash->root.u.def.value <= addr
2662               && sym_hash->root.u.def.value + sym_hash->size > addr
2663               && sym_hash->root.u.def.value + sym_hash->size <= toaddr)
2664             sym_hash->size -= count;
2665         }
2666     }
2667
2668   return TRUE;
2669 }
2670
2671 /* Relax AUIPC + JALR into JAL.  */
2672
2673 static bfd_boolean
2674 _bfd_riscv_relax_call (bfd *abfd, asection *sec, asection *sym_sec,
2675                        struct bfd_link_info *link_info,
2676                        Elf_Internal_Rela *rel,
2677                        bfd_vma symval,
2678                        unsigned int max_alignment,
2679                        bfd_boolean *again)
2680 {
2681   bfd_byte *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
2682   bfd_signed_vma foff = symval - (sec_addr (sec) + rel->r_offset);
2683   bfd_boolean near_zero = (symval + RISCV_IMM_REACH/2) < RISCV_IMM_REACH;
2684   bfd_vma auipc, jalr;
2685   int rd, r_type, len = 4, rvc = elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_RISCV_RVC;
2686
2687   /* If the call crosses section boundaries, an alignment directive could
2688      cause the PC-relative offset to later increase.  */
2689   if (VALID_UJTYPE_IMM (foff) && sym_sec->output_section != sec->output_section)
2690     foff += (foff < 0 ? -max_alignment : max_alignment);
2691
2692   /* See if this function call can be shortened.  */
2693   if (!VALID_UJTYPE_IMM (foff) && !(!bfd_link_pic (link_info) && near_zero))
2694     return TRUE;
2695
2696   /* Shorten the function call.  */
2697   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 8 <= sec->size);
2698
2699   auipc = bfd_get_32 (abfd, contents + rel->r_offset);
2700   jalr = bfd_get_32 (abfd, contents + rel->r_offset + 4);
2701   rd = (jalr >> OP_SH_RD) & OP_MASK_RD;
2702   rvc = rvc && VALID_RVC_J_IMM (foff) && ARCH_SIZE == 32;
2703
2704   if (rvc && (rd == 0 || rd == X_RA))
2705     {
2706       /* Relax to C.J[AL] rd, addr.  */
2707       r_type = R_RISCV_RVC_JUMP;
2708       auipc = rd == 0 ? MATCH_C_J : MATCH_C_JAL;
2709       len = 2;
2710     }
2711   else if (VALID_UJTYPE_IMM (foff))
2712     {
2713       /* Relax to JAL rd, addr.  */
2714       r_type = R_RISCV_JAL;
2715       auipc = MATCH_JAL | (rd << OP_SH_RD);
2716     }
2717   else /* near_zero */
2718     {
2719       /* Relax to JALR rd, x0, addr.  */
2720       r_type = R_RISCV_LO12_I;
2721       auipc = MATCH_JALR | (rd << OP_SH_RD);
2722     }
2723
2724   /* Replace the R_RISCV_CALL reloc.  */
2725   rel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (rel->r_info), r_type);
2726   /* Replace the AUIPC.  */
2727   bfd_put (8 * len, abfd, auipc, contents + rel->r_offset);
2728
2729   /* Delete unnecessary JALR.  */
2730   *again = TRUE;
2731   return riscv_relax_delete_bytes (abfd, sec, rel->r_offset + len, 8 - len);
2732 }
2733
2734 /* Traverse all output sections and return the max alignment.  */
2735
2736 static unsigned int
2737 _bfd_riscv_get_max_alignment (asection *sec)
2738 {
2739   unsigned int max_alignment_power = 0;
2740   asection *o;
2741
2742   for (o = sec->output_section->owner->sections; o != NULL; o = o->next)
2743     {
2744       if (o->alignment_power > max_alignment_power)
2745         max_alignment_power = o->alignment_power;
2746     }
2747
2748   return 1 << max_alignment_power;
2749 }
2750
2751 /* Relax non-PIC global variable references.  */
2752
2753 static bfd_boolean
2754 _bfd_riscv_relax_lui (bfd *abfd,
2755                       asection *sec,
2756                       asection *sym_sec,
2757                       struct bfd_link_info *link_info,
2758                       Elf_Internal_Rela *rel,
2759                       bfd_vma symval,
2760                       unsigned int max_alignment,
2761                       bfd_boolean *again)
2762 {
2763   bfd_byte *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
2764   bfd_vma gp = riscv_global_pointer_value (link_info);
2765   int use_rvc = elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_RISCV_RVC;
2766
2767   /* Mergeable symbols and code might later move out of range.  */
2768   if (sym_sec->flags & (SEC_MERGE | SEC_CODE))
2769     return TRUE;
2770
2771   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= sec->size);
2772
2773   /* Is the reference in range of x0 or gp?
2774      Valid gp range conservatively because of alignment issue.  */
2775   if (VALID_ITYPE_IMM (symval)
2776       || (symval >= gp && VALID_ITYPE_IMM (symval - gp + max_alignment))
2777       || (symval < gp && VALID_ITYPE_IMM (symval - gp - max_alignment)))
2778     {
2779       unsigned sym = ELFNN_R_SYM (rel->r_info);
2780       switch (ELFNN_R_TYPE (rel->r_info))
2781         {
2782         case R_RISCV_LO12_I:
2783           rel->r_info = ELFNN_R_INFO (sym, R_RISCV_GPREL_I);
2784           return TRUE;
2785
2786         case R_RISCV_LO12_S:
2787           rel->r_info = ELFNN_R_INFO (sym, R_RISCV_GPREL_S);
2788           return TRUE;
2789
2790         case R_RISCV_HI20:
2791           /* We can delete the unnecessary LUI and reloc.  */
2792           rel->r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_RISCV_NONE);
2793           *again = TRUE;
2794           return riscv_relax_delete_bytes (abfd, sec, rel->r_offset, 4);
2795
2796         default:
2797           abort ();
2798         }
2799     }
2800
2801   /* Can we relax LUI to C.LUI?  Alignment might move the section forward;
2802      account for this assuming page alignment at worst.  */
2803   if (use_rvc
2804       && ELFNN_R_TYPE (rel->r_info) == R_RISCV_HI20
2805       && VALID_RVC_LUI_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (symval))
2806       && VALID_RVC_LUI_IMM (RISCV_CONST_HIGH_PART (symval + ELF_MAXPAGESIZE)))
2807     {
2808       /* Replace LUI with C.LUI if legal (i.e., rd != x2/sp).  */
2809       bfd_vma lui = bfd_get_32 (abfd, contents + rel->r_offset);
2810       if (((lui >> OP_SH_RD) & OP_MASK_RD) == X_SP)
2811         return TRUE;
2812
2813       lui = (lui & (OP_MASK_RD << OP_SH_RD)) | MATCH_C_LUI;
2814       bfd_put_32 (abfd, lui, contents + rel->r_offset);
2815
2816       /* Replace the R_RISCV_HI20 reloc.  */
2817       rel->r_info = ELFNN_R_INFO (ELFNN_R_SYM (rel->r_info), R_RISCV_RVC_LUI);
2818
2819       *again = TRUE;
2820       return riscv_relax_delete_bytes (abfd, sec, rel->r_offset + 2, 2);
2821     }
2822
2823   return TRUE;
2824 }
2825
2826 /* Relax non-PIC TLS references.  */
2827
2828 static bfd_boolean
2829 _bfd_riscv_relax_tls_le (bfd *abfd,
2830                          asection *sec,
2831                          asection *sym_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2832                          struct bfd_link_info *link_info,
2833                          Elf_Internal_Rela *rel,
2834                          bfd_vma symval,
2835                          unsigned int max_alignment ATTRIBUTE_UNUSED,
2836                          bfd_boolean *again)
2837 {
2838   /* See if this symbol is in range of tp.  */
2839   if (RISCV_CONST_HIGH_PART (tpoff (link_info, symval)) != 0)
2840     return TRUE;
2841
2842   /* We can delete the unnecessary LUI and tp add.  The LO12 reloc will be
2843      made directly tp-relative.  */
2844   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= sec->size);
2845   rel->r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_RISCV_NONE);
2846
2847   *again = TRUE;
2848   return riscv_relax_delete_bytes (abfd, sec, rel->r_offset, 4);
2849 }
2850
2851 /* Implement R_RISCV_ALIGN by deleting excess alignment NOPs.  */
2852
2853 static bfd_boolean
2854 _bfd_riscv_relax_align (bfd *abfd, asection *sec,
2855                         asection *sym_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2856                         struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2857                         Elf_Internal_Rela *rel,
2858                         bfd_vma symval,
2859                         unsigned int max_alignment ATTRIBUTE_UNUSED,
2860                         bfd_boolean *again ATTRIBUTE_UNUSED)
2861 {
2862   bfd_byte *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
2863   bfd_vma alignment = 1, pos;
2864   while (alignment <= rel->r_addend)
2865     alignment *= 2;
2866
2867   symval -= rel->r_addend;
2868   bfd_vma aligned_addr = ((symval - 1) & ~(alignment - 1)) + alignment;
2869   bfd_vma nop_bytes = aligned_addr - symval;
2870
2871   /* Once we've handled an R_RISCV_ALIGN, we can't relax anything else.  */
2872   sec->sec_flg0 = TRUE;
2873
2874   /* Make sure there are enough NOPs to actually achieve the alignment.  */
2875   if (rel->r_addend < nop_bytes)
2876     return FALSE;
2877
2878   /* Delete the reloc.  */
2879   rel->r_info = ELFNN_R_INFO (0, R_RISCV_NONE);
2880
2881   /* If the number of NOPs is already correct, there's nothing to do.  */
2882   if (nop_bytes == rel->r_addend)
2883     return TRUE;
2884
2885   /* Write as many RISC-V NOPs as we need.  */
2886   for (pos = 0; pos < (nop_bytes & -4); pos += 4)
2887     bfd_put_32 (abfd, RISCV_NOP, contents + rel->r_offset + pos);
2888
2889   /* Write a final RVC NOP if need be.  */
2890   if (nop_bytes % 4 != 0)
2891     bfd_put_16 (abfd, RVC_NOP, contents + rel->r_offset + pos);
2892
2893   /* Delete the excess bytes.  */
2894   return riscv_relax_delete_bytes (abfd, sec, rel->r_offset + nop_bytes,
2895                                    rel->r_addend - nop_bytes);
2896 }
2897
2898 /* Relax a section.  Pass 0 shortens code sequences unless disabled.
2899    Pass 1, which cannot be disabled, handles code alignment directives.  */
2900
2901 static bfd_boolean
2902 _bfd_riscv_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
2903                           struct bfd_link_info *info,
2904                           bfd_boolean *again)
2905 {
2906   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_symtab_hdr (abfd);
2907   struct riscv_elf_link_hash_table *htab = riscv_elf_hash_table (info);
2908   struct bfd_elf_section_data *data = elf_section_data (sec);
2909   Elf_Internal_Rela *relocs;
2910   bfd_boolean ret = FALSE;
2911   unsigned int i;
2912   unsigned int max_alignment;
2913
2914   *again = FALSE;
2915
2916   if (bfd_link_relocatable (info)
2917       || sec->sec_flg0
2918       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
2919       || sec->reloc_count == 0
2920       || (info->disable_target_specific_optimizations
2921           && info->relax_pass == 0))
2922     return TRUE;
2923
2924   /* Read this BFD's relocs if we haven't done so already.  */
2925   if (data->relocs)
2926     relocs = data->relocs;
2927   else if (!(relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
2928                                                  info->keep_memory)))
2929     goto fail;
2930
2931   max_alignment = _bfd_riscv_get_max_alignment (sec);
2932
2933   /* Examine and consider relaxing each reloc.  */
2934   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
2935     {
2936       asection *sym_sec;
2937       Elf_Internal_Rela *rel = relocs + i;
2938       typeof (&_bfd_riscv_relax_call) relax_func = NULL;
2939       int type = ELFNN_R_TYPE (rel->r_info);
2940       bfd_vma symval;
2941
2942       if (info->relax_pass == 0)
2943         {
2944           if (type == R_RISCV_CALL || type == R_RISCV_CALL_PLT)
2945             relax_func = _bfd_riscv_relax_call;
2946           else if (type == R_RISCV_HI20
2947                    || type == R_RISCV_LO12_I
2948                    || type == R_RISCV_LO12_S)
2949             relax_func = _bfd_riscv_relax_lui;
2950           else if (type == R_RISCV_TPREL_HI20 || type == R_RISCV_TPREL_ADD)
2951             relax_func = _bfd_riscv_relax_tls_le;
2952         }
2953       else if (type == R_RISCV_ALIGN)
2954         relax_func = _bfd_riscv_relax_align;
2955
2956       if (!relax_func)
2957         continue;
2958
2959       data->relocs = relocs;
2960
2961       /* Read this BFD's contents if we haven't done so already.  */
2962       if (!data->this_hdr.contents
2963           && !bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &data->this_hdr.contents))
2964         goto fail;
2965
2966       /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
2967       if (symtab_hdr->sh_info != 0
2968           && !symtab_hdr->contents
2969           && !(symtab_hdr->contents =
2970                (unsigned char *) bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
2971                                                        symtab_hdr->sh_info,
2972                                                        0, NULL, NULL, NULL)))
2973         goto fail;
2974
2975       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
2976       if (ELFNN_R_SYM (rel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
2977         {
2978           /* A local symbol.  */
2979           Elf_Internal_Sym *isym = ((Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents
2980                                     + ELFNN_R_SYM (rel->r_info));
2981
2982           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2983             sym_sec = sec, symval = sec_addr (sec) + rel->r_offset;
2984           else
2985             {
2986               BFD_ASSERT (isym->st_shndx < elf_numsections (abfd));
2987               sym_sec = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->bfd_section;
2988               if (sec_addr (sym_sec) == 0)
2989                 continue;
2990               symval = sec_addr (sym_sec) + isym->st_value;
2991             }
2992         }
2993       else
2994         {
2995           unsigned long indx;
2996           struct elf_link_hash_entry *h;
2997
2998           indx = ELFNN_R_SYM (rel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
2999           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
3000
3001           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3002                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3003             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3004
3005           if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
3006             symval = sec_addr (htab->elf.splt) + h->plt.offset;
3007           else if (h->root.u.def.section->output_section == NULL
3008                    || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3009                        && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
3010             continue;
3011           else
3012             symval = sec_addr (h->root.u.def.section) + h->root.u.def.value;
3013
3014           sym_sec = h->root.u.def.section;
3015         }
3016
3017       symval += rel->r_addend;
3018
3019       if (!relax_func (abfd, sec, sym_sec, info, rel, symval,
3020                        max_alignment, again))
3021         goto fail;
3022     }
3023
3024   ret = TRUE;
3025
3026 fail:
3027   if (relocs != data->relocs)
3028     free (relocs);
3029
3030   return ret;
3031 }
3032
3033 #if ARCH_SIZE == 32
3034 # define PRSTATUS_SIZE                  0 /* FIXME */
3035 # define PRSTATUS_OFFSET_PR_CURSIG      12
3036 # define PRSTATUS_OFFSET_PR_PID         24
3037 # define PRSTATUS_OFFSET_PR_REG         72
3038 # define ELF_GREGSET_T_SIZE             128
3039 # define PRPSINFO_SIZE                  128
3040 # define PRPSINFO_OFFSET_PR_PID         16
3041 # define PRPSINFO_OFFSET_PR_FNAME       32
3042 # define PRPSINFO_OFFSET_PR_PSARGS      48
3043 #else
3044 # define PRSTATUS_SIZE                  376
3045 # define PRSTATUS_OFFSET_PR_CURSIG      12
3046 # define PRSTATUS_OFFSET_PR_PID         32
3047 # define PRSTATUS_OFFSET_PR_REG         112
3048 # define ELF_GREGSET_T_SIZE             256
3049 # define PRPSINFO_SIZE                  136
3050 # define PRPSINFO_OFFSET_PR_PID         24
3051 # define PRPSINFO_OFFSET_PR_FNAME       40
3052 # define PRPSINFO_OFFSET_PR_PSARGS      56
3053 #endif
3054
3055 /* Support for core dump NOTE sections.  */
3056
3057 static bfd_boolean
3058 riscv_elf_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3059 {
3060   switch (note->descsz)
3061     {
3062       default:
3063         return FALSE;
3064
3065       case PRSTATUS_SIZE:  /* sizeof(struct elf_prstatus) on Linux/RISC-V.  */
3066         /* pr_cursig */
3067         elf_tdata (abfd)->core->signal
3068           = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + PRSTATUS_OFFSET_PR_CURSIG);
3069
3070         /* pr_pid */
3071         elf_tdata (abfd)->core->lwpid
3072           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + PRSTATUS_OFFSET_PR_PID);
3073         break;
3074     }
3075
3076   /* Make a ".reg/999" section.  */
3077   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg", ELF_GREGSET_T_SIZE,
3078                                           note->descpos + PRSTATUS_OFFSET_PR_REG);
3079 }
3080
3081 static bfd_boolean
3082 riscv_elf_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3083 {
3084   switch (note->descsz)
3085     {
3086       default:
3087         return FALSE;
3088
3089       case PRPSINFO_SIZE: /* sizeof(struct elf_prpsinfo) on Linux/RISC-V.  */
3090         /* pr_pid */
3091         elf_tdata (abfd)->core->pid
3092           = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + PRPSINFO_OFFSET_PR_PID);
3093
3094         /* pr_fname */
3095         elf_tdata (abfd)->core->program = _bfd_elfcore_strndup
3096           (abfd, note->descdata + PRPSINFO_OFFSET_PR_FNAME, 16);
3097
3098         /* pr_psargs */
3099         elf_tdata (abfd)->core->command = _bfd_elfcore_strndup
3100           (abfd, note->descdata + PRPSINFO_OFFSET_PR_PSARGS, 80);
3101         break;
3102     }
3103
3104   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
3105      onto the end of the args in some (at least one anyway)
3106      implementations, so strip it off if it exists.  */
3107
3108   {
3109     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
3110     int n = strlen (command);
3111
3112     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
3113       command[n - 1] = '\0';
3114   }
3115
3116   return TRUE;
3117 }
3118
3119
3120 #define TARGET_LITTLE_SYM               riscv_elfNN_vec
3121 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elfNN-littleriscv"
3122
3123 #define elf_backend_reloc_type_class         riscv_reloc_type_class
3124
3125 #define bfd_elfNN_bfd_reloc_name_lookup      riscv_reloc_name_lookup
3126 #define bfd_elfNN_bfd_link_hash_table_create riscv_elf_link_hash_table_create
3127 #define bfd_elfNN_bfd_reloc_type_lookup      riscv_reloc_type_lookup
3128 #define bfd_elfNN_bfd_merge_private_bfd_data \
3129   _bfd_riscv_elf_merge_private_bfd_data
3130
3131 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     riscv_elf_copy_indirect_symbol
3132 #define elf_backend_create_dynamic_sections  riscv_elf_create_dynamic_sections
3133 #define elf_backend_check_relocs             riscv_elf_check_relocs
3134 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    riscv_elf_adjust_dynamic_symbol
3135 #define elf_backend_size_dynamic_sections    riscv_elf_size_dynamic_sections
3136 #define elf_backend_relocate_section         riscv_elf_relocate_section
3137 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    riscv_elf_finish_dynamic_symbol
3138 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  riscv_elf_finish_dynamic_sections
3139 #define elf_backend_gc_mark_hook             riscv_elf_gc_mark_hook
3140 #define elf_backend_gc_sweep_hook            riscv_elf_gc_sweep_hook
3141 #define elf_backend_plt_sym_val              riscv_elf_plt_sym_val
3142 #define elf_backend_grok_prstatus            riscv_elf_grok_prstatus
3143 #define elf_backend_grok_psinfo              riscv_elf_grok_psinfo
3144 #define elf_info_to_howto_rel                NULL
3145 #define elf_info_to_howto                    riscv_info_to_howto_rela
3146 #define bfd_elfNN_bfd_relax_section          _bfd_riscv_relax_section
3147
3148 #define elf_backend_init_index_section       _bfd_elf_init_1_index_section
3149
3150 #define elf_backend_can_gc_sections     1
3151 #define elf_backend_can_refcount        1
3152 #define elf_backend_want_got_plt        1
3153 #define elf_backend_plt_readonly        1
3154 #define elf_backend_plt_alignment       4
3155 #define elf_backend_want_plt_sym        1
3156 #define elf_backend_got_header_size     (ARCH_SIZE / 8)
3157 #define elf_backend_rela_normal         1
3158 #define elf_backend_default_execstack   0
3159
3160 #include "elfNN-target.h"