5e8bab485d1a9273200af8cd8f470082c7f45922
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
27
28 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
29
30 #include "bfd.h"
31 #include "sysdep.h"
32 #include "libbfd.h"
33 #include "libiberty.h"
34 #include "elf-bfd.h"
35 #include "elfxx-mips.h"
36 #include "elf/mips.h"
37 #include "elf-vxworks.h"
38
39 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
40 #include "coff/sym.h"
41 #include "coff/symconst.h"
42 #include "coff/ecoff.h"
43 #include "coff/mips.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
48    There are three types of entry:
49
50       (1) absolute addresses
51             (abfd == NULL)
52       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
53             (abfd != NULL, symndx >= 0)
54       (3) global and forced-local symbols
55             (abfd != NULL, symndx == -1)
56
57    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
58    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
59    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
60    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
61    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
62    create separate GOTs for each input bfd.
63
64    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
65    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
66    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
67    arbitrary in this case.
68
69    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
70    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
71    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
72    GOT index.
73
74    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
75    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
76    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
77    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
78    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
79    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
80 struct mips_got_entry
81 {
82   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
83   bfd *abfd;
84   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
85      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
86   long symndx;
87   union
88   {
89     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
90     bfd_vma address;
91     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
92        that should be added to the symbol value.  */
93     bfd_vma addend;
94     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
95        corresponding to a global symbol in the got (or, local, if
96        h->forced_local).  */
97     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
98   } d;
99
100   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
101      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
102      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
103      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
104      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
105   unsigned char tls_type;
106
107   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
108      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
109      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
110   long gotidx;
111 };
112
113 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
114
115 struct mips_got_info
116 {
117   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
118      symbol table.  */
119   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
120   /* The number of global .got entries.  */
121   unsigned int global_gotno;
122   /* The number of .got slots used for TLS.  */
123   unsigned int tls_gotno;
124   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
125      mips_elf_initialize_tls_index.  */
126   unsigned int tls_assigned_gotno;
127   /* The number of local .got entries.  */
128   unsigned int local_gotno;
129   /* The number of local .got entries we have used.  */
130   unsigned int assigned_gotno;
131   /* A hash table holding members of the got.  */
132   struct htab *got_entries;
133   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
134      unless multi-got was necessary.  */
135   struct htab *bfd2got;
136   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
137      of the time, it points to the previous got).  */
138   struct mips_got_info *next;
139   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
140      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
141      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
142      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
143   bfd_vma tls_ldm_offset;
144 };
145
146 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
147
148 struct mips_elf_bfd2got_hash {
149   bfd *bfd;
150   struct mips_got_info *g;
151 };
152
153 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
154    create and merge bfd's gots.  */
155
156 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
157 {
158   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
159   htab_t bfd2got;
160   /* The output bfd.  */
161   bfd *obfd;
162   /* The link information.  */
163   struct bfd_link_info *info;
164   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
165      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
166      DT_MIPS_GOTSYM.  */
167   struct mips_got_info *primary;
168   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
169      gots.  */
170   struct mips_got_info *current;
171   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
172      16-bit offset.  */
173   unsigned int max_count;
174   /* The number of local and global entries in the primary got.  */
175   unsigned int primary_count;
176   /* The number of local and global entries in the current got.  */
177   unsigned int current_count;
178   /* The total number of global entries which will live in the
179      primary got and be automatically relocated.  This includes
180      those not referenced by the primary GOT but included in
181      the "master" GOT.  */
182   unsigned int global_count;
183 };
184
185 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
186
187 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
188 {
189   struct mips_got_info *g;
190   int value;
191   unsigned int needed_relocs;
192   struct bfd_link_info *info;
193 };
194
195 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
196    entry or ELF symbol table traversal.  */
197
198 struct mips_elf_count_tls_arg
199 {
200   struct bfd_link_info *info;
201   unsigned int needed;
202 };
203
204 struct _mips_elf_section_data
205 {
206   struct bfd_elf_section_data elf;
207   union
208   {
209     struct mips_got_info *got_info;
210     bfd_byte *tdata;
211   } u;
212 };
213
214 #define mips_elf_section_data(sec) \
215   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
216
217 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
218    the dynamic symbols.  */
219
220 struct mips_elf_hash_sort_data
221 {
222   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
223      index.  */
224   struct elf_link_hash_entry *low;
225   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
226      symbol with a GOT entry.  */
227   long min_got_dynindx;
228   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
229      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
230      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
231   long max_unref_got_dynindx;
232   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
233      symbol without a GOT entry.  */
234   long max_non_got_dynindx;
235 };
236
237 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
238    the global hash table.  */
239
240 struct mips_elf_link_hash_entry
241 {
242   struct elf_link_hash_entry root;
243
244   /* External symbol information.  */
245   EXTR esym;
246
247   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
248      this symbol.  */
249   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
250
251   /* If the R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 reloc is against
252      a readonly section.  */
253   bfd_boolean readonly_reloc;
254
255   /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
256      related to taking the function's address, i.e. any but
257      R_MIPS_CALL*16 ones -- see "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition",
258      p. 4-20.  */
259   bfd_boolean no_fn_stub;
260
261   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
262      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
263   asection *fn_stub;
264
265   /* Whether we need the fn_stub; this is set if this symbol appears
266      in any relocs other than a 16 bit call.  */
267   bfd_boolean need_fn_stub;
268
269   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
270      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
271   asection *call_stub;
272
273   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
274      being called returns a floating point value.  */
275   asection *call_fp_stub;
276
277   /* Are we forced local?  This will only be set if we have converted
278      the initial global GOT entry to a local GOT entry.  */
279   bfd_boolean forced_local;
280
281   /* Are we referenced by some kind of relocation?  */
282   bfd_boolean is_relocation_target;
283
284   /* Are we referenced by branch relocations?  */
285   bfd_boolean is_branch_target;
286
287 #define GOT_NORMAL      0
288 #define GOT_TLS_GD      1
289 #define GOT_TLS_LDM     2
290 #define GOT_TLS_IE      4
291 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
292 #define GOT_TLS_DONE    0x80
293   unsigned char tls_type;
294   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
295      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
296      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
297      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
298      possible to use root.got.offset instead, but that field is
299      overloaded already.  */
300   bfd_vma tls_got_offset;
301 };
302
303 /* MIPS ELF linker hash table.  */
304
305 struct mips_elf_link_hash_table
306 {
307   struct elf_link_hash_table root;
308 #if 0
309   /* We no longer use this.  */
310   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
311   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
312 #endif
313   /* The number of .rtproc entries.  */
314   bfd_size_type procedure_count;
315   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
316   bfd_size_type compact_rel_size;
317   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
318      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
319   bfd_boolean use_rld_obj_head;
320   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
321   bfd_vma rld_value;
322   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
323   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
324   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
325   bfd_boolean is_vxworks;
326   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
327      being used.  */
328   asection *srelbss;
329   asection *sdynbss;
330   asection *srelplt;
331   asection *srelplt2;
332   asection *sgotplt;
333   asection *splt;
334   /* The size of the PLT header in bytes (VxWorks only).  */
335   bfd_vma plt_header_size;
336   /* The size of a PLT entry in bytes (VxWorks only).  */
337   bfd_vma plt_entry_size;
338   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
339   bfd_vma function_stub_size;
340 };
341
342 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
343   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
344    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
345    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
346    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
347    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
348    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
349    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
350    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
351    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
352    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
353    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
354    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
355    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16)
356
357 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
358
359 struct extsym_info
360 {
361   bfd *abfd;
362   struct bfd_link_info *info;
363   struct ecoff_debug_info *debug;
364   const struct ecoff_debug_swap *swap;
365   bfd_boolean failed;
366 };
367
368 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
369
370 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
371 {
372   "_procedure_table",
373   "_procedure_string_table",
374   "_procedure_table_size",
375   NULL
376 };
377
378 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
379    IRIX5.  */
380
381 typedef struct
382 {
383   unsigned long id1;            /* Always one?  */
384   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
385   unsigned long id2;            /* Always two?  */
386   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
387   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
388   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
389 } Elf32_compact_rel;
390
391 typedef struct
392 {
393   bfd_byte id1[4];
394   bfd_byte num[4];
395   bfd_byte id2[4];
396   bfd_byte offset[4];
397   bfd_byte reserved0[4];
398   bfd_byte reserved1[4];
399 } Elf32_External_compact_rel;
400
401 typedef struct
402 {
403   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
404   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
405   unsigned int dist2to : 8;
406   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
407   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
408   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
409 } Elf32_crinfo;
410
411 typedef struct
412 {
413   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
414   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
415   unsigned int dist2to : 8;
416   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
417   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
418 } Elf32_crinfo2;
419
420 typedef struct
421 {
422   bfd_byte info[4];
423   bfd_byte konst[4];
424   bfd_byte vaddr[4];
425 } Elf32_External_crinfo;
426
427 typedef struct
428 {
429   bfd_byte info[4];
430   bfd_byte konst[4];
431 } Elf32_External_crinfo2;
432
433 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
434
435 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
436 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
437 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
438 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
439 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
440 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
441 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
442 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
443
444 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
445    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
446    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
447 #define CRF_MIPS_LONG                   1
448 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
449
450 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
451    has different meaning for each type:
452
453    (type)               (konst)
454    CT_MIPS_REL32        Address in data
455    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
456    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
457    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
458    */
459
460 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
461 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
462 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
463 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
464
465 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
466 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
467 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
468 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
469 \f
470 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
471    loader for use by the static exception system.  */
472
473 typedef struct runtime_pdr {
474         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
475         long    regmask;        /* Save register mask.  */
476         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
477         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
478         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
479         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
480         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
481         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
482         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
483         long    reserved;
484         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
485 } RPDR, *pRPDR;
486 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
487 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
488 \f
489 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
490   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, struct mips_got_info *, asection *,
491    asection *, bfd_vma, unsigned long, struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
492 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
493   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
494 static bfd_vma mips_elf_high
495   (bfd_vma);
496 static bfd_boolean mips_elf_stub_section_p
497   (bfd *, asection *);
498 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
499   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
500    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
501    bfd_vma *, asection *);
502 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
503   (const void *);
504 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
505   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
506 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
507   (struct mips_got_info *, bfd *);
508
509 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
510 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
511
512 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
513 #define ABI_N32_P(abfd) \
514   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
515
516 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
517 #define ABI_64_P(abfd) \
518   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
519
520 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
521 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
522
523 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
524 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
525   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
526
527 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
528 #define SGI_COMPAT(abfd) \
529   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
530
531 /* The name of the options section.  */
532 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
533   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
534
535 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
536    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
537 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
538   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
539
540 /* Whether the section is readonly.  */
541 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
542   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
543    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
544
545 /* The name of the stub section.  */
546 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
547
548 /* The size of an external REL relocation.  */
549 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
550   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
551
552 /* The size of an external RELA relocation.  */
553 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
554   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
555
556 /* The size of an external dynamic table entry.  */
557 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
558   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
559
560 /* The size of a GOT entry.  */
561 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
562   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
563
564 /* The size of a symbol-table entry.  */
565 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
566   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
567
568 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
569 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
570   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
571
572 /* Get word-sized data.  */
573 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
574   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
575
576 /* Put out word-sized data.  */
577 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
578   (ABI_64_P (abfd)                              \
579    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
580    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
581
582 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
583 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
584   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
585
586 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
587   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
588
589 /* Determine whether the internal relocation of index REL_IDX is REL
590    (zero) or RELA (non-zero).  The assumption is that, if there are
591    two relocation sections for this section, one of them is REL and
592    the other is RELA.  If the index of the relocation we're testing is
593    in range for the first relocation section, check that the external
594    relocation size is that for RELA.  It is also assumed that, if
595    rel_idx is not in range for the first section, and this first
596    section contains REL relocs, then the relocation is in the second
597    section, that is RELA.  */
598 #define MIPS_RELOC_RELA_P(abfd, sec, rel_idx)                           \
599   ((NUM_SHDR_ENTRIES (&elf_section_data (sec)->rel_hdr)                 \
600     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel              \
601     > (bfd_vma)(rel_idx))                                               \
602    == (elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_entsize                       \
603        == (ABI_64_P (abfd) ? sizeof (Elf64_External_Rela)               \
604            : sizeof (Elf32_External_Rela))))
605
606 /* The name of the dynamic relocation section.  */
607 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
608   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
609
610 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
611    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
612 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
613 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
614
615 /* The number of local .got entries we reserve.  */
616 #define MIPS_RESERVED_GOTNO(INFO) \
617   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 3 : 2)
618
619 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
620 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
621   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
622
623 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
624    offsets from $gp.  */
625 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
626
627 /* Instructions which appear in a stub.  */
628 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
629   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
630     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
631     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
632 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
633    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
634      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
635      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
636 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
637 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
638 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
639 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
640 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
641    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
642     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
643     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
644
645 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
646 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
647
648 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
649    section.  */
650
651 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
652    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
653     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
654     : "/usr/lib/libc.so.1")
655
656 #ifdef BFD64
657 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
658   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
659 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
660   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
661 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
662   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
663 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
664   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
665 #else
666 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
667 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
668   (ELF32_R_SYM (i))
669 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
670   (ELF32_R_TYPE (i))
671 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
672   (ELF32_R_INFO (s, t))
673 #endif
674 \f
675   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
676      floating point arguments.
677
678      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
679      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
680      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
681      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
682      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
683      consider any reference to the function, not just a call, because
684      if the address of the function is taken we will need the stub,
685      since the address might be passed to a 32 bit function.
686
687      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
688      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
689      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
690      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
691      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
692      stub should be discarded.
693
694      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
695      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
696      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
697      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
698      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
699      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
700      16 bit functions always return floating point values in both
701      $f0/$f1 and $2/$3.)
702
703      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
704      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
705      information will indicate which symbol the section is for.
706
707      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
708
709 #define FN_STUB ".mips16.fn."
710 #define CALL_STUB ".mips16.call."
711 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
712 \f
713 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
714 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] = {
715   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
716   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
717   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
718   0x00000000,   /* nop                                          */
719   0x03200008,   /* jr t9                                        */
720   0x00000000    /* nop                                          */
721 };
722
723 /* The format of subsequent PLT entries.  */
724 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] = {
725   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
726   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
727   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
728   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
729   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
730   0x00000000,   /* nop                                  */
731   0x03200008,   /* jr t9                                */
732   0x00000000    /* nop                                  */
733 };
734
735 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
736 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] = {
737   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
738   0x00000000,   /* nop                  */
739   0x03200008,   /* jr t9                */
740   0x00000000,   /* nop                  */
741   0x00000000,   /* nop                  */
742   0x00000000    /* nop                  */
743 };
744
745 /* The format of subsequent PLT entries.  */
746 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] = {
747   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
748   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
749 };
750 \f
751 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
752
753 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
754   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
755    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
756                          (copy), (follow)))
757
758 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
759
760 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
761   (elf_link_hash_traverse                                               \
762    (&(table)->root,                                                     \
763     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
764     (info)))
765
766 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
767
768 #define mips_elf_hash_table(p) \
769   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
770
771 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
772    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
773
774 #define TP_OFFSET 0x7000
775 #define DTP_OFFSET 0x8000
776
777 static bfd_vma
778 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
779 {
780   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
781   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
782     return 0;
783   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
784 }
785
786 static bfd_vma
787 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
788 {
789   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
790   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
791     return 0;
792   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
793 }
794
795 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
796
797 static struct bfd_hash_entry *
798 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
799                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
800 {
801   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
802     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
803
804   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
805      subclass.  */
806   if (ret == NULL)
807     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
808   if (ret == NULL)
809     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
810
811   /* Call the allocation method of the superclass.  */
812   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
813          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
814                                      table, string));
815   if (ret != NULL)
816     {
817       /* Set local fields.  */
818       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
819       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
820          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
821       ret->esym.ifd = -2;
822       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
823       ret->readonly_reloc = FALSE;
824       ret->no_fn_stub = FALSE;
825       ret->fn_stub = NULL;
826       ret->need_fn_stub = FALSE;
827       ret->call_stub = NULL;
828       ret->call_fp_stub = NULL;
829       ret->forced_local = FALSE;
830       ret->is_branch_target = FALSE;
831       ret->is_relocation_target = FALSE;
832       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
833     }
834
835   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
836 }
837
838 bfd_boolean
839 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
840 {
841   if (!sec->used_by_bfd)
842     {
843       struct _mips_elf_section_data *sdata;
844       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
845
846       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
847       if (sdata == NULL)
848         return FALSE;
849       sec->used_by_bfd = sdata;
850     }
851
852   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
853 }
854 \f
855 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
856    ecoff_debug_info structure.  */
857
858 bfd_boolean
859 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
860                                struct ecoff_debug_info *debug)
861 {
862   HDRR *symhdr;
863   const struct ecoff_debug_swap *swap;
864   char *ext_hdr;
865
866   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
867   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
868
869   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
870   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
871     goto error_return;
872
873   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
874                                   swap->external_hdr_size))
875     goto error_return;
876
877   symhdr = &debug->symbolic_header;
878   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
879
880   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
881      read.  */
882 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
883   if (symhdr->count == 0)                                               \
884     debug->ptr = NULL;                                                  \
885   else                                                                  \
886     {                                                                   \
887       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
888       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
889       if (debug->ptr == NULL)                                           \
890         goto error_return;                                              \
891       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
892           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
893         goto error_return;                                              \
894     }
895
896   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
897   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
898   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
899   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
900   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
901   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
902         union aux_ext *);
903   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
904   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
905   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
906   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
907   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
908 #undef READ
909
910   debug->fdr = NULL;
911
912   return TRUE;
913
914  error_return:
915   if (ext_hdr != NULL)
916     free (ext_hdr);
917   if (debug->line != NULL)
918     free (debug->line);
919   if (debug->external_dnr != NULL)
920     free (debug->external_dnr);
921   if (debug->external_pdr != NULL)
922     free (debug->external_pdr);
923   if (debug->external_sym != NULL)
924     free (debug->external_sym);
925   if (debug->external_opt != NULL)
926     free (debug->external_opt);
927   if (debug->external_aux != NULL)
928     free (debug->external_aux);
929   if (debug->ss != NULL)
930     free (debug->ss);
931   if (debug->ssext != NULL)
932     free (debug->ssext);
933   if (debug->external_fdr != NULL)
934     free (debug->external_fdr);
935   if (debug->external_rfd != NULL)
936     free (debug->external_rfd);
937   if (debug->external_ext != NULL)
938     free (debug->external_ext);
939   return FALSE;
940 }
941 \f
942 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
943
944 static void
945 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
946 {
947   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
948   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
949   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
950   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
951   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
952   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
953
954   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
955   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
956
957   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
958 }
959
960 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
961
962 static bfd_boolean
963 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
964                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
965                                  struct ecoff_debug_info *debug)
966 {
967   const struct ecoff_debug_swap *swap;
968   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
969   RPDR *rpdr, *rp;
970   struct rpdr_ext *erp;
971   void *rtproc;
972   struct pdr_ext *epdr;
973   struct sym_ext *esym;
974   char *ss, **sv;
975   char *str;
976   bfd_size_type size;
977   bfd_size_type count;
978   unsigned long sindex;
979   unsigned long i;
980   PDR pdr;
981   SYMR sym;
982   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
983
984   epdr = NULL;
985   rpdr = NULL;
986   esym = NULL;
987   ss = NULL;
988   sv = NULL;
989
990   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
991
992   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
993   count = hdr->ipdMax;
994   if (count > 0)
995     {
996       size = swap->external_pdr_size;
997
998       epdr = bfd_malloc (size * count);
999       if (epdr == NULL)
1000         goto error_return;
1001
1002       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1003         goto error_return;
1004
1005       size = sizeof (RPDR);
1006       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1007       if (rpdr == NULL)
1008         goto error_return;
1009
1010       size = sizeof (char *);
1011       sv = bfd_malloc (size * count);
1012       if (sv == NULL)
1013         goto error_return;
1014
1015       count = hdr->isymMax;
1016       size = swap->external_sym_size;
1017       esym = bfd_malloc (size * count);
1018       if (esym == NULL)
1019         goto error_return;
1020
1021       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1022         goto error_return;
1023
1024       count = hdr->issMax;
1025       ss = bfd_malloc (count);
1026       if (ss == NULL)
1027         goto error_return;
1028       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1029         goto error_return;
1030
1031       count = hdr->ipdMax;
1032       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1033         {
1034           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1035           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1036           rp->adr = sym.value;
1037           rp->regmask = pdr.regmask;
1038           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1039           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1040           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1041           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1042           rp->framereg = pdr.framereg;
1043           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1044           rp->irpss = sindex;
1045           sv[i] = ss + sym.iss;
1046           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1047         }
1048     }
1049
1050   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1051   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1052   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1053   if (rtproc == NULL)
1054     {
1055       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1056       goto error_return;
1057     }
1058
1059   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1060
1061   erp = rtproc;
1062   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1063   erp++;
1064   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1065   strcpy (str, no_name_func);
1066   str += strlen (no_name_func) + 1;
1067   for (i = 0; i < count; i++)
1068     {
1069       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1070       strcpy (str, sv[i]);
1071       str += strlen (sv[i]) + 1;
1072     }
1073   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1074
1075   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1076   s->size = size;
1077   s->contents = rtproc;
1078
1079   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1080      matters, but someday it might).  */
1081   s->map_head.link_order = NULL;
1082
1083   if (epdr != NULL)
1084     free (epdr);
1085   if (rpdr != NULL)
1086     free (rpdr);
1087   if (esym != NULL)
1088     free (esym);
1089   if (ss != NULL)
1090     free (ss);
1091   if (sv != NULL)
1092     free (sv);
1093
1094   return TRUE;
1095
1096  error_return:
1097   if (epdr != NULL)
1098     free (epdr);
1099   if (rpdr != NULL)
1100     free (rpdr);
1101   if (esym != NULL)
1102     free (esym);
1103   if (ss != NULL)
1104     free (ss);
1105   if (sv != NULL)
1106     free (sv);
1107   return FALSE;
1108 }
1109
1110 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1111    discard them.  */
1112
1113 static bfd_boolean
1114 mips_elf_check_mips16_stubs (struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1115                              void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1116 {
1117   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1118     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1119
1120   if (h->fn_stub != NULL
1121       && ! h->need_fn_stub)
1122     {
1123       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1124          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1125          being included in the link.  */
1126       h->fn_stub->size = 0;
1127       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1128       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1129       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1130     }
1131
1132   if (h->call_stub != NULL
1133       && h->root.other == STO_MIPS16)
1134     {
1135       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1136          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1137          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1138       h->call_stub->size = 0;
1139       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1140       h->call_stub->reloc_count = 0;
1141       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1142     }
1143
1144   if (h->call_fp_stub != NULL
1145       && h->root.other == STO_MIPS16)
1146     {
1147       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1148          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1149          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1150       h->call_fp_stub->size = 0;
1151       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1152       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1153       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1154     }
1155
1156   return TRUE;
1157 }
1158 \f
1159 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1160    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1161    are 32 bits.
1162
1163    The format of these instructions is:
1164
1165    +--------------+--------------------------------+
1166    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1167    +--------------+--------------------------------+
1168    |                Immediate  15:0                |
1169    +-----------------------------------------------+
1170
1171    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1172    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1173
1174    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1175    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1176    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1177    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1178    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1179    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1180    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1181    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1182    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1183    This is so that a disassembler can recognize the jal
1184    instruction.
1185
1186    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1187    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1188    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1189    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1190    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1191    value as two 16-bit values.
1192
1193    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1194    defined as
1195
1196    big-endian:
1197    +--------+----------------------+
1198    |        |                      |
1199    |        |    targ26-16         |
1200    |31    26|25                   0|
1201    +--------+----------------------+
1202
1203    little-endian:
1204    +----------+------+-------------+
1205    |          |      |             |
1206    |  sub1    |      |     sub2    |
1207    |0        9|10  15|16         31|
1208    +----------+--------------------+
1209    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1210    ((sub1 << 16) | sub2)).
1211
1212    When producing a relocatable object file, the calculation is
1213    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1214    When producing a fully linked file, the calculation is
1215    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1216    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1217
1218    R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
1219    mode.  A typical instruction will have a format like this:
1220
1221    +--------------+--------------------------------+
1222    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1223    +--------------+--------------------------------+
1224    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1225    +--------------+--------------------------------+
1226
1227    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1228    opcode.
1229
1230    This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
1231    addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
1232    is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
1233
1234    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
1235    above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1236    little-endian system.
1237
1238    R_MIPS16_HI16 and R_MIPS16_LO16 are used in mips16 mode to
1239    access data when neither GP-relative nor PC-relative addressing
1240    can be used.  They are handled like R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16,
1241    except that the addend is retrieved and stored as shown above
1242    for R_MIPS16_GPREL.
1243   */
1244 void
1245 _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
1246                                  bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1247 {
1248   bfd_vma extend, insn, val;
1249
1250   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1251       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1252     return;
1253
1254   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
1255   extend = bfd_get_16 (abfd, data);
1256   insn = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
1257   if (r_type == R_MIPS16_26)
1258     {
1259       if (jal_shuffle)
1260         val = ((extend & 0xfc00) << 16) | ((extend & 0x3e0) << 11)
1261               | ((extend & 0x1f) << 21) | insn;
1262       else
1263         val = extend << 16 | insn;
1264     }
1265   else
1266     val = ((extend & 0xf800) << 16) | ((insn & 0xffe0) << 11)
1267           | ((extend & 0x1f) << 11) | (extend & 0x7e0) | (insn & 0x1f);
1268   bfd_put_32 (abfd, val, data);
1269 }
1270
1271 void
1272 _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
1273                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1274 {
1275   bfd_vma extend, insn, val;
1276
1277   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1278       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1279     return;
1280
1281   val = bfd_get_32 (abfd, data);
1282   if (r_type == R_MIPS16_26)
1283     {
1284       if (jal_shuffle)
1285         {
1286           insn = val & 0xffff;
1287           extend = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
1288                    | ((val >> 21) & 0x1f);
1289         }
1290       else
1291         {
1292           insn = val & 0xffff;
1293           extend = val >> 16;
1294         }
1295     }
1296   else
1297     {
1298       insn = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
1299       extend = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
1300     }
1301   bfd_put_16 (abfd, insn, data + 2);
1302   bfd_put_16 (abfd, extend, data);
1303 }
1304
1305 bfd_reloc_status_type
1306 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1307                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
1308                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
1309 {
1310   bfd_vma relocation;
1311   bfd_signed_vma val;
1312   bfd_reloc_status_type status;
1313
1314   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1315     relocation = 0;
1316   else
1317     relocation = symbol->value;
1318
1319   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1320   relocation += symbol->section->output_offset;
1321
1322   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1323     return bfd_reloc_outofrange;
1324
1325   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1326   val = reloc_entry->addend;
1327
1328   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
1329
1330   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1331      are producing relocatable output, we don't want to do this for
1332      an external symbol.  */
1333   if (! relocatable
1334       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1335     val += relocation - gp;
1336
1337   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
1338     {
1339       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1340                                        (bfd_byte *) data
1341                                        + reloc_entry->address);
1342       if (status != bfd_reloc_ok)
1343         return status;
1344     }
1345   else
1346     reloc_entry->addend = val;
1347
1348   if (relocatable)
1349     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1350
1351   return bfd_reloc_ok;
1352 }
1353
1354 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
1355    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
1356    that contains the relocation field and DATA points to the start of
1357    INPUT_SECTION.  */
1358
1359 struct mips_hi16
1360 {
1361   struct mips_hi16 *next;
1362   bfd_byte *data;
1363   asection *input_section;
1364   arelent rel;
1365 };
1366
1367 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
1368
1369 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
1370
1371 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
1372    calculate the correct value once we've seen the partnering
1373    *LO16 relocation, so just save the information for later.
1374
1375    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
1376    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
1377    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
1378    simplies the relocation handling in gcc.  */
1379
1380 bfd_reloc_status_type
1381 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1382                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
1383                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
1384                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1385 {
1386   struct mips_hi16 *n;
1387
1388   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1389     return bfd_reloc_outofrange;
1390
1391   n = bfd_malloc (sizeof *n);
1392   if (n == NULL)
1393     return bfd_reloc_outofrange;
1394
1395   n->next = mips_hi16_list;
1396   n->data = data;
1397   n->input_section = input_section;
1398   n->rel = *reloc_entry;
1399   mips_hi16_list = n;
1400
1401   if (output_bfd != NULL)
1402     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1403
1404   return bfd_reloc_ok;
1405 }
1406
1407 /* A howto special_function for REL R_MIPS_GOT16 relocations.  This is just
1408    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
1409    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
1410
1411 bfd_reloc_status_type
1412 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1413                            void *data, asection *input_section,
1414                            bfd *output_bfd, char **error_message)
1415 {
1416   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
1417       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
1418       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
1419     /* The relocation is against a global symbol.  */
1420     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1421                                         input_section, output_bfd,
1422                                         error_message);
1423
1424   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1425                                    input_section, output_bfd, error_message);
1426 }
1427
1428 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
1429    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
1430    any partnering high-part relocations as well.  */
1431
1432 bfd_reloc_status_type
1433 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1434                           void *data, asection *input_section,
1435                           bfd *output_bfd, char **error_message)
1436 {
1437   bfd_vma vallo;
1438   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1439
1440   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1441     return bfd_reloc_outofrange;
1442
1443   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1444                                    location);
1445   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
1446   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1447                                  location);
1448
1449   while (mips_hi16_list != NULL)
1450     {
1451       bfd_reloc_status_type ret;
1452       struct mips_hi16 *hi;
1453
1454       hi = mips_hi16_list;
1455
1456       /* R_MIPS_GOT16 relocations are something of a special case.  We
1457          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS_HI16
1458          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
1459          relocations can also be used with global symbols, their howto
1460          has a rightshift of 0.  */
1461       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
1462         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
1463
1464       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
1465          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
1466       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
1467
1468       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
1469                                          hi->input_section, output_bfd,
1470                                          error_message);
1471       if (ret != bfd_reloc_ok)
1472         return ret;
1473
1474       mips_hi16_list = hi->next;
1475       free (hi);
1476     }
1477
1478   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1479                                       input_section, output_bfd,
1480                                       error_message);
1481 }
1482
1483 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
1484    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
1485    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
1486
1487 bfd_reloc_status_type
1488 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1489                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1490                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
1491                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1492 {
1493   bfd_signed_vma val;
1494   bfd_reloc_status_type status;
1495   bfd_boolean relocatable;
1496
1497   relocatable = (output_bfd != NULL);
1498
1499   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1500     return bfd_reloc_outofrange;
1501
1502   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
1503   val = 0;
1504   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1505     {
1506       /* Either we're calculating the final field value or we have a
1507          relocation against a section symbol.  Add in the section's
1508          offset or address.  */
1509       val += symbol->section->output_section->vma;
1510       val += symbol->section->output_offset;
1511     }
1512
1513   if (!relocatable)
1514     {
1515       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
1516          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
1517       val += symbol->value;
1518       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
1519         {
1520           val -= input_section->output_section->vma;
1521           val -= input_section->output_offset;
1522           val -= reloc_entry->address;
1523         }
1524     }
1525
1526   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
1527      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
1528      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
1529      VAL to the relocation field itself.  */
1530   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
1531     reloc_entry->addend += val;
1532   else
1533     {
1534       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1535
1536       /* Add in the separate addend, if any.  */
1537       val += reloc_entry->addend;
1538
1539       /* Add VAL to the relocation field.  */
1540       _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1541                                        location);
1542       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1543                                        location);
1544       _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1545                                      location);
1546
1547       if (status != bfd_reloc_ok)
1548         return status;
1549     }
1550
1551   if (relocatable)
1552     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1553
1554   return bfd_reloc_ok;
1555 }
1556 \f
1557 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
1558    on the equivalence of the two elements of the union.  */
1559
1560 static void
1561 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
1562                               Elf32_gptab *in)
1563 {
1564   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
1565   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
1566 }
1567
1568 static void
1569 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
1570                                Elf32_External_gptab *ex)
1571 {
1572   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
1573   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
1574 }
1575
1576 static void
1577 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
1578                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
1579 {
1580   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
1581   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
1582   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
1583   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
1584   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
1585   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
1586 }
1587
1588 static void
1589 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
1590                            Elf32_External_crinfo *ex)
1591 {
1592   unsigned long l;
1593
1594   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
1595        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
1596        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
1597        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
1598   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
1599   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
1600   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
1601 }
1602 \f
1603 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
1604    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
1605    BFD, so they are globally visible.  */
1606
1607 void
1608 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
1609                                 Elf32_RegInfo *in)
1610 {
1611   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1612   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1613   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1614   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1615   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1616   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
1617 }
1618
1619 void
1620 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
1621                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
1622 {
1623   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1624   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1625   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1626   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1627   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1628   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1629 }
1630
1631 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
1632    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
1633    them in and out.  They are globally visible because they are used
1634    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
1635    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
1636
1637 void
1638 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
1639                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
1640 {
1641   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1642   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
1643   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1644   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1645   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1646   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1647   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
1648 }
1649
1650 void
1651 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
1652                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
1653 {
1654   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1655   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
1656   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1657   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1658   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1659   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1660   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1661 }
1662
1663 /* Swap in an options header.  */
1664
1665 void
1666 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
1667                               Elf_Internal_Options *in)
1668 {
1669   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
1670   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
1671   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
1672   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
1673 }
1674
1675 /* Swap out an options header.  */
1676
1677 void
1678 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
1679                                Elf_External_Options *ex)
1680 {
1681   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
1682   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
1683   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
1684   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
1685 }
1686 \f
1687 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
1688    entries by increasing r_symndx value.  */
1689
1690 static int
1691 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
1692 {
1693   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
1694   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
1695
1696   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
1697   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
1698
1699   return ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
1700 }
1701
1702 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
1703
1704 static int
1705 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
1706                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
1707 {
1708 #ifdef BFD64
1709   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
1710   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
1711
1712   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1713     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
1714   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1715     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
1716
1717   return (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info)
1718           - ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info));
1719 #else
1720   abort ();
1721 #endif
1722 }
1723
1724
1725 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
1726    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
1727    ECOFF external symbol information must match the ELF external
1728    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
1729    whether a symbol is required by reloc information, so the two
1730    tables may wind up being different.  We must sort out the external
1731    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
1732    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
1733    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
1734    required by relocation until we relocate the sections.
1735    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
1736    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
1737    when generating a final executable.  */
1738
1739 static bfd_boolean
1740 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1741 {
1742   struct extsym_info *einfo = data;
1743   bfd_boolean strip;
1744   asection *sec, *output_section;
1745
1746   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1747     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1748
1749   if (h->root.indx == -2)
1750     strip = FALSE;
1751   else if ((h->root.def_dynamic
1752             || h->root.ref_dynamic
1753             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1754            && !h->root.def_regular
1755            && !h->root.ref_regular)
1756     strip = TRUE;
1757   else if (einfo->info->strip == strip_all
1758            || (einfo->info->strip == strip_some
1759                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
1760                                    h->root.root.root.string,
1761                                    FALSE, FALSE) == NULL))
1762     strip = TRUE;
1763   else
1764     strip = FALSE;
1765
1766   if (strip)
1767     return TRUE;
1768
1769   if (h->esym.ifd == -2)
1770     {
1771       h->esym.jmptbl = 0;
1772       h->esym.cobol_main = 0;
1773       h->esym.weakext = 0;
1774       h->esym.reserved = 0;
1775       h->esym.ifd = ifdNil;
1776       h->esym.asym.value = 0;
1777       h->esym.asym.st = stGlobal;
1778
1779       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
1780           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1781         {
1782           const char *name;
1783
1784           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
1785              special symbols.  */
1786           name = h->root.root.root.string;
1787           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
1788               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
1789             {
1790               h->esym.asym.sc = scData;
1791               h->esym.asym.st = stLabel;
1792               h->esym.asym.value = 0;
1793             }
1794           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
1795             {
1796               h->esym.asym.sc = scAbs;
1797               h->esym.asym.st = stLabel;
1798               h->esym.asym.value =
1799                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
1800             }
1801           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
1802             {
1803               h->esym.asym.sc = scAbs;
1804               h->esym.asym.st = stLabel;
1805               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
1806             }
1807           else
1808             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1809         }
1810       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
1811           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
1812         h->esym.asym.sc = scAbs;
1813       else
1814         {
1815           const char *name;
1816
1817           sec = h->root.root.u.def.section;
1818           output_section = sec->output_section;
1819
1820           /* When making a shared library and symbol h is the one from
1821              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
1822           if (output_section == NULL)
1823             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1824           else
1825             {
1826               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
1827
1828               if (strcmp (name, ".text") == 0)
1829                 h->esym.asym.sc = scText;
1830               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
1831                 h->esym.asym.sc = scData;
1832               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
1833                 h->esym.asym.sc = scSData;
1834               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
1835                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
1836                 h->esym.asym.sc = scRData;
1837               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
1838                 h->esym.asym.sc = scBss;
1839               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
1840                 h->esym.asym.sc = scSBss;
1841               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
1842                 h->esym.asym.sc = scInit;
1843               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
1844                 h->esym.asym.sc = scFini;
1845               else
1846                 h->esym.asym.sc = scAbs;
1847             }
1848         }
1849
1850       h->esym.asym.reserved = 0;
1851       h->esym.asym.index = indexNil;
1852     }
1853
1854   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
1855     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
1856   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1857            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1858     {
1859       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
1860         h->esym.asym.sc = scBss;
1861       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
1862         h->esym.asym.sc = scSBss;
1863
1864       sec = h->root.root.u.def.section;
1865       output_section = sec->output_section;
1866       if (output_section != NULL)
1867         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
1868                               + sec->output_offset
1869                               + output_section->vma);
1870       else
1871         h->esym.asym.value = 0;
1872     }
1873   else if (h->root.needs_plt)
1874     {
1875       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
1876       bfd_boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
1877
1878       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
1879         {
1880           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
1881           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
1882         }
1883
1884       if (!no_fn_stub)
1885         {
1886           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
1887           h->esym.asym.st = stProc;
1888           sec = hd->root.root.u.def.section;
1889           if (sec == NULL)
1890             h->esym.asym.value = 0;
1891           else
1892             {
1893               output_section = sec->output_section;
1894               if (output_section != NULL)
1895                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
1896                                       + sec->output_offset
1897                                       + output_section->vma);
1898               else
1899                 h->esym.asym.value = 0;
1900             }
1901         }
1902     }
1903
1904   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
1905                                       h->root.root.root.string,
1906                                       &h->esym))
1907     {
1908       einfo->failed = TRUE;
1909       return FALSE;
1910     }
1911
1912   return TRUE;
1913 }
1914
1915 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
1916
1917 static int
1918 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
1919 {
1920   const Elf32_gptab *a1 = p1;
1921   const Elf32_gptab *a2 = p2;
1922
1923   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
1924 }
1925 \f
1926 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
1927
1928 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
1929    hash number.  */
1930
1931 static INLINE hashval_t
1932 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
1933 {
1934 #ifdef BFD64
1935   return addr + (addr >> 32);
1936 #else
1937   return addr;
1938 #endif
1939 }
1940
1941 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
1942    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
1943    union members.  */
1944
1945 static hashval_t
1946 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
1947 {
1948   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
1949
1950   return entry->symndx
1951     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
1952     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
1953        : entry->abfd->id
1954          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
1955             : entry->d.h->root.root.root.hash));
1956 }
1957
1958 static int
1959 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
1960 {
1961   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
1962   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
1963
1964   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
1965   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
1966     return 0;
1967
1968   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
1969     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
1970         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
1971         : e1->d.h == e2->d.h);
1972 }
1973
1974 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
1975    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
1976    hash computation and compare functions are adjusted
1977    accordingly.  */
1978
1979 static hashval_t
1980 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
1981 {
1982   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
1983
1984   return entry->symndx
1985     + (! entry->abfd
1986        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
1987        : entry->symndx >= 0
1988        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
1989           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
1990           : (entry->abfd->id
1991              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
1992        : entry->d.h->root.root.root.hash);
1993 }
1994
1995 static int
1996 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
1997 {
1998   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
1999   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2000
2001   /* Any two LDM entries match.  */
2002   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2003     return 1;
2004
2005   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2006   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2007     return 0;
2008
2009   return e1->symndx == e2->symndx
2010     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2011         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2012         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2013         : e1->d.h == e2->d.h);
2014 }
2015 \f
2016 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2017    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2018    if creation fails.  */
2019
2020 static asection *
2021 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2022 {
2023   const char *dname;
2024   asection *sreloc;
2025   bfd *dynobj;
2026
2027   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2028   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2029   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
2030   if (sreloc == NULL && create_p)
2031     {
2032       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, dname,
2033                                             (SEC_ALLOC
2034                                              | SEC_LOAD
2035                                              | SEC_HAS_CONTENTS
2036                                              | SEC_IN_MEMORY
2037                                              | SEC_LINKER_CREATED
2038                                              | SEC_READONLY));
2039       if (sreloc == NULL
2040           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2041                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2042         return NULL;
2043     }
2044   return sreloc;
2045 }
2046
2047 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
2048
2049 static asection *
2050 mips_elf_got_section (bfd *abfd, bfd_boolean maybe_excluded)
2051 {
2052   asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
2053   if (sgot == NULL
2054       || (! maybe_excluded && (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) != 0))
2055     return NULL;
2056   return sgot;
2057 }
2058
2059 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
2060    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
2061    section.  */
2062
2063 static struct mips_got_info *
2064 mips_elf_got_info (bfd *abfd, asection **sgotp)
2065 {
2066   asection *sgot;
2067   struct mips_got_info *g;
2068
2069   sgot = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
2070   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2071   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
2072   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
2073   BFD_ASSERT (g != NULL);
2074
2075   if (sgotp)
2076     *sgotp = (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) == 0 ? sgot : NULL;
2077
2078   return g;
2079 }
2080
2081 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2082    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2083    is NULL).  */
2084
2085 static int
2086 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2087                      struct elf_link_hash_entry *h)
2088 {
2089   int indx = 0;
2090   int ret = 0;
2091   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2092   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2093
2094   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2095       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2096     indx = h->dynindx;
2097
2098   if ((info->shared || indx != 0)
2099       && (h == NULL
2100           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2101           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2102     need_relocs = TRUE;
2103
2104   if (!need_relocs)
2105     return FALSE;
2106
2107   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2108     {
2109       ret++;
2110       if (indx != 0)
2111         ret++;
2112     }
2113
2114   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2115     ret++;
2116
2117   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2118     ret++;
2119
2120   return ret;
2121 }
2122
2123 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2124    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2125
2126 static int
2127 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2128 {
2129   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2130   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2131
2132   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2133     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2134
2135   return 1;
2136 }
2137
2138 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2139    forced-local) symbol in ARG1.  */
2140
2141 static int
2142 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2143 {
2144   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2145     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2146   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2147
2148   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2149     arg->needed += 2;
2150   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2151     arg->needed += 1;
2152
2153   return 1;
2154 }
2155
2156 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2157    forced-local) symbol in ARG1.  */
2158
2159 static int
2160 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
2161 {
2162   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2163     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2164   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2165
2166   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
2167
2168   return 1;
2169 }
2170
2171 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
2172
2173 static void
2174 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
2175                                     asection *sreloc,
2176                                     unsigned long indx,
2177                                     int r_type,
2178                                     bfd_vma offset)
2179 {
2180   Elf_Internal_Rela rel[3];
2181
2182   memset (rel, 0, sizeof (rel));
2183
2184   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
2185   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
2186
2187   if (ABI_64_P (output_bfd))
2188     {
2189       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
2190         (output_bfd, &rel[0],
2191          (sreloc->contents
2192           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
2193     }
2194   else
2195     bfd_elf32_swap_reloc_out
2196       (output_bfd, &rel[0],
2197        (sreloc->contents
2198         + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
2199   ++sreloc->reloc_count;
2200 }
2201
2202 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
2203
2204 static void
2205 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
2206                                unsigned char *tls_type_p,
2207                                struct bfd_link_info *info,
2208                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2209                                bfd_vma value)
2210 {
2211   int indx;
2212   asection *sreloc, *sgot;
2213   bfd_vma offset, offset2;
2214   bfd *dynobj;
2215   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2216
2217   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2218   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
2219
2220   indx = 0;
2221   if (h != NULL)
2222     {
2223       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2224
2225       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
2226           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
2227         indx = h->root.dynindx;
2228     }
2229
2230   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
2231     return;
2232
2233   if ((info->shared || indx != 0)
2234       && (h == NULL
2235           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
2236           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2237     need_relocs = TRUE;
2238
2239   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
2240      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
2241      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
2242   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
2243               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2244
2245   /* Emit necessary relocations.  */
2246   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2247
2248   /* General Dynamic.  */
2249   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
2250     {
2251       offset = got_offset;
2252       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2253
2254       if (need_relocs)
2255         {
2256           mips_elf_output_dynamic_relocation
2257             (abfd, sreloc, indx,
2258              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2259              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2260
2261           if (indx)
2262             mips_elf_output_dynamic_relocation
2263               (abfd, sreloc, indx,
2264                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
2265                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
2266           else
2267             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2268                                sgot->contents + offset2);
2269         }
2270       else
2271         {
2272           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2273                              sgot->contents + offset);
2274           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2275                              sgot->contents + offset2);
2276         }
2277
2278       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2279     }
2280
2281   /* Initial Exec model.  */
2282   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
2283     {
2284       offset = got_offset;
2285
2286       if (need_relocs)
2287         {
2288           if (indx == 0)
2289             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
2290                                sgot->contents + offset);
2291           else
2292             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2293                                sgot->contents + offset);
2294
2295           mips_elf_output_dynamic_relocation
2296             (abfd, sreloc, indx,
2297              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
2298              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2299         }
2300       else
2301         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
2302                            sgot->contents + offset);
2303     }
2304
2305   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
2306     {
2307       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
2308          bias by DTP_OFFSET.  */
2309       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2310                          sgot->contents + got_offset
2311                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2312
2313       if (!info->shared)
2314         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2315                            sgot->contents + got_offset);
2316       else
2317         mips_elf_output_dynamic_relocation
2318           (abfd, sreloc, indx,
2319            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2320            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
2321     }
2322
2323   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
2324 }
2325
2326 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
2327    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
2328    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
2329    GOT entries and corresponding relocations.  */
2330
2331 static bfd_vma
2332 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
2333                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
2334                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
2335 {
2336   BFD_ASSERT (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL || r_type == R_MIPS_TLS_GD
2337               || r_type == R_MIPS_TLS_LDM);
2338
2339   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
2340
2341   if (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL)
2342     {
2343       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
2344       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
2345         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2346       else
2347         return got_index;
2348     }
2349
2350   if (r_type == R_MIPS_TLS_GD)
2351     {
2352       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
2353       return got_index;
2354     }
2355
2356   if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2357     {
2358       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
2359       return got_index;
2360     }
2361
2362   return got_index;
2363 }
2364
2365 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
2366    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
2367    will be negative.  */
2368
2369 static bfd_vma
2370 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
2371                        struct elf_link_hash_entry *h)
2372 {
2373   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
2374   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2375
2376   htab = mips_elf_hash_table (info);
2377   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
2378
2379   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
2380   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
2381
2382   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
2383   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
2384                  + htab->sgotplt->output_offset
2385                  + plt_index * 4);
2386
2387   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
2388   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
2389                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
2390                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
2391
2392   return got_address - got_value;
2393 }
2394
2395 /* Return the GOT offset for address VALUE, which was derived from
2396    a symbol belonging to INPUT_SECTION.   If there is not yet a GOT
2397    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
2398    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
2399    offset can be found.  */
2400
2401 static bfd_vma
2402 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2403                           asection *input_section, bfd_vma value,
2404                           unsigned long r_symndx,
2405                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
2406 {
2407   asection *sgot;
2408   struct mips_got_info *g;
2409   struct mips_got_entry *entry;
2410
2411   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2412
2413   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2414                                            input_section, value,
2415                                            r_symndx, h, r_type);
2416   if (!entry)
2417     return MINUS_ONE;
2418
2419   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2420     {
2421       if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
2422         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
2423            hash table entry to track the index.  */
2424         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
2425                                    r_type, info, h, value);
2426       else
2427         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
2428                                    r_type, info, h, value);
2429     }
2430   else
2431     return entry->gotidx;
2432 }
2433
2434 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
2435
2436 static bfd_vma
2437 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
2438                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
2439 {
2440   bfd_vma index;
2441   asection *sgot;
2442   struct mips_got_info *g, *gg;
2443   long global_got_dynindx = 0;
2444
2445   gg = g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
2446   if (g->bfd2got && ibfd)
2447     {
2448       struct mips_got_entry e, *p;
2449
2450       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
2451
2452       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
2453       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
2454         {
2455           e.abfd = ibfd;
2456           e.symndx = -1;
2457           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
2458           e.tls_type = 0;
2459
2460           p = htab_find (g->got_entries, &e);
2461
2462           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
2463
2464           if (TLS_RELOC_P (r_type))
2465             {
2466               bfd_vma value = MINUS_ONE;
2467               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2468                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2469                   && h->root.u.def.section->output_section)
2470                 value = (h->root.u.def.value
2471                          + h->root.u.def.section->output_offset
2472                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2473
2474               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
2475                                          info, e.d.h, value);
2476             }
2477           else
2478             return p->gotidx;
2479         }
2480     }
2481
2482   if (gg->global_gotsym != NULL)
2483     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
2484
2485   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2486     {
2487       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2488         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2489       bfd_vma value = MINUS_ONE;
2490
2491       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2492            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2493           && h->root.u.def.section->output_section)
2494         value = (h->root.u.def.value
2495                  + h->root.u.def.section->output_offset
2496                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2497
2498       index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
2499                                   r_type, info, hm, value);
2500     }
2501   else
2502     {
2503       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
2504          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
2505          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
2506          offset.  */
2507       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
2508       index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
2509                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2510     }
2511   BFD_ASSERT (index < sgot->size);
2512
2513   return index;
2514 }
2515
2516 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE, which was
2517    calculated from a symbol belonging to INPUT_SECTION.  These entries
2518    are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e., within
2519    32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no entry
2520    could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
2521    offset of the GOT entry from VALUE.  */
2522
2523 static bfd_vma
2524 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2525                    asection *input_section, bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
2526 {
2527   asection *sgot;
2528   struct mips_got_info *g;
2529   bfd_vma page, index;
2530   struct mips_got_entry *entry;
2531
2532   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2533
2534   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
2535   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2536                                            input_section, page, 0,
2537                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
2538
2539   if (!entry)
2540     return MINUS_ONE;
2541
2542   index = entry->gotidx;
2543
2544   if (offsetp)
2545     *offsetp = value - entry->d.address;
2546
2547   return index;
2548 }
2549
2550 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS_GOT16 relocation against VALUE,
2551    which was calculated from a symbol belonging to INPUT_SECTION.
2552    EXTERNAL is true if the relocation was against a global symbol
2553    that has been forced local.  */
2554
2555 static bfd_vma
2556 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2557                       asection *input_section, bfd_vma value,
2558                       bfd_boolean external)
2559 {
2560   asection *sgot;
2561   struct mips_got_info *g;
2562   struct mips_got_entry *entry;
2563
2564   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
2565      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
2566      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
2567      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
2568   if (! external)
2569     value = mips_elf_high (value) << 16;
2570
2571   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2572
2573   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2574                                            input_section, value, 0,
2575                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
2576   if (entry)
2577     return entry->gotidx;
2578   else
2579     return MINUS_ONE;
2580 }
2581
2582 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
2583    in the GOT.  */
2584
2585 static bfd_vma
2586 mips_elf_got_offset_from_index (bfd *dynobj, bfd *output_bfd,
2587                                 bfd *input_bfd, bfd_vma index)
2588 {
2589   asection *sgot;
2590   bfd_vma gp;
2591   struct mips_got_info *g;
2592
2593   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
2594   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
2595     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, g, input_bfd);
2596
2597   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index - gp;
2598 }
2599
2600 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
2601    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
2602    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
2603    instead.  */
2604
2605 static struct mips_got_entry *
2606 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2607                                  bfd *ibfd, struct mips_got_info *gg,
2608                                  asection *sgot, asection *input_section,
2609                                  bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
2610                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2611                                  int r_type)
2612 {
2613   struct mips_got_entry entry, **loc;
2614   struct mips_got_info *g;
2615   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2616
2617   htab = mips_elf_hash_table (info);
2618
2619   entry.abfd = NULL;
2620   entry.symndx = -1;
2621   entry.d.address = value;
2622   entry.tls_type = 0;
2623
2624   g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, ibfd);
2625   if (g == NULL)
2626     {
2627       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, abfd);
2628       BFD_ASSERT (g != NULL);
2629     }
2630
2631   /* We might have a symbol, H, if it has been forced local.  Use the
2632      global entry then.  It doesn't matter whether an entry is local
2633      or global for TLS, since the dynamic linker does not
2634      automatically relocate TLS GOT entries.  */
2635   BFD_ASSERT (h == NULL || h->root.forced_local);
2636   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2637     {
2638       struct mips_got_entry *p;
2639
2640       entry.abfd = ibfd;
2641       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2642         {
2643           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
2644           entry.symndx = 0;
2645           entry.d.addend = 0;
2646         }
2647       else if (h == NULL)
2648         {
2649           entry.symndx = r_symndx;
2650           entry.d.addend = 0;
2651         }
2652       else
2653         entry.d.h = h;
2654
2655       p = (struct mips_got_entry *)
2656         htab_find (g->got_entries, &entry);
2657
2658       BFD_ASSERT (p);
2659       return p;
2660     }
2661
2662   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2663                                                    INSERT);
2664   if (*loc)
2665     return *loc;
2666
2667   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
2668   entry.tls_type = 0;
2669
2670   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2671
2672   if (! *loc)
2673     return NULL;
2674
2675   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2676
2677   if (g->assigned_gotno >= g->local_gotno)
2678     {
2679       (*loc)->gotidx = -1;
2680       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
2681       (*_bfd_error_handler)
2682         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
2683       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2684       return NULL;
2685     }
2686
2687   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
2688                      (sgot->contents + entry.gotidx));
2689
2690   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  Because
2691      the offset between segments is not fixed, the relocation must be
2692      against a symbol in the same segment as the original symbol.
2693      The easiest way to do this is to take INPUT_SECTION's output
2694      section and emit a relocation against its section symbol.  */
2695   if (htab->is_vxworks)
2696     {
2697       Elf_Internal_Rela outrel;
2698       asection *s, *output_section;
2699       bfd_byte *loc;
2700       bfd_vma got_address;
2701       int dynindx;
2702
2703       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2704       output_section = input_section->output_section;
2705       dynindx = elf_section_data (output_section)->dynindx;
2706       got_address = (sgot->output_section->vma
2707                      + sgot->output_offset
2708                      + entry.gotidx);
2709
2710       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
2711       outrel.r_offset = got_address;
2712       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (dynindx, R_MIPS_32);
2713       outrel.r_addend = value - output_section->vma;
2714       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
2715     }
2716
2717   return *loc;
2718 }
2719
2720 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
2721    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
2722    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
2723    known to be in the dynamic symbol table.  During
2724    _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
2725    section symbols are added and the count is higher.  */
2726
2727 static bfd_boolean
2728 mips_elf_sort_hash_table (struct bfd_link_info *info, unsigned long max_local)
2729 {
2730   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
2731   struct mips_got_info *g;
2732   bfd *dynobj;
2733
2734   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2735
2736   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
2737
2738   hsd.low = NULL;
2739   hsd.max_unref_got_dynindx =
2740   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount
2741     /* In the multi-got case, assigned_gotno of the master got_info
2742        indicate the number of entries that aren't referenced in the
2743        primary GOT, but that must have entries because there are
2744        dynamic relocations that reference it.  Since they aren't
2745        referenced, we move them to the end of the GOT, so that they
2746        don't prevent other entries that are referenced from getting
2747        too large offsets.  */
2748     - (g->next ? g->assigned_gotno : 0);
2749   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
2750   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
2751                                 elf_hash_table (info)),
2752                                mips_elf_sort_hash_table_f,
2753                                &hsd);
2754
2755   /* There should have been enough room in the symbol table to
2756      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
2757   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
2758   BFD_ASSERT ((unsigned long)hsd.max_unref_got_dynindx
2759               <= elf_hash_table (info)->dynsymcount);
2760
2761   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
2762      table index in the GOT.  */
2763   g->global_gotsym = hsd.low;
2764
2765   return TRUE;
2766 }
2767
2768 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
2769    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
2770    index.  */
2771
2772 static bfd_boolean
2773 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2774 {
2775   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
2776
2777   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2778     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2779
2780   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
2781      at all.  */
2782   if (h->root.dynindx == -1)
2783     return TRUE;
2784
2785   /* Global symbols that need GOT entries that are not explicitly
2786      referenced are marked with got offset 2.  Those that are
2787      referenced get a 1, and those that don't need GOT entries get
2788      -1.  */
2789   if (h->root.got.offset == 2)
2790     {
2791       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2792
2793       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
2794         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2795       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
2796     }
2797   else if (h->root.got.offset != 1)
2798     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
2799   else
2800     {
2801       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2802
2803       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
2804       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2805     }
2806
2807   return TRUE;
2808 }
2809
2810 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
2811    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
2812    posterity.  */
2813
2814 static bfd_boolean
2815 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
2816                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2817                                    struct mips_got_info *g,
2818                                    unsigned char tls_flag)
2819 {
2820   struct mips_got_entry entry, **loc;
2821
2822   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
2823      table.  */
2824   if (h->dynindx == -1)
2825     {
2826       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2827         {
2828         case STV_INTERNAL:
2829         case STV_HIDDEN:
2830           _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, h, TRUE);
2831           break;
2832         }
2833       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2834         return FALSE;
2835     }
2836
2837   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
2838   BFD_ASSERT (g != NULL);
2839
2840   entry.abfd = abfd;
2841   entry.symndx = -1;
2842   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2843   entry.tls_type = 0;
2844
2845   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2846                                                    INSERT);
2847
2848   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
2849      need to do it again.  */
2850   if (*loc)
2851     {
2852       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2853       return TRUE;
2854     }
2855
2856   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2857
2858   if (! *loc)
2859     return FALSE;
2860
2861   entry.gotidx = -1;
2862   entry.tls_type = tls_flag;
2863
2864   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2865
2866   if (h->got.offset != MINUS_ONE)
2867     return TRUE;
2868
2869   /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
2870      there needs to be a GOT entry for H.  Avoid using zero, as the
2871      generic ELF copy_indirect_symbol tests for <= 0.  */
2872   if (tls_flag == 0)
2873     h->got.offset = 1;
2874
2875   return TRUE;
2876 }
2877
2878 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
2879    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
2880
2881 static bfd_boolean
2882 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
2883                                   struct mips_got_info *g,
2884                                   unsigned char tls_flag)
2885 {
2886   struct mips_got_entry entry, **loc;
2887
2888   entry.abfd = abfd;
2889   entry.symndx = symndx;
2890   entry.d.addend = addend;
2891   entry.tls_type = tls_flag;
2892   loc = (struct mips_got_entry **)
2893     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
2894
2895   if (*loc)
2896     {
2897       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
2898         {
2899           g->tls_gotno += 2;
2900           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2901         }
2902       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
2903         {
2904           g->tls_gotno += 1;
2905           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2906         }
2907       return TRUE;
2908     }
2909
2910   if (tls_flag != 0)
2911     {
2912       entry.gotidx = -1;
2913       entry.tls_type = tls_flag;
2914       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
2915         g->tls_gotno += 1;
2916       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
2917         g->tls_gotno += 2;
2918       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
2919         {
2920           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
2921           g->tls_gotno += 2;
2922         }
2923     }
2924   else
2925     {
2926       entry.gotidx = g->local_gotno++;
2927       entry.tls_type = 0;
2928     }
2929
2930   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2931
2932   if (! *loc)
2933     return FALSE;
2934
2935   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2936
2937   return TRUE;
2938 }
2939 \f
2940 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
2941
2942 static hashval_t
2943 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
2944 {
2945   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
2946     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
2947
2948   return entry->bfd->id;
2949 }
2950
2951 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
2952
2953 static int
2954 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2955 {
2956   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
2957     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
2958   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
2959     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
2960
2961   return e1->bfd == e2->bfd;
2962 }
2963
2964 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
2965    be the master GOT data.  */
2966
2967 static struct mips_got_info *
2968 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
2969 {
2970   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
2971
2972   if (! g->bfd2got)
2973     return g;
2974
2975   e.bfd = ibfd;
2976   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
2977   return p ? p->g : NULL;
2978 }
2979
2980 /* Create one separate got for each bfd that has entries in the global
2981    got, such that we can tell how many local and global entries each
2982    bfd requires.  */
2983
2984 static int
2985 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
2986 {
2987   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
2988   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
2989   htab_t bfd2got = arg->bfd2got;
2990   struct mips_got_info *g;
2991   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
2992   void **bfdgotp;
2993
2994   /* Find the got_info for this GOT entry's input bfd.  Create one if
2995      none exists.  */
2996   bfdgot_entry.bfd = entry->abfd;
2997   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
2998   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfdgotp;
2999
3000   if (bfdgot != NULL)
3001     g = bfdgot->g;
3002   else
3003     {
3004       bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
3005         (arg->obfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
3006
3007       if (bfdgot == NULL)
3008         {
3009           arg->obfd = 0;
3010           return 0;
3011         }
3012
3013       *bfdgotp = bfdgot;
3014
3015       bfdgot->bfd = entry->abfd;
3016       bfdgot->g = g = (struct mips_got_info *)
3017         bfd_alloc (arg->obfd, sizeof (struct mips_got_info));
3018       if (g == NULL)
3019         {
3020           arg->obfd = 0;
3021           return 0;
3022         }
3023
3024       g->global_gotsym = NULL;
3025       g->global_gotno = 0;
3026       g->local_gotno = 0;
3027       g->assigned_gotno = -1;
3028       g->tls_gotno = 0;
3029       g->tls_assigned_gotno = 0;
3030       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3031       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3032                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
3033       if (g->got_entries == NULL)
3034         {
3035           arg->obfd = 0;
3036           return 0;
3037         }
3038
3039       g->bfd2got = NULL;
3040       g->next = NULL;
3041     }
3042
3043   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
3044   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
3045   if (*entryp != NULL)
3046     return 1;
3047
3048   *entryp = entry;
3049
3050   if (entry->tls_type)
3051     {
3052       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3053         g->tls_gotno += 2;
3054       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
3055         g->tls_gotno += 1;
3056     }
3057   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->forced_local)
3058     ++g->local_gotno;
3059   else
3060     ++g->global_gotno;
3061
3062   return 1;
3063 }
3064
3065 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
3066    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
3067    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
3068    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
3069    attempt to merge with the current got, or finish the current got
3070    and then make make the new got current.  */
3071
3072 static int
3073 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
3074 {
3075   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
3076     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
3077   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
3078   unsigned int lcount = bfd2got->g->local_gotno;
3079   unsigned int gcount = bfd2got->g->global_gotno;
3080   unsigned int tcount = bfd2got->g->tls_gotno;
3081   unsigned int maxcnt = arg->max_count;
3082   bfd_boolean too_many_for_tls = FALSE;
3083
3084   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
3085      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
3086      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
3087      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
3088   if (tcount > 0)
3089     {
3090       unsigned int primary_total = lcount + tcount + arg->global_count;
3091       if (primary_total * MIPS_ELF_GOT_SIZE (bfd2got->bfd)
3092           >= MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (arg->info))
3093         too_many_for_tls = TRUE;
3094     }
3095
3096   /* If we don't have a primary GOT and this is not too big, use it as
3097      a starting point for the primary GOT.  */
3098   if (! arg->primary && lcount + gcount + tcount <= maxcnt
3099       && ! too_many_for_tls)
3100     {
3101       arg->primary = bfd2got->g;
3102       arg->primary_count = lcount + gcount;
3103     }
3104   /* If it looks like we can merge this bfd's entries with those of
3105      the primary, merge them.  The heuristics is conservative, but we
3106      don't have to squeeze it too hard.  */
3107   else if (arg->primary && ! too_many_for_tls
3108            && (arg->primary_count + lcount + gcount + tcount) <= maxcnt)
3109     {
3110       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
3111       int old_lcount = arg->primary->local_gotno;
3112       int old_gcount = arg->primary->global_gotno;
3113       int old_tcount = arg->primary->tls_gotno;
3114
3115       bfd2got->g = arg->primary;
3116
3117       htab_traverse (g->got_entries,
3118                      mips_elf_make_got_per_bfd,
3119                      arg);
3120       if (arg->obfd == NULL)
3121         return 0;
3122
3123       htab_delete (g->got_entries);
3124       /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
3125          got entries, since they're all in the master got_entries hash
3126          table anyway.  */
3127
3128       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount >= arg->primary->local_gotno);
3129       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->primary->global_gotno);
3130       BFD_ASSERT (old_tcount + tcount >= arg->primary->tls_gotno);
3131
3132       arg->primary_count = arg->primary->local_gotno
3133         + arg->primary->global_gotno + arg->primary->tls_gotno;
3134     }
3135   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
3136   else if (arg->current
3137            && arg->current_count + lcount + gcount + tcount <= maxcnt)
3138     {
3139       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
3140       int old_lcount = arg->current->local_gotno;
3141       int old_gcount = arg->current->global_gotno;
3142       int old_tcount = arg->current->tls_gotno;
3143
3144       bfd2got->g = arg->current;
3145
3146       htab_traverse (g->got_entries,
3147                      mips_elf_make_got_per_bfd,
3148                      arg);
3149       if (arg->obfd == NULL)
3150         return 0;
3151
3152       htab_delete (g->got_entries);
3153
3154       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount >= arg->current->local_gotno);
3155       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->current->global_gotno);
3156       BFD_ASSERT (old_tcount + tcount >= arg->current->tls_gotno);
3157
3158       arg->current_count = arg->current->local_gotno
3159         + arg->current->global_gotno + arg->current->tls_gotno;
3160     }
3161   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
3162      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
3163      overflows anyway.  */
3164   else
3165     {
3166       bfd2got->g->next = arg->current;
3167       arg->current = bfd2got->g;
3168
3169       arg->current_count = lcount + gcount + 2 * tcount;
3170     }
3171
3172   return 1;
3173 }
3174
3175 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
3176    is null iff there is just a single GOT.  */
3177
3178 static int
3179 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
3180 {
3181   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3182   struct mips_got_info *g = p;
3183   bfd_vma next_index;
3184
3185   /* We're only interested in TLS symbols.  */
3186   if (entry->tls_type == 0)
3187     return 1;
3188
3189   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
3190
3191   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
3192     {
3193       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3194          hash table entry to track its index.  */
3195       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
3196         return 1;
3197       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
3198       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
3199     }
3200   else
3201     {
3202       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
3203         {
3204           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
3205              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
3206              a GOT resolve to the same index.  */
3207           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
3208             {
3209               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
3210               return 1;
3211             }
3212           g->tls_ldm_offset = next_index;
3213         }
3214       entry->gotidx = next_index;
3215     }
3216
3217   /* Account for the entries we've just allocated.  */
3218   if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3219     g->tls_assigned_gotno += 2;
3220   if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
3221     g->tls_assigned_gotno += 1;
3222
3223   return 1;
3224 }
3225
3226 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
3227    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
3228    got) to the given VALUE.
3229
3230    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
3231    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
3232    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
3233    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
3234    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
3235    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
3236    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
3237    marked as not eligible for lazy resolution through a function
3238    stub.  */
3239 static int
3240 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
3241 {
3242   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3243   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
3244     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
3245   struct mips_got_info *g = arg->g;
3246
3247   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
3248     arg->needed_relocs +=
3249       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
3250                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
3251
3252   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1
3253       && entry->d.h->root.dynindx != -1
3254       && entry->d.h->tls_type == GOT_NORMAL)
3255     {
3256       if (g)
3257         {
3258           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
3259
3260           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
3261           if (arg->info->shared
3262               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
3263                   && entry->d.h->root.def_dynamic
3264                   && !entry->d.h->root.def_regular))
3265             ++arg->needed_relocs;
3266         }
3267       else
3268         entry->d.h->root.got.offset = arg->value;
3269     }
3270
3271   return 1;
3272 }
3273
3274 /* Mark any global symbols referenced in the GOT we are iterating over
3275    as inelligible for lazy resolution stubs.  */
3276 static int
3277 mips_elf_set_no_stub (void **entryp, void *p ATTRIBUTE_UNUSED)
3278 {
3279   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3280
3281   if (entry->abfd != NULL
3282       && entry->symndx == -1
3283       && entry->d.h->root.dynindx != -1)
3284     entry->d.h->no_fn_stub = TRUE;
3285
3286   return 1;
3287 }
3288
3289 /* Follow indirect and warning hash entries so that each got entry
3290    points to the final symbol definition.  P must point to a pointer
3291    to the hash table we're traversing.  Since this traversal may
3292    modify the hash table, we set this pointer to NULL to indicate
3293    we've made a potentially-destructive change to the hash table, so
3294    the traversal must be restarted.  */
3295 static int
3296 mips_elf_resolve_final_got_entry (void **entryp, void *p)
3297 {
3298   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3299   htab_t got_entries = *(htab_t *)p;
3300
3301   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3302     {
3303       struct mips_elf_link_hash_entry *h = entry->d.h;
3304
3305       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3306              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3307         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3308
3309       if (entry->d.h == h)
3310         return 1;
3311
3312       entry->d.h = h;
3313
3314       /* If we can't find this entry with the new bfd hash, re-insert
3315          it, and get the traversal restarted.  */
3316       if (! htab_find (got_entries, entry))
3317         {
3318           htab_clear_slot (got_entries, entryp);
3319           entryp = htab_find_slot (got_entries, entry, INSERT);
3320           if (! *entryp)
3321             *entryp = entry;
3322           /* Abort the traversal, since the whole table may have
3323              moved, and leave it up to the parent to restart the
3324              process.  */
3325           *(htab_t *)p = NULL;
3326           return 0;
3327         }
3328       /* We might want to decrement the global_gotno count, but it's
3329          either too early or too late for that at this point.  */
3330     }
3331
3332   return 1;
3333 }
3334
3335 /* Turn indirect got entries in a got_entries table into their final
3336    locations.  */
3337 static void
3338 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
3339 {
3340   htab_t got_entries;
3341
3342   do
3343     {
3344       got_entries = g->got_entries;
3345
3346       htab_traverse (got_entries,
3347                      mips_elf_resolve_final_got_entry,
3348                      &got_entries);
3349     }
3350   while (got_entries == NULL);
3351 }
3352
3353 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
3354    the primary GOT.  */
3355 static bfd_vma
3356 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
3357 {
3358   if (g->bfd2got == NULL)
3359     return 0;
3360
3361   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3362   if (! g)
3363     return 0;
3364
3365   BFD_ASSERT (g->next);
3366
3367   g = g->next;
3368
3369   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
3370     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3371 }
3372
3373 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
3374    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
3375
3376 static bfd_boolean
3377 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3378                     struct mips_got_info *g, asection *got,
3379                     bfd_size_type pages)
3380 {
3381   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
3382   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
3383   struct mips_got_info *gg;
3384   unsigned int assign;
3385
3386   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
3387                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
3388   if (g->bfd2got == NULL)
3389     return FALSE;
3390
3391   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
3392   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
3393   got_per_bfd_arg.info = info;
3394
3395   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
3396      map from bfd to got info while at that.  */
3397   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
3398   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3399     return FALSE;
3400
3401   got_per_bfd_arg.current = NULL;
3402   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
3403   /* Taking out PAGES entries is a worst-case estimate.  We could
3404      compute the maximum number of pages that each separate input bfd
3405      uses, but it's probably not worth it.  */
3406   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
3407                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
3408                                - MIPS_RESERVED_GOTNO (info) - pages);
3409   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
3410      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
3411      information.  */
3412   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
3413
3414   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
3415      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
3416      to be the primary GOT.  */
3417   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
3418   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3419     return FALSE;
3420
3421   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
3422   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
3423     {
3424       g->next = (struct mips_got_info *)
3425         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3426       if (g->next == NULL)
3427         return FALSE;
3428
3429       g->next->global_gotsym = NULL;
3430       g->next->global_gotno = 0;
3431       g->next->local_gotno = 0;
3432       g->next->tls_gotno = 0;
3433       g->next->assigned_gotno = 0;
3434       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
3435       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3436       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3437                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
3438                                               NULL);
3439       if (g->next->got_entries == NULL)
3440         return FALSE;
3441       g->next->bfd2got = NULL;
3442     }
3443   else
3444     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
3445   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
3446
3447   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
3448   gg = g;
3449   g = g->next;
3450
3451   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
3452      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
3453      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
3454      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
3455      list.  */
3456   {
3457     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
3458     void **bfdgotp;
3459
3460     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
3461       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
3462
3463     if (bfdgot == NULL)
3464       return FALSE;
3465
3466     bfdgot->bfd = abfd;
3467     bfdgot->g = g;
3468     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
3469
3470     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
3471     *bfdgotp = bfdgot;
3472   }
3473
3474   /* The IRIX dynamic linker requires every symbol that is referenced
3475      in a dynamic relocation to be present in the primary GOT, so
3476      arrange for them to appear after those that are actually
3477      referenced.
3478
3479      GNU/Linux could very well do without it, but it would slow down
3480      the dynamic linker, since it would have to resolve every dynamic
3481      symbol referenced in other GOTs more than once, without help from
3482      the cache.  Also, knowing that every external symbol has a GOT
3483      helps speed up the resolution of local symbols too, so GNU/Linux
3484      follows IRIX's practice.
3485
3486      The number 2 is used by mips_elf_sort_hash_table_f to count
3487      global GOT symbols that are unreferenced in the primary GOT, with
3488      an initial dynamic index computed from gg->assigned_gotno, where
3489      the number of unreferenced global entries in the primary GOT is
3490      preserved.  */
3491   if (1)
3492     {
3493       gg->assigned_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
3494       g->global_gotno = gg->global_gotno;
3495       set_got_offset_arg.value = 2;
3496     }
3497   else
3498     {
3499       /* This could be used for dynamic linkers that don't optimize
3500          symbol resolution while applying relocations so as to use
3501          primary GOT entries or assuming the symbol is locally-defined.
3502          With this code, we assign lower dynamic indices to global
3503          symbols that are not referenced in the primary GOT, so that
3504          their entries can be omitted.  */
3505       gg->assigned_gotno = 0;
3506       set_got_offset_arg.value = -1;
3507     }
3508
3509   /* Reorder dynamic symbols as described above (which behavior
3510      depends on the setting of VALUE).  */
3511   set_got_offset_arg.g = NULL;
3512   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3513                  &set_got_offset_arg);
3514   set_got_offset_arg.value = 1;
3515   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3516                  &set_got_offset_arg);
3517   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
3518     return FALSE;
3519
3520   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
3521      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
3522      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
3523      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
3524      it circular since then we'll be able to quickly compute the
3525      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
3526      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
3527      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
3528      we arrange for the main got struct to have the right number of
3529      global entries, but set its local_gotno such that the initial
3530      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
3531      will become the last item in the circular linked list, so it
3532      points back to the master GOT.  */
3533   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
3534   gg->global_gotno = g->global_gotno;
3535   gg->tls_gotno = 0;
3536   assign = 0;
3537   gg->next = gg;
3538
3539   do
3540     {
3541       struct mips_got_info *gn;
3542
3543       assign += MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3544       g->assigned_gotno = assign;
3545       g->local_gotno += assign + pages;
3546       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
3547
3548       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
3549          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
3550          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
3551       gn = g->next;
3552       g->next = gg->next;
3553       gg->next = g;
3554
3555       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
3556          all non-TLS entries.  */
3557       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
3558       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
3559
3560       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
3561       g = gn;
3562
3563       /* Mark global symbols in every non-primary GOT as ineligible for
3564          stubs.  */
3565       if (g)
3566         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_no_stub, NULL);
3567     }
3568   while (g);
3569
3570   got->size = (gg->next->local_gotno
3571                     + gg->next->global_gotno
3572                     + gg->next->tls_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3573
3574   return TRUE;
3575 }
3576
3577 \f
3578 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
3579    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
3580
3581 static const Elf_Internal_Rela *
3582 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
3583                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
3584                           const Elf_Internal_Rela *relend)
3585 {
3586   while (relocation < relend)
3587     {
3588       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type)
3589         return relocation;
3590
3591       ++relocation;
3592     }
3593
3594   /* We didn't find it.  */
3595   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3596   return NULL;
3597 }
3598
3599 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
3600
3601 static bfd_boolean
3602 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
3603                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
3604                              asection **local_sections,
3605                              bfd_boolean check_forced)
3606 {
3607   unsigned long r_symndx;
3608   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3609   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3610   size_t extsymoff;
3611
3612   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
3613   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3614   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
3615
3616   if (r_symndx < extsymoff)
3617     return TRUE;
3618   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
3619     return TRUE;
3620
3621   if (check_forced)
3622     {
3623       /* Look up the hash table to check whether the symbol
3624          was forced local.  */
3625       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
3626         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
3627       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3628       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3629              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3630         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3631       if (h->root.forced_local)
3632         return TRUE;
3633     }
3634
3635   return FALSE;
3636 }
3637 \f
3638 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
3639
3640 bfd_vma
3641 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
3642 {
3643   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
3644     /* VALUE is negative.  */
3645     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
3646
3647   return value;
3648 }
3649
3650 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
3651    range expressible by a signed number with the indicated number of
3652    BITS.  */
3653
3654 static bfd_boolean
3655 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
3656 {
3657   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
3658
3659   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
3660     /* The value is too big.  */
3661     return TRUE;
3662   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
3663     /* The value is too small.  */
3664     return TRUE;
3665
3666   /* All is well.  */
3667   return FALSE;
3668 }
3669
3670 /* Calculate the %high function.  */
3671
3672 static bfd_vma
3673 mips_elf_high (bfd_vma value)
3674 {
3675   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
3676 }
3677
3678 /* Calculate the %higher function.  */
3679
3680 static bfd_vma
3681 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3682 {
3683 #ifdef BFD64
3684   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
3685 #else
3686   abort ();
3687   return MINUS_ONE;
3688 #endif
3689 }
3690
3691 /* Calculate the %highest function.  */
3692
3693 static bfd_vma
3694 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3695 {
3696 #ifdef BFD64
3697   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
3698 #else
3699   abort ();
3700   return MINUS_ONE;
3701 #endif
3702 }
3703 \f
3704 /* Create the .compact_rel section.  */
3705
3706 static bfd_boolean
3707 mips_elf_create_compact_rel_section
3708   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
3709 {
3710   flagword flags;
3711   register asection *s;
3712
3713   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
3714     {
3715       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
3716                | SEC_READONLY);
3717
3718       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
3719       if (s == NULL
3720           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
3721                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
3722         return FALSE;
3723
3724       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
3725     }
3726
3727   return TRUE;
3728 }
3729
3730 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
3731
3732 static bfd_boolean
3733 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3734                              bfd_boolean maybe_exclude)
3735 {
3736   flagword flags;
3737   register asection *s;
3738   struct elf_link_hash_entry *h;
3739   struct bfd_link_hash_entry *bh;
3740   struct mips_got_info *g;
3741   bfd_size_type amt;
3742   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3743
3744   htab = mips_elf_hash_table (info);
3745
3746   /* This function may be called more than once.  */
3747   s = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
3748   if (s)
3749     {
3750       if (! maybe_exclude)
3751         s->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
3752       return TRUE;
3753     }
3754
3755   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
3756            | SEC_LINKER_CREATED);
3757
3758   if (maybe_exclude)
3759     flags |= SEC_EXCLUDE;
3760
3761   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
3762      in the function stub generation and in the linker script.  */
3763   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
3764   if (s == NULL
3765       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
3766     return FALSE;
3767
3768   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
3769      linker script because we don't want to define the symbol if we
3770      are not creating a global offset table.  */
3771   bh = NULL;
3772   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3773          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
3774           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
3775     return FALSE;
3776
3777   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
3778   h->non_elf = 0;
3779   h->def_regular = 1;
3780   h->type = STT_OBJECT;
3781   elf_hash_table (info)->hgot = h;
3782
3783   if (info->shared
3784       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3785     return FALSE;
3786
3787   amt = sizeof (struct mips_got_info);
3788   g = bfd_alloc (abfd, amt);
3789   if (g == NULL)
3790     return FALSE;
3791   g->global_gotsym = NULL;
3792   g->global_gotno = 0;
3793   g->tls_gotno = 0;
3794   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3795   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3796   g->bfd2got = NULL;
3797   g->next = NULL;
3798   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3799   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3800                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3801   if (g->got_entries == NULL)
3802     return FALSE;
3803   mips_elf_section_data (s)->u.got_info = g;
3804   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
3805     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3806
3807   /* VxWorks also needs a .got.plt section.  */
3808   if (htab->is_vxworks)
3809     {
3810       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt",
3811                                        SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
3812                                        | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3813       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
3814         return FALSE;
3815
3816       htab->sgotplt = s;
3817     }
3818   return TRUE;
3819 }
3820 \f
3821 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
3822    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
3823    shared objects; they are not used in executables.  */
3824
3825 static bfd_boolean
3826 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
3827 {
3828   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
3829           && info->shared
3830           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
3831               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
3832 }
3833 \f
3834 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
3835    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
3836    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
3837
3838    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
3839    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
3840    relocation must be JALX.
3841
3842    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
3843    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
3844    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
3845    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
3846
3847 static bfd_reloc_status_type
3848 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
3849                                asection *input_section,
3850                                struct bfd_link_info *info,
3851                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
3852                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
3853                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
3854                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
3855                                const char **namep, bfd_boolean *require_jalxp,
3856                                bfd_boolean save_addend)
3857 {
3858   /* The eventual value we will return.  */
3859   bfd_vma value;
3860   /* The address of the symbol against which the relocation is
3861      occurring.  */
3862   bfd_vma symbol = 0;
3863   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
3864      shared object file being produced.  */
3865   bfd_vma gp = MINUS_ONE;
3866   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
3867      relocated.  */
3868   bfd_vma p;
3869   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
3870   bfd_vma gp0 = MINUS_ONE;
3871   /* The offset into the global offset table at which the address of
3872      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
3873      during execution.  */
3874   bfd_vma g = MINUS_ONE;
3875   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
3876      located.  */
3877   asection *sec = NULL;
3878   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
3879   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
3880      symbol.  */
3881   bfd_boolean local_p, was_local_p;
3882   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
3883   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
3884   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
3885      "__gnu_local_gp".  */
3886   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
3887   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3888   size_t extsymoff;
3889   unsigned long r_symndx;
3890   int r_type;
3891   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
3892      relocation value.  */
3893   bfd_boolean overflowed_p;
3894   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
3895   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
3896   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3897   bfd *dynobj;
3898
3899   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3900   htab = mips_elf_hash_table (info);
3901
3902   /* Parse the relocation.  */
3903   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
3904   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
3905   p = (input_section->output_section->vma
3906        + input_section->output_offset
3907        + relocation->r_offset);
3908
3909   /* Assume that there will be no overflow.  */
3910   overflowed_p = FALSE;
3911
3912   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
3913      used in the array of hash table entries.  */
3914   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3915   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
3916                                          local_sections, FALSE);
3917   was_local_p = local_p;
3918   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
3919     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3920   else
3921     {
3922       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
3923          must come before globals.  */
3924       extsymoff = 0;
3925     }
3926
3927   /* Figure out the value of the symbol.  */
3928   if (local_p)
3929     {
3930       Elf_Internal_Sym *sym;
3931
3932       sym = local_syms + r_symndx;
3933       sec = local_sections[r_symndx];
3934
3935       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3936       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
3937           || (sec->flags & SEC_MERGE))
3938         symbol += sym->st_value;
3939       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
3940           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
3941         {
3942           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
3943           addend -= symbol;
3944           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3945         }
3946
3947       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
3948       if (sym->st_other == STO_MIPS16)
3949         ++symbol;
3950
3951       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3952       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3953                                                 symtab_hdr->sh_link,
3954                                                 sym->st_name);
3955       if (*namep == '\0')
3956         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
3957
3958       target_is_16_bit_code_p = (sym->st_other == STO_MIPS16);
3959     }
3960   else
3961     {
3962       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
3963
3964       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
3965       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3966            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
3967       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3968       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3969              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3970         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3971
3972       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3973       *namep = h->root.root.root.string;
3974
3975       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
3976          symbol must always be a global symbol.  */
3977       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
3978           && ! NEWABI_P (input_bfd))
3979         {
3980           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
3981              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
3982           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16
3983               && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
3984             return bfd_reloc_notsupported;
3985
3986           gp_disp_p = TRUE;
3987         }
3988       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
3989          symbol must always be a global symbol.  */
3990       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
3991         gnu_local_gp_p = TRUE;
3992
3993
3994       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
3995          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
3996          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
3997          its defined.  */
3998       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
3999                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4000                && h->root.root.u.def.section)
4001         {
4002           sec = h->root.root.u.def.section;
4003           if (sec->output_section)
4004             symbol = (h->root.root.u.def.value
4005                       + sec->output_section->vma
4006                       + sec->output_offset);
4007           else
4008             symbol = h->root.root.u.def.value;
4009         }
4010       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4011         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
4012            it the value zero, so that you can undefined weak functions
4013            and check to see if they exist by looking at their
4014            addresses.  */
4015         symbol = 0;
4016       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
4017                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
4018         symbol = 0;
4019       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
4020                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
4021         {
4022           /* If this is a dynamic link, we should have created a
4023              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
4024              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
4025              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
4026              FIXME: It should probably get into the symbol table
4027              somehow as well.  */
4028           BFD_ASSERT (! info->shared);
4029           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
4030           symbol = 0;
4031         }
4032       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
4033         {
4034           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
4035              ELF spec.  Ignore it for now.
4036              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
4037              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
4038              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
4039              which is available from here:
4040              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
4041           symbol = 0;
4042         }
4043       else
4044         {
4045           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
4046                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
4047                   input_section, relocation->r_offset,
4048                   (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
4049                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other))))
4050             return bfd_reloc_undefined;
4051           symbol = 0;
4052         }
4053
4054       target_is_16_bit_code_p = (h->root.other == STO_MIPS16);
4055     }
4056
4057   /* If this is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function with a stub, we
4058      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
4059      a stub.  */
4060   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4061       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
4062           || (local_p && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
4063               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
4064       && !mips_elf_stub_section_p (input_bfd, input_section))
4065     {
4066       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
4067          have already noticed that we were going to need the
4068          stub.  */
4069       if (local_p)
4070         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
4071       else
4072         {
4073           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
4074           sec = h->fn_stub;
4075         }
4076
4077       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4078       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
4079       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
4080     }
4081   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
4082      need to redirect the call to the stub.  */
4083   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4084            && h != NULL
4085            && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL)
4086            && !target_is_16_bit_code_p)
4087     {
4088       /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
4089          out which one to use by seeing which one appears in the input
4090          file.  */
4091       if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
4092         {
4093           asection *o;
4094
4095           sec = NULL;
4096           for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4097             {
4098               if (strncmp (bfd_get_section_name (input_bfd, o),
4099                            CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
4100                 {
4101                   sec = h->call_fp_stub;
4102                   break;
4103                 }
4104             }
4105           if (sec == NULL)
4106             sec = h->call_stub;
4107         }
4108       else if (h->call_stub != NULL)
4109         sec = h->call_stub;
4110       else
4111         sec = h->call_fp_stub;
4112
4113       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
4114       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4115     }
4116
4117   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
4118      special jalx instruction.  */
4119   *require_jalxp = (!info->relocatable
4120                     && (((r_type == R_MIPS16_26) && !target_is_16_bit_code_p)
4121                         || ((r_type == R_MIPS_26) && target_is_16_bit_code_p)));
4122
4123   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4124                                          local_sections, TRUE);
4125
4126   /* If we haven't already determined the GOT offset, or the GP value,
4127      and we're going to need it, get it now.  */
4128   switch (r_type)
4129     {
4130     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4131     case R_MIPS_GOT_OFST:
4132       /* We need to decay to GOT_DISP/addend if the symbol doesn't
4133          bind locally.  */
4134       local_p = local_p || _bfd_elf_symbol_refs_local_p (&h->root, info, 1);
4135       if (local_p || r_type == R_MIPS_GOT_OFST)
4136         break;
4137       /* Fall through.  */
4138
4139     case R_MIPS_CALL16:
4140     case R_MIPS_GOT16:
4141     case R_MIPS_GOT_DISP:
4142     case R_MIPS_GOT_HI16:
4143     case R_MIPS_CALL_HI16:
4144     case R_MIPS_GOT_LO16:
4145     case R_MIPS_CALL_LO16:
4146     case R_MIPS_TLS_GD:
4147     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4148     case R_MIPS_TLS_LDM:
4149       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
4150       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
4151         {
4152           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
4153                                         sec, 0, 0, NULL, r_type);
4154           if (g == MINUS_ONE)
4155             return bfd_reloc_outofrange;
4156         }
4157       else if (!local_p)
4158         {
4159           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
4160              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
4161           if (htab->is_vxworks
4162               && (r_type == R_MIPS_CALL_HI16
4163                   || r_type == R_MIPS_CALL_LO16
4164                   || r_type == R_MIPS_CALL16))
4165             {
4166               BFD_ASSERT (addend == 0);
4167               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
4168               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
4169             }
4170           else
4171             {
4172               /* GOT_PAGE may take a non-zero addend, that is ignored in a
4173                  GOT_PAGE relocation that decays to GOT_DISP because the
4174                  symbol turns out to be global.  The addend is then added
4175                  as GOT_OFST.  */
4176               BFD_ASSERT (addend == 0 || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE);
4177               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
4178                                              &h->root, r_type, info);
4179               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
4180                   && (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
4181                       || (info->shared
4182                           && (info->symbolic || h->root.forced_local)
4183                           && h->root.def_regular)))
4184                 {
4185                   /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
4186                      symbol is defined locally, or was forced to be local.
4187                      We must initialize this entry in the GOT.  */
4188                   asection *sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
4189                   MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, sgot->contents + g);
4190                 }
4191             }
4192         }
4193       else if (!htab->is_vxworks
4194                && (r_type == R_MIPS_CALL16 || (r_type == R_MIPS_GOT16)))
4195         /* The calculation below does not involve "g".  */
4196         break;
4197       else
4198         {
4199           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info, sec,
4200                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
4201           if (g == MINUS_ONE)
4202             return bfd_reloc_outofrange;
4203         }
4204
4205       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
4206       g = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, g);
4207       break;
4208
4209     case R_MIPS_HI16:
4210     case R_MIPS_LO16:
4211     case R_MIPS_GPREL16:
4212     case R_MIPS_GPREL32:
4213     case R_MIPS_LITERAL:
4214     case R_MIPS16_HI16:
4215     case R_MIPS16_LO16:
4216     case R_MIPS16_GPREL:
4217       gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
4218       gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
4219       if (dynobj)
4220         gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, mips_elf_got_info (dynobj, NULL),
4221                                   input_bfd);
4222       break;
4223
4224     default:
4225       break;
4226     }
4227
4228   if (gnu_local_gp_p)
4229     symbol = gp;
4230
4231   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
4232      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
4233   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
4234     {
4235       Elf_Internal_Rela outrel;
4236       bfd_byte *loc;
4237       asection *s;
4238
4239       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4240       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4241
4242       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
4243                          + input_section->output_offset
4244                          + relocation->r_offset);
4245       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
4246       outrel.r_addend = addend;
4247       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
4248       *valuep = 0;
4249       return bfd_reloc_ok;
4250     }
4251
4252   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
4253   switch (r_type)
4254     {
4255     case R_MIPS_NONE:
4256       return bfd_reloc_continue;
4257
4258     case R_MIPS_16:
4259       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4260       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4261       break;
4262
4263     case R_MIPS_32:
4264     case R_MIPS_REL32:
4265     case R_MIPS_64:
4266       if ((info->shared
4267            || (!htab->is_vxworks
4268                && htab->root.dynamic_sections_created
4269                && h != NULL
4270                && h->root.def_dynamic
4271                && !h->root.def_regular))
4272           && r_symndx != 0
4273           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4274         {
4275           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
4276              against a symbol in a shared library, then we can't know
4277              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
4278              record in the output, and leave the job up to the dynamic
4279              linker.
4280
4281              In VxWorks executables, references to external symbols
4282              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
4283              no need to add a dynamic relocation here.  */
4284           value = addend;
4285           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
4286                                                    info,
4287                                                    relocation,
4288                                                    h,
4289                                                    sec,
4290                                                    symbol,
4291                                                    &value,
4292                                                    input_section))
4293             return bfd_reloc_undefined;
4294         }
4295       else
4296         {
4297           if (r_type != R_MIPS_REL32)
4298             value = symbol + addend;
4299           else
4300             value = addend;
4301         }
4302       value &= howto->dst_mask;
4303       break;
4304
4305     case R_MIPS_PC32:
4306       value = symbol + addend - p;
4307       value &= howto->dst_mask;
4308       break;
4309
4310     case R_MIPS16_26:
4311       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
4312          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
4313          the output file that's different.  That's handled in
4314          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
4315          R_MIPS_26 case here.  */
4316     case R_MIPS_26:
4317       if (local_p)
4318         value = ((addend | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
4319       else
4320         {
4321           value = (_bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28) + symbol) >> 2;
4322           if (h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4323             overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> 28);
4324         }
4325       value &= howto->dst_mask;
4326       break;
4327
4328     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
4329       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
4330                & howto->dst_mask);
4331       break;
4332
4333     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
4334       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4335       break;
4336
4337     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
4338       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
4339                & howto->dst_mask);
4340       break;
4341
4342     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
4343       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4344       break;
4345
4346     case R_MIPS_HI16:
4347     case R_MIPS16_HI16:
4348       if (!gp_disp_p)
4349         {
4350           value = mips_elf_high (addend + symbol);
4351           value &= howto->dst_mask;
4352         }
4353       else
4354         {
4355           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
4356                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
4357                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
4358                 8: sll     $v0,16
4359                12: addu    $v0,$v1
4360                14: move    $gp,$v0
4361              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
4362              $pc is four higher than $t9 would be, so reduce
4363              both reloc addends by 4. */
4364           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
4365             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 4);
4366           else
4367             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
4368           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4369         }
4370       break;
4371
4372     case R_MIPS_LO16:
4373     case R_MIPS16_LO16:
4374       if (!gp_disp_p)
4375         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
4376       else
4377         {
4378           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
4379              for this conditional.  */
4380           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
4381             value = addend + gp - p;
4382           else
4383             value = addend + gp - p + 4;
4384           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
4385              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
4386              _gp_disp are normally generated from the .cpload
4387              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
4388              this:
4389
4390                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
4391                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
4392                addu   $gp,$gp,$t9
4393
4394              Here $t9 holds the address of the function being called,
4395              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
4396              relocation can easily overflow in this situation, but the
4397              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
4398              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
4399              not check for overflow here.  */
4400         }
4401       break;
4402
4403     case R_MIPS_LITERAL:
4404       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
4405          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
4406          shared literals, and then we will need to additional work
4407          here.  */
4408
4409       /* Fall through.  */
4410
4411     case R_MIPS16_GPREL:
4412       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
4413          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
4414          order.  We don't need to do anything special here; the
4415          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
4416     case R_MIPS_GPREL16:
4417       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
4418          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
4419          otherwise we may lose significant bits.  */
4420       if (howto->partial_inplace)
4421         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4422       value = symbol + addend - gp;
4423       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
4424          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
4425          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
4426          link, though, since they won't have had the gp offset applied
4427          to them before.  */
4428       if (was_local_p)
4429         value += gp0;
4430       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4431       break;
4432
4433     case R_MIPS_GOT16:
4434     case R_MIPS_CALL16:
4435       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
4436          R_MIPS_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
4437       if (!htab->is_vxworks && local_p)
4438         {
4439           bfd_boolean forced;
4440
4441           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4442                                                   local_sections, FALSE);
4443           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info, sec,
4444                                         symbol + addend, forced);
4445           if (value == MINUS_ONE)
4446             return bfd_reloc_outofrange;
4447           value
4448             = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4449           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4450           break;
4451         }
4452
4453       /* Fall through.  */
4454
4455     case R_MIPS_TLS_GD:
4456     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4457     case R_MIPS_TLS_LDM:
4458     case R_MIPS_GOT_DISP:
4459     got_disp:
4460       value = g;
4461       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4462       break;
4463
4464     case R_MIPS_GPREL32:
4465       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
4466       if (!save_addend)
4467         value &= howto->dst_mask;
4468       break;
4469
4470     case R_MIPS_PC16:
4471     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
4472       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
4473       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
4474       value = (value >> 2) & howto->dst_mask;
4475       break;
4476
4477     case R_MIPS_GOT_HI16:
4478     case R_MIPS_CALL_HI16:
4479       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
4480          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
4481          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
4482       value = g;
4483       value = mips_elf_high (value);
4484       value &= howto->dst_mask;
4485       break;
4486
4487     case R_MIPS_GOT_LO16:
4488     case R_MIPS_CALL_LO16:
4489       value = g & howto->dst_mask;
4490       break;
4491
4492     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4493       /* GOT_PAGE relocations that reference non-local symbols decay
4494          to GOT_DISP.  The corresponding GOT_OFST relocation decays to
4495          0.  */
4496       if (! local_p)
4497         goto got_disp;
4498       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, sec,
4499                                  symbol + addend, NULL);
4500       if (value == MINUS_ONE)
4501         return bfd_reloc_outofrange;
4502       value = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4503       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4504       break;
4505
4506     case R_MIPS_GOT_OFST:
4507       if (local_p)
4508         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, sec,
4509                            symbol + addend, &value);
4510       else
4511         value = addend;
4512       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4513       break;
4514
4515     case R_MIPS_SUB:
4516       value = symbol - addend;
4517       value &= howto->dst_mask;
4518       break;
4519
4520     case R_MIPS_HIGHER:
4521       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
4522       value &= howto->dst_mask;
4523       break;
4524
4525     case R_MIPS_HIGHEST:
4526       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
4527       value &= howto->dst_mask;
4528       break;
4529
4530     case R_MIPS_SCN_DISP:
4531       value = symbol + addend - sec->output_offset;
4532       value &= howto->dst_mask;
4533       break;
4534
4535     case R_MIPS_JALR:
4536       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
4537          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
4538          branches to the PLT; that will wind up wasting time.  */
4539       if (h != NULL && h->root.plt.offset != (bfd_vma) -1)
4540         return bfd_reloc_continue;
4541       value = symbol + addend;
4542       break;
4543
4544     case R_MIPS_PJUMP:
4545     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
4546     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
4547       /* We don't do anything with these at present.  */
4548       return bfd_reloc_continue;
4549
4550     default:
4551       /* An unrecognized relocation type.  */
4552       return bfd_reloc_notsupported;
4553     }
4554
4555   /* Store the VALUE for our caller.  */
4556   *valuep = value;
4557   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
4558 }
4559
4560 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
4561
4562 static bfd_vma
4563 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
4564                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4565                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
4566 {
4567   bfd_vma x;
4568   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
4569
4570   /* Obtain the bytes.  */
4571   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
4572
4573   return x;
4574 }
4575
4576 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
4577    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
4578    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
4579    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is TRUE, then the opcode used
4580    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
4581    unconditionally converted to JALX.
4582
4583    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
4584
4585 static bfd_boolean
4586 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
4587                              reloc_howto_type *howto,
4588                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4589                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
4590                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
4591                              bfd_boolean require_jalx)
4592 {
4593   bfd_vma x;
4594   bfd_byte *location;
4595   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
4596
4597   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
4598   location = contents + relocation->r_offset;
4599
4600   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
4601
4602   /* Obtain the current value.  */
4603   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
4604
4605   /* Clear the field we are setting.  */
4606   x &= ~howto->dst_mask;
4607
4608   /* Set the field.  */
4609   x |= (value & howto->dst_mask);
4610
4611   /* If required, turn JAL into JALX.  */
4612   if (require_jalx)
4613     {
4614       bfd_boolean ok;
4615       bfd_vma opcode = x >> 26;
4616       bfd_vma jalx_opcode;
4617
4618       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
4619       if (r_type == R_MIPS16_26)
4620         {
4621           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
4622           jalx_opcode = 0x7;
4623         }
4624       else
4625         {
4626           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
4627           jalx_opcode = 0x1d;
4628         }
4629
4630       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
4631       if (!ok)
4632         {
4633           (*_bfd_error_handler)
4634             (_("%B: %A+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
4635              input_bfd,
4636              input_section,
4637              (unsigned long) relocation->r_offset);
4638           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4639           return FALSE;
4640         }
4641
4642       /* Make this the JALX opcode.  */
4643       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
4644     }
4645
4646   /* On the RM9000, bal is faster than jal, because bal uses branch
4647      prediction hardware.  If we are linking for the RM9000, and we
4648      see jal, and bal fits, use it instead.  Note that this
4649      transformation should be safe for all architectures.  */
4650   if (bfd_get_mach (input_bfd) == bfd_mach_mips9000
4651       && !info->relocatable
4652       && !require_jalx
4653       && ((r_type == R_MIPS_26 && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
4654           || (r_type == R_MIPS_JALR && x == 0x0320f809)))   /* jalr t9 */
4655     {
4656       bfd_vma addr;
4657       bfd_vma dest;
4658       bfd_signed_vma off;
4659
4660       addr = (input_section->output_section->vma
4661               + input_section->output_offset
4662               + relocation->r_offset
4663               + 4);
4664       if (r_type == R_MIPS_26)
4665         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
4666       else
4667         dest = value;
4668       off = dest - addr;
4669       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
4670         x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
4671     }
4672
4673   /* Put the value into the output.  */
4674   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
4675
4676   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, !info->relocatable,
4677                                 location);
4678
4679   return TRUE;
4680 }
4681
4682 /* Returns TRUE if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
4683
4684 static bfd_boolean
4685 mips_elf_stub_section_p (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *section)
4686 {
4687   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
4688
4689   return (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0
4690           || strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
4691           || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0);
4692 }
4693 \f
4694 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4695
4696 static void
4697 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4698                                        unsigned int n)
4699 {
4700   asection *s;
4701   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4702
4703   htab = mips_elf_hash_table (info);
4704   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4705   BFD_ASSERT (s != NULL);
4706
4707   if (htab->is_vxworks)
4708     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4709   else
4710     {
4711       if (s->size == 0)
4712         {
4713           /* Make room for a null element.  */
4714           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4715           ++s->reloc_count;
4716         }
4717       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4718     }
4719 }
4720
4721 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
4722    is the original relocation, which is now being transformed into a
4723    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
4724    caller should store the result in place of the original addend.  */
4725
4726 static bfd_boolean
4727 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
4728                                     struct bfd_link_info *info,
4729                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
4730                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
4731                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
4732                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
4733 {
4734   Elf_Internal_Rela outrel[3];
4735   asection *sreloc;
4736   bfd *dynobj;
4737   int r_type;
4738   long indx;
4739   bfd_boolean defined_p;
4740   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4741
4742   htab = mips_elf_hash_table (info);
4743   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
4744   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4745   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4746   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
4747   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
4748   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
4749               < sreloc->size);
4750
4751   outrel[0].r_offset =
4752     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
4753   outrel[1].r_offset =
4754     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
4755   outrel[2].r_offset =
4756     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
4757
4758   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
4759     /* The relocation field has been deleted.  */
4760     return TRUE;
4761
4762   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
4763     {
4764       /* The relocation field has been converted into a relative value of
4765          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
4766          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
4767       *addendp += symbol;
4768       return TRUE;
4769     }
4770
4771   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
4772      in the relocation.  */
4773   if (h != NULL
4774       && (!h->root.def_regular
4775           || (info->shared && !info->symbolic && !h->root.forced_local)))
4776     {
4777       indx = h->root.dynindx;
4778       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
4779         defined_p = h->root.def_regular;
4780       else
4781         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
4782            relocation field.  It therefore treats relocs against
4783            defined symbols in the same way as relocs against
4784            undefined symbols.  */
4785         defined_p = FALSE;
4786     }
4787   else
4788     {
4789       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
4790         indx = 0;
4791       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
4792         {
4793           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4794           return FALSE;
4795         }
4796       else
4797         {
4798           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
4799           if (indx == 0)
4800             abort ();
4801         }
4802
4803       /* Instead of generating a relocation using the section
4804          symbol, we may as well make it a fully relative
4805          relocation.  We want to avoid generating relocations to
4806          local symbols because we used to generate them
4807          incorrectly, without adding the original symbol value,
4808          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
4809          order to give dynamic loaders and applications time to
4810          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
4811          section-relative relocations.  It's not like they're
4812          useful, after all.  This should be a bit more efficient
4813          as well.  */
4814       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
4815          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
4816          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
4817          against STN_UNDEF have no effect.  */
4818       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
4819         indx = 0;
4820       defined_p = TRUE;
4821     }
4822
4823   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
4824      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
4825      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
4826      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
4827   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
4828     *addendp += symbol;
4829
4830   if (htab->is_vxworks)
4831     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
4832     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
4833   else
4834     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
4835        know where the shared library will wind up at load-time.  */
4836     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
4837                                    R_MIPS_REL32);
4838
4839   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
4840      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
4841      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
4842      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
4843      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
4844      loaders seems to care, we don't waste space with these
4845      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
4846      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
4847      as to make room for a pair of dynamic relocations per
4848      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
4849      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
4850      NULL symbol before this relocation record.  */
4851   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
4852                                  ABI_64_P (output_bfd)
4853                                  ? R_MIPS_64
4854                                  : R_MIPS_NONE);
4855   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
4856
4857   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
4858      correct location in the output file.  */
4859   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
4860                          + input_section->output_offset);
4861   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
4862                          + input_section->output_offset);
4863   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
4864                          + input_section->output_offset);
4865
4866   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
4867      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
4868      relocation format is non-standard.  */
4869   if (ABI_64_P (output_bfd))
4870     {
4871       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
4872         (output_bfd, &outrel[0],
4873          (sreloc->contents
4874           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
4875     }
4876   else if (htab->is_vxworks)
4877     {
4878       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
4879       outrel[0].r_addend = *addendp;
4880       bfd_elf32_swap_reloca_out
4881         (output_bfd, &outrel[0],
4882          (sreloc->contents
4883           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
4884     }
4885   else
4886     bfd_elf32_swap_reloc_out
4887       (output_bfd, &outrel[0],
4888        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
4889
4890   /* We've now added another relocation.  */
4891   ++sreloc->reloc_count;
4892
4893   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
4894      will be writing to it.  */
4895   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
4896     |= SHF_WRITE;
4897
4898   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
4899   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
4900     {
4901       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
4902       bfd_byte *cr;
4903
4904       if (scpt)
4905         {
4906           Elf32_crinfo cptrel;
4907
4908           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
4909           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
4910                           + input_section->output_section->vma
4911                           + input_section->output_offset);
4912           if (r_type == R_MIPS_REL32)
4913             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
4914           else
4915             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
4916           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
4917           cptrel.konst = *addendp;
4918
4919           cr = (scpt->contents
4920                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
4921           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
4922           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
4923                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
4924                                       + scpt->reloc_count));
4925           ++scpt->reloc_count;
4926         }
4927     }
4928
4929   /* If we've written this relocation for a readonly section,
4930      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
4931      DT_TEXTREL tag.  */
4932   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
4933     info->flags |= DF_TEXTREL;
4934
4935   return TRUE;
4936 }
4937 \f
4938 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
4939
4940 unsigned long
4941 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
4942 {
4943   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
4944     {
4945     case E_MIPS_MACH_3900:
4946       return bfd_mach_mips3900;
4947
4948     case E_MIPS_MACH_4010:
4949       return bfd_mach_mips4010;
4950
4951     case E_MIPS_MACH_4100:
4952       return bfd_mach_mips4100;
4953
4954     case E_MIPS_MACH_4111:
4955       return bfd_mach_mips4111;
4956
4957     case E_MIPS_MACH_4120:
4958       return bfd_mach_mips4120;
4959
4960     case E_MIPS_MACH_4650:
4961       return bfd_mach_mips4650;
4962
4963     case E_MIPS_MACH_5400:
4964       return bfd_mach_mips5400;
4965
4966     case E_MIPS_MACH_5500:
4967       return bfd_mach_mips5500;
4968
4969     case E_MIPS_MACH_9000:
4970       return bfd_mach_mips9000;
4971
4972     case E_MIPS_MACH_SB1:
4973       return bfd_mach_mips_sb1;
4974
4975     default:
4976       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
4977         {
4978         default:
4979         case E_MIPS_ARCH_1:
4980           return bfd_mach_mips3000;
4981
4982         case E_MIPS_ARCH_2:
4983           return bfd_mach_mips6000;
4984
4985         case E_MIPS_ARCH_3:
4986           return bfd_mach_mips4000;
4987
4988         case E_MIPS_ARCH_4:
4989           return bfd_mach_mips8000;
4990
4991         case E_MIPS_ARCH_5:
4992           return bfd_mach_mips5;
4993
4994         case E_MIPS_ARCH_32:
4995           return bfd_mach_mipsisa32;
4996
4997         case E_MIPS_ARCH_64:
4998           return bfd_mach_mipsisa64;
4999
5000         case E_MIPS_ARCH_32R2:
5001           return bfd_mach_mipsisa32r2;
5002
5003         case E_MIPS_ARCH_64R2:
5004           return bfd_mach_mipsisa64r2;
5005         }
5006     }
5007
5008   return 0;
5009 }
5010
5011 /* Return printable name for ABI.  */
5012
5013 static INLINE char *
5014 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
5015 {
5016   flagword flags;
5017
5018   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
5019   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
5020     {
5021     case 0:
5022       if (ABI_N32_P (abfd))
5023         return "N32";
5024       else if (ABI_64_P (abfd))
5025         return "64";
5026       else
5027         return "none";
5028     case E_MIPS_ABI_O32:
5029       return "O32";
5030     case E_MIPS_ABI_O64:
5031       return "O64";
5032     case E_MIPS_ABI_EABI32:
5033       return "EABI32";
5034     case E_MIPS_ABI_EABI64:
5035       return "EABI64";
5036     default:
5037       return "unknown abi";
5038     }
5039 }
5040 \f
5041 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
5042    other is for small objects.  All the small objects are kept
5043    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
5044    faster assembler code.  This is what we use for the small common
5045    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
5046 static asection mips_elf_scom_section;
5047 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
5048 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
5049
5050 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
5051    allocated common symbol which may be overridden by a
5052    definition in a shared library.  */
5053 static asection mips_elf_acom_section;
5054 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
5055 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
5056
5057 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
5058    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5059
5060 void
5061 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
5062 {
5063   elf_symbol_type *elfsym;
5064
5065   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
5066   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
5067     {
5068     case SHN_MIPS_ACOMMON:
5069       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
5070          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
5071          either resolve these symbols to something in a shared
5072          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
5073          we can consider these symbols to be in a new section.  */
5074       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
5075         {
5076           /* Initialize the acommon section.  */
5077           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
5078           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
5079           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
5080           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
5081           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
5082           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
5083           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5084           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
5085           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
5086         }
5087       asym->section = &mips_elf_acom_section;
5088       break;
5089
5090     case SHN_COMMON:
5091       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5092          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
5093       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
5094           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5095         break;
5096       /* Fall through.  */
5097     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5098       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
5099         {
5100           /* Initialize the small common section.  */
5101           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
5102           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
5103           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
5104           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
5105           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
5106           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
5107           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5108           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
5109           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
5110         }
5111       asym->section = &mips_elf_scom_section;
5112       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
5113       break;
5114
5115     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
5116       asym->section = bfd_und_section_ptr;
5117       break;
5118
5119     case SHN_MIPS_TEXT:
5120       {
5121         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
5122
5123         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5124         if (section != NULL)
5125           {
5126             asym->section = section;
5127             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
5128                to the base of the .text section.  So substract the section
5129                base address to make it an offset.  */
5130             asym->value -= section->vma;
5131           }
5132       }
5133       break;
5134
5135     case SHN_MIPS_DATA:
5136       {
5137         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
5138
5139         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5140         if (section != NULL)
5141           {
5142             asym->section = section;
5143             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
5144                to the base of the .data section.  So substract the section
5145                base address to make it an offset.  */
5146             asym->value -= section->vma;
5147           }
5148       }
5149       break;
5150     }
5151 }
5152 \f
5153 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
5154    the default in the way it handles EABI64.
5155
5156    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
5157    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
5158    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
5159    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
5160    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
5161
5162    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
5163    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
5164    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
5165    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
5166
5167    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
5168    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
5169    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
5170    We therefore take the following approach:
5171
5172       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
5173         determine the pointer size.
5174
5175       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
5176         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
5177
5178       - Otherwise punt.
5179
5180    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
5181    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
5182    the first relocation will be associated with either a CIE personality
5183    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
5184    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
5185
5186    Checking the relocation type should also be safe because there is no
5187    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
5188    did so.  */
5189
5190 unsigned int
5191 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
5192 {
5193   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
5194     return 8;
5195   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
5196     {
5197       bfd_boolean long32_p, long64_p;
5198
5199       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
5200       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
5201       if (long32_p && long64_p)
5202         return 0;
5203       if (long32_p)
5204         return 4;
5205       if (long64_p)
5206         return 8;
5207
5208       if (sec->reloc_count > 0
5209           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
5210           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
5211               == R_MIPS_64))
5212         return 8;
5213
5214       return 0;
5215     }
5216   return 4;
5217 }
5218 \f
5219 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
5220    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
5221    same address.  For example, if we have code like:
5222
5223         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
5224         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
5225         jalr    $25
5226
5227    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
5228    will jump there rather than to .text.
5229
5230    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
5231    This is also what the MIPSpro tools do.  */
5232
5233 bfd_boolean
5234 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
5235 {
5236   return SGI_COMPAT (abfd);
5237 }
5238 \f
5239 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
5240    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
5241    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
5242    a better way.  */
5243
5244 bfd_boolean
5245 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
5246 {
5247   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
5248       && hdr->sh_size > 0)
5249     {
5250       bfd_byte buf[4];
5251
5252       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
5253       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
5254
5255       if (bfd_seek (abfd,
5256                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
5257                     SEEK_SET) != 0)
5258         return FALSE;
5259       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5260       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5261         return FALSE;
5262     }
5263
5264   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
5265       && hdr->bfd_section != NULL
5266       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
5267       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
5268     {
5269       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5270
5271       /* We stored the section contents in the tdata field in the
5272          set_section_contents routine.  We save the section contents
5273          so that we don't have to read them again.
5274          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
5275          through the section contents to see if there is an
5276          ODK_REGINFO structure.  */
5277
5278       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
5279       l = contents;
5280       lend = contents + hdr->sh_size;
5281       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5282         {
5283           Elf_Internal_Options intopt;
5284
5285           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5286                                         &intopt);
5287           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5288             {
5289               (*_bfd_error_handler)
5290                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5291                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5292               break;
5293             }
5294           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5295             {
5296               bfd_byte buf[8];
5297
5298               if (bfd_seek (abfd,
5299                             (hdr->sh_offset
5300                              + (l - contents)
5301                              + sizeof (Elf_External_Options)
5302                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
5303                              SEEK_SET) != 0)
5304                 return FALSE;
5305               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5306               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
5307                 return FALSE;
5308             }
5309           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5310             {
5311               bfd_byte buf[4];
5312
5313               if (bfd_seek (abfd,
5314                             (hdr->sh_offset
5315                              + (l - contents)
5316                              + sizeof (Elf_External_Options)
5317                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
5318                             SEEK_SET) != 0)
5319                 return FALSE;
5320               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5321               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5322                 return FALSE;
5323             }
5324           l += intopt.size;
5325         }
5326     }
5327
5328   if (hdr->bfd_section != NULL)
5329     {
5330       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
5331
5332       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
5333           || strcmp (name, ".lit8") == 0
5334           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
5335         {
5336           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5337           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5338         }
5339       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
5340         {
5341           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5342           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
5343         }
5344       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
5345         {
5346           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
5347           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5348         }
5349       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
5350         {
5351           hdr->sh_flags = 0;
5352           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5353         }
5354       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
5355         {
5356           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
5357             {
5358               unsigned int adjust;
5359
5360               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
5361               if (adjust != 0)
5362                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
5363             }
5364         }
5365     }
5366
5367   return TRUE;
5368 }
5369
5370 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
5371    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
5372    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
5373
5374    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
5375    how to.  */
5376
5377 bfd_boolean
5378 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
5379                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
5380                                  const char *name,
5381                                  int shindex)
5382 {
5383   flagword flags = 0;
5384
5385   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
5386      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
5387      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
5388      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
5389      probably get away with this.  */
5390   switch (hdr->sh_type)
5391     {
5392     case SHT_MIPS_LIBLIST:
5393       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
5394         return FALSE;
5395       break;
5396     case SHT_MIPS_MSYM:
5397       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
5398         return FALSE;
5399       break;
5400     case SHT_MIPS_CONFLICT:
5401       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
5402         return FALSE;
5403       break;
5404     case SHT_MIPS_GPTAB:
5405       if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) != 0)
5406         return FALSE;
5407       break;
5408     case SHT_MIPS_UCODE:
5409       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
5410         return FALSE;
5411       break;
5412     case SHT_MIPS_DEBUG:
5413       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
5414         return FALSE;
5415       flags = SEC_DEBUGGING;
5416       break;
5417     case SHT_MIPS_REGINFO:
5418       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
5419           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
5420         return FALSE;
5421       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
5422       break;
5423     case SHT_MIPS_IFACE:
5424       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
5425         return FALSE;
5426       break;
5427     case SHT_MIPS_CONTENT:
5428       if (strncmp (name, ".MIPS.content", sizeof ".MIPS.content" - 1) != 0)
5429         return FALSE;
5430       break;
5431     case SHT_MIPS_OPTIONS:
5432       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5433         return FALSE;
5434       break;
5435     case SHT_MIPS_DWARF:
5436       if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) != 0)
5437         return FALSE;
5438       break;
5439     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
5440       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
5441         return FALSE;
5442       break;
5443     case SHT_MIPS_EVENTS:
5444       if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) != 0
5445           && strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
5446                       sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) != 0)
5447         return FALSE;
5448       break;
5449     default:
5450       break;
5451     }
5452
5453   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
5454     return FALSE;
5455
5456   if (flags)
5457     {
5458       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
5459                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
5460                                                            hdr->bfd_section)
5461                                     | flags)))
5462         return FALSE;
5463     }
5464
5465   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
5466
5467   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
5468      from the contents of this section.  We need the gp value while
5469      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
5470      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
5471   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
5472     {
5473       Elf32_External_RegInfo ext;
5474       Elf32_RegInfo s;
5475
5476       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
5477                                       &ext, 0, sizeof ext))
5478         return FALSE;
5479       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
5480       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
5481     }
5482
5483   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
5484      set the gp value based on what we find.  We may see both
5485      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
5486      they should agree.  */
5487   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
5488     {
5489       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5490
5491       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
5492       if (contents == NULL)
5493         return FALSE;
5494       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
5495                                       0, hdr->sh_size))
5496         {
5497           free (contents);
5498           return FALSE;
5499         }
5500       l = contents;
5501       lend = contents + hdr->sh_size;
5502       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5503         {
5504           Elf_Internal_Options intopt;
5505
5506           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5507                                         &intopt);
5508           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5509             {
5510               (*_bfd_error_handler)
5511                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5512                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5513               break;
5514             }
5515           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5516             {
5517               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
5518
5519               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
5520                 (abfd,
5521                  ((Elf64_External_RegInfo *)
5522                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5523                  &intreg);
5524               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5525             }
5526           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5527             {
5528               Elf32_RegInfo intreg;
5529
5530               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
5531                 (abfd,
5532                  ((Elf32_External_RegInfo *)
5533                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5534                  &intreg);
5535               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5536             }
5537           l += intopt.size;
5538         }
5539       free (contents);
5540     }
5541
5542   return TRUE;
5543 }
5544
5545 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
5546    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
5547    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5548
5549 bfd_boolean
5550 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
5551 {
5552   register const char *name;
5553   unsigned int sh_type;
5554
5555   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
5556   sh_type = hdr->sh_type;
5557
5558   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
5559     {
5560       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
5561       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
5562       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5563     }
5564   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
5565     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
5566   else if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
5567     {
5568       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
5569       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
5570       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5571     }
5572   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
5573     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
5574   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
5575     {
5576       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
5577       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
5578          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
5579       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5580         hdr->sh_entsize = 0;
5581       else
5582         hdr->sh_entsize = 1;
5583     }
5584   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
5585     {
5586       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
5587       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
5588          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
5589       if (SGI_COMPAT (abfd))
5590         {
5591           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5592             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5593           else
5594             hdr->sh_entsize = 1;
5595         }
5596       else
5597         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5598     }
5599   else if (SGI_COMPAT (abfd)
5600            && (strcmp (name, ".hash") == 0
5601                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
5602                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
5603     {
5604       if (SGI_COMPAT (abfd))
5605         hdr->sh_entsize = 0;
5606 #if 0
5607       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
5608       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
5609 #endif
5610     }
5611   else if (strcmp (name, ".got") == 0
5612            || strcmp (name, ".srdata") == 0
5613            || strcmp (name, ".sdata") == 0
5614            || strcmp (name, ".sbss") == 0
5615            || strcmp (name, ".lit4") == 0
5616            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
5617     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
5618   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
5619     {
5620       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
5621       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5622     }
5623   else if (strncmp (name, ".MIPS.content", strlen (".MIPS.content")) == 0)
5624     {
5625       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
5626       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5627       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5628     }
5629   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5630     {
5631       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
5632       hdr->sh_entsize = 1;
5633       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5634     }
5635   else if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) == 0)
5636     hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
5637   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
5638     {
5639       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
5640       /* The sh_link and sh_info fields are set in
5641          final_write_processing.  */
5642     }
5643   else if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0
5644            || strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
5645                        sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0)
5646     {
5647       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
5648       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5649       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5650     }
5651   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
5652     {
5653       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
5654       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
5655       hdr->sh_entsize = 8;
5656     }
5657
5658   /* In the unlikely event a special section is empty it has to lose its
5659      special meaning.  This may happen e.g. when using `strip' with the
5660      "--only-keep-debug" option.  */
5661   if (sec->size > 0 && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS))
5662     hdr->sh_type = sh_type;
5663
5664   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
5665    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
5666    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
5667    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
5668    Thus we create those header only on demand now.  */
5669
5670   return TRUE;
5671 }
5672
5673 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
5674    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
5675    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
5676    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
5677    the .scommon section.  */
5678
5679 bfd_boolean
5680 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5681                                         asection *sec, int *retval)
5682 {
5683   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
5684     {
5685       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
5686       return TRUE;
5687     }
5688   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
5689     {
5690       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
5691       return TRUE;
5692     }
5693   return FALSE;
5694 }
5695 \f
5696 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
5697    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
5698
5699 bfd_boolean
5700 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
5701                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
5702                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
5703                                asection **secp, bfd_vma *valp)
5704 {
5705   if (SGI_COMPAT (abfd)
5706       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
5707       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
5708     {
5709       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
5710       *namep = NULL;
5711       return TRUE;
5712     }
5713
5714   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
5715      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
5716      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
5717      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
5718      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
5719      is not done for them. */
5720   if (!NEWABI_P(abfd)
5721       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
5722       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
5723     {
5724       *namep = NULL;
5725       return TRUE;
5726     }
5727
5728   switch (sym->st_shndx)
5729     {
5730     case SHN_COMMON:
5731       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5732          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
5733       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
5734           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5735         break;
5736       /* Fall through.  */
5737     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5738       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
5739       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
5740       *valp = sym->st_size;
5741       break;
5742
5743     case SHN_MIPS_TEXT:
5744       /* This section is used in a shared object.  */
5745       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
5746         {
5747           asymbol *elf_text_symbol;
5748           asection *elf_text_section;
5749           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
5750
5751           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
5752           if (elf_text_section == NULL)
5753             return FALSE;
5754
5755           amt = sizeof (asymbol);
5756           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
5757           if (elf_text_symbol == NULL)
5758             return FALSE;
5759
5760           /* Initialize the section.  */
5761
5762           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
5763           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
5764
5765           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
5766           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
5767
5768           elf_text_section->name = ".text";
5769           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
5770           elf_text_section->output_section = NULL;
5771           elf_text_section->owner = abfd;
5772           elf_text_symbol->name = ".text";
5773           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
5774           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
5775         }
5776       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
5777          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
5778          so I took it out.  */
5779       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
5780       break;
5781
5782     case SHN_MIPS_ACOMMON:
5783       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
5784     case SHN_MIPS_DATA:
5785       /* This section is used in a shared object.  */
5786       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
5787         {
5788           asymbol *elf_data_symbol;
5789           asection *elf_data_section;
5790           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
5791
5792           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
5793           if (elf_data_section == NULL)
5794             return FALSE;
5795
5796           amt = sizeof (asymbol);
5797           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
5798           if (elf_data_symbol == NULL)
5799             return FALSE;
5800
5801           /* Initialize the section.  */
5802
5803           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
5804           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
5805
5806           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
5807           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
5808
5809           elf_data_section->name = ".data";
5810           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
5811           elf_data_section->output_section = NULL;
5812           elf_data_section->owner = abfd;
5813           elf_data_symbol->name = ".data";
5814           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
5815           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
5816         }
5817       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
5818          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
5819          so I took it out.  */
5820       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
5821       break;
5822
5823     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
5824       *secp = bfd_und_section_ptr;
5825       break;
5826     }
5827
5828   if (SGI_COMPAT (abfd)
5829       && ! info->shared
5830       && info->hash->creator == abfd->xvec
5831       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
5832     {
5833       struct elf_link_hash_entry *h;
5834       struct bfd_link_hash_entry *bh;
5835
5836       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
5837       bh = NULL;
5838       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5839              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
5840               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5841         return FALSE;
5842
5843       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5844       h->non_elf = 0;
5845       h->def_regular = 1;
5846       h->type = STT_OBJECT;
5847
5848       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5849         return FALSE;
5850
5851       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
5852     }
5853
5854   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
5855      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
5856      the right value when it is loaded into the PC.  */
5857   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
5858     ++*valp;
5859
5860   return TRUE;
5861 }
5862
5863 /* This hook function is called before the linker writes out a global
5864    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
5865    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
5866
5867 bfd_boolean
5868 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
5869   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5870    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
5871    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
5872 {
5873   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
5874      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
5875      common in the output file.  */
5876   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
5877       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
5878     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
5879
5880   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
5881     sym->st_value &= ~1;
5882
5883   return TRUE;
5884 }
5885 \f
5886 /* Functions for the dynamic linker.  */
5887
5888 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
5889
5890 bfd_boolean
5891 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5892 {
5893   struct elf_link_hash_entry *h;
5894   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5895   flagword flags;
5896   register asection *s;
5897   const char * const *namep;
5898   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5899
5900   htab = mips_elf_hash_table (info);
5901   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5902            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
5903
5904   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
5905      EABI doesn't.  */
5906   if (!htab->is_vxworks)
5907     {
5908       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
5909       if (s != NULL)
5910         {
5911           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
5912             return FALSE;
5913         }
5914     }
5915
5916   /* We need to create .got section.  */
5917   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info, FALSE))
5918     return FALSE;
5919
5920   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
5921     return FALSE;
5922
5923   /* Create .stub section.  */
5924   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
5925                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
5926     {
5927       s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
5928                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
5929                                        flags | SEC_CODE);
5930       if (s == NULL
5931           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5932                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5933         return FALSE;
5934     }
5935
5936   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
5937       && !info->shared
5938       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
5939     {
5940       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rld_map",
5941                                        flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
5942       if (s == NULL
5943           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5944                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5945         return FALSE;
5946     }
5947
5948   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
5949      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
5950      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
5951      the linker takes such action.  */
5952   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
5953     {
5954       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
5955         {
5956           bh = NULL;
5957           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5958                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
5959                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5960             return FALSE;
5961
5962           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5963           h->non_elf = 0;
5964           h->def_regular = 1;
5965           h->type = STT_SECTION;
5966
5967           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5968             return FALSE;
5969         }
5970
5971       /* We need to create a .compact_rel section.  */
5972       if (SGI_COMPAT (abfd))
5973         {
5974           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
5975             return FALSE;
5976         }
5977
5978       /* Change alignments of some sections.  */
5979       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
5980       if (s != NULL)
5981         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
5982       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
5983       if (s != NULL)
5984         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
5985       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
5986       if (s != NULL)
5987         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
5988       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
5989       if (s != NULL)
5990         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
5991       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
5992       if (s != NULL)
5993         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
5994     }
5995
5996   if (!info->shared)
5997     {
5998       const char *name;
5999
6000       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
6001       bh = NULL;
6002       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6003             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
6004              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6005         return FALSE;
6006
6007       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6008       h->non_elf = 0;
6009       h->def_regular = 1;
6010       h->type = STT_SECTION;
6011
6012       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6013         return FALSE;
6014
6015       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
6016         {
6017           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
6018              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
6019              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
6020              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
6021           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
6022           BFD_ASSERT (s != NULL);
6023
6024           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
6025           bh = NULL;
6026           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6027                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
6028                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6029             return FALSE;
6030
6031           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6032           h->non_elf = 0;
6033           h->def_regular = 1;
6034           h->type = STT_OBJECT;
6035
6036           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6037             return FALSE;
6038         }
6039     }
6040
6041   if (htab->is_vxworks)
6042     {
6043       /* Create the .plt, .rela.plt, .dynbss and .rela.bss sections.
6044          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
6045       if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
6046         return FALSE;
6047
6048       /* Cache the sections created above.  */
6049       htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
6050       htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
6051       htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
6052       htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
6053       if (!htab->sdynbss
6054           || (!htab->srelbss && !info->shared)
6055           || !htab->srelplt
6056           || !htab->splt)
6057         abort ();
6058
6059       /* Do the usual VxWorks handling.  */
6060       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
6061         return FALSE;
6062
6063       /* Work out the PLT sizes.  */
6064       if (info->shared)
6065         {
6066           htab->plt_header_size
6067             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
6068           htab->plt_entry_size
6069             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
6070         }
6071       else
6072         {
6073           htab->plt_header_size
6074             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
6075           htab->plt_entry_size
6076             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
6077         }
6078     }
6079
6080   return TRUE;
6081 }
6082 \f
6083 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
6084    allocate space in the global offset table.  */
6085
6086 bfd_boolean
6087 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
6088                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
6089 {
6090   const char *name;
6091   bfd *dynobj;
6092   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6093   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6094   struct mips_got_info *g;
6095   size_t extsymoff;
6096   const Elf_Internal_Rela *rel;
6097   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
6098   asection *sgot;
6099   asection *sreloc;
6100   const struct elf_backend_data *bed;
6101   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6102
6103   if (info->relocatable)
6104     return TRUE;
6105
6106   htab = mips_elf_hash_table (info);
6107   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6108   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6109   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6110   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
6111
6112   /* Check for the mips16 stub sections.  */
6113
6114   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6115   if (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0)
6116     {
6117       unsigned long r_symndx;
6118
6119       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6120          this is for.  */
6121
6122       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6123
6124       if (r_symndx < extsymoff
6125           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6126         {
6127           asection *o;
6128
6129           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
6130              needed if there is some relocation in this BFD, other
6131              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
6132           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6133             {
6134               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
6135               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
6136
6137               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
6138               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
6139                   || o->reloc_count == 0
6140                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), FN_STUB,
6141                               sizeof FN_STUB - 1) == 0
6142                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_STUB,
6143                               sizeof CALL_STUB - 1) == 0
6144                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_FP_STUB,
6145                               sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
6146                 continue;
6147
6148               sec_relocs
6149                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
6150                                              info->keep_memory);
6151               if (sec_relocs == NULL)
6152                 return FALSE;
6153
6154               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
6155               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
6156                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
6157                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) != R_MIPS16_26)
6158                   break;
6159
6160               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
6161                 free (sec_relocs);
6162
6163               if (r < rend)
6164                 break;
6165             }
6166
6167           if (o == NULL)
6168             {
6169               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
6170                  not need it.  Since this function is called before
6171                  the linker maps input sections to output sections, we
6172                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
6173                  flag.  */
6174               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6175               return TRUE;
6176             }
6177
6178           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
6179              this BFD.  */
6180           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
6181             {
6182               unsigned long symcount;
6183               asection **n;
6184               bfd_size_type amt;
6185
6186               if (elf_bad_symtab (abfd))
6187                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
6188               else
6189                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
6190               amt = symcount * sizeof (asection *);
6191               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
6192               if (n == NULL)
6193                 return FALSE;
6194               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
6195             }
6196
6197           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
6198
6199           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
6200              That flag is used to see whether we need to look through
6201              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
6202              it here, because we just have a local stub.  */
6203         }
6204       else
6205         {
6206           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6207
6208           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6209                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6210
6211           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6212                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6213             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6214
6215           /* H is the symbol this stub is for.  */
6216
6217           h->fn_stub = sec;
6218           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6219         }
6220     }
6221   else if (strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
6222            || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
6223     {
6224       unsigned long r_symndx;
6225       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6226       asection **loc;
6227
6228       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6229          this is for.  */
6230
6231       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6232
6233       if (r_symndx < extsymoff
6234           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6235         {
6236           /* This stub was actually built for a static symbol defined
6237              in the same file.  We assume that all static symbols in
6238              mips16 code are themselves mips16, so we can simply
6239              discard this stub.  Since this function is called before
6240              the linker maps input sections to output sections, we can
6241              easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE flag.  */
6242           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6243           return TRUE;
6244         }
6245
6246       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6247            sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6248
6249       /* H is the symbol this stub is for.  */
6250
6251       if (strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
6252         loc = &h->call_fp_stub;
6253       else
6254         loc = &h->call_stub;
6255
6256       /* If we already have an appropriate stub for this function, we
6257          don't need another one, so we can discard this one.  Since
6258          this function is called before the linker maps input sections
6259          to output sections, we can easily discard it by setting the
6260          SEC_EXCLUDE flag.  We can also discard this section if we
6261          happen to already know that this is a mips16 function; it is
6262          not necessary to check this here, as it is checked later, but
6263          it is slightly faster to check now.  */
6264       if (*loc != NULL || h->root.other == STO_MIPS16)
6265         {
6266           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6267           return TRUE;
6268         }
6269
6270       *loc = sec;
6271       mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6272     }
6273
6274   if (dynobj == NULL)
6275     {
6276       sgot = NULL;
6277       g = NULL;
6278     }
6279   else
6280     {
6281       sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
6282       if (sgot == NULL)
6283         g = NULL;
6284       else
6285         {
6286           BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
6287           g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
6288           BFD_ASSERT (g != NULL);
6289         }
6290     }
6291
6292   sreloc = NULL;
6293   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6294   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6295   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
6296     {
6297       unsigned long r_symndx;
6298       unsigned int r_type;
6299       struct elf_link_hash_entry *h;
6300
6301       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
6302       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
6303
6304       if (r_symndx < extsymoff)
6305         h = NULL;
6306       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
6307         {
6308           (*_bfd_error_handler)
6309             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
6310              abfd, name);
6311           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6312           return FALSE;
6313         }
6314       else
6315         {
6316           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6317
6318           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
6319           if (h != NULL)
6320             {
6321               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
6322                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6323             }
6324         }
6325
6326       /* Some relocs require a global offset table.  */
6327       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
6328         {
6329           switch (r_type)
6330             {
6331             case R_MIPS_GOT16:
6332             case R_MIPS_CALL16:
6333             case R_MIPS_CALL_HI16:
6334             case R_MIPS_CALL_LO16:
6335             case R_MIPS_GOT_HI16:
6336             case R_MIPS_GOT_LO16:
6337             case R_MIPS_GOT_PAGE:
6338             case R_MIPS_GOT_OFST:
6339             case R_MIPS_GOT_DISP:
6340             case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6341             case R_MIPS_TLS_GD:
6342             case R_MIPS_TLS_LDM:
6343               if (dynobj == NULL)
6344                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6345               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, FALSE))
6346                 return FALSE;
6347               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
6348               if (htab->is_vxworks && !info->shared)
6349                 {
6350                   (*_bfd_error_handler)
6351                     (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
6352                      abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6353                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6354                   return FALSE;
6355                 }
6356               break;
6357
6358             case R_MIPS_32:
6359             case R_MIPS_REL32:
6360             case R_MIPS_64:
6361               /* In VxWorks executables, references to external symbols
6362                  are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
6363                  no need to add a dynamic relocation here.  */
6364               if (dynobj == NULL
6365                   && (info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
6366                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6367                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6368               break;
6369
6370             default:
6371               break;
6372             }
6373         }
6374
6375       if (h)
6376         {
6377           ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_relocation_target = TRUE;
6378
6379           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
6380              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
6381              room for them in .rela.dyn.  */
6382           if (is_gott_symbol (info, h))
6383             {
6384               if (sreloc == NULL)
6385                 {
6386                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
6387                   if (sreloc == NULL)
6388                     return FALSE;
6389                 }
6390               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
6391             }
6392         }
6393       else if (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
6394                || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
6395                || r_type == R_MIPS_GOT_DISP
6396                || (r_type == R_MIPS_GOT16 && htab->is_vxworks))
6397         {
6398           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
6399              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
6400              maximum number of pages needed by looking at the size of
6401              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
6402              R_MIPS_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
6403              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
6404              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
6405              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
6406           if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6407                                                   rel->r_addend, g, 0))
6408             return FALSE;
6409         }
6410
6411       switch (r_type)
6412         {
6413         case R_MIPS_CALL16:
6414           if (h == NULL)
6415             {
6416               (*_bfd_error_handler)
6417                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
6418                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6419               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6420               return FALSE;
6421             }
6422           /* Fall through.  */
6423
6424         case R_MIPS_CALL_HI16:
6425         case R_MIPS_CALL_LO16:
6426           if (h != NULL)
6427             {
6428               /* VxWorks call relocations point the function's .got.plt
6429                  entry, which will be allocated by adjust_dynamic_symbol.
6430                  Otherwise, this symbol requires a global GOT entry.  */
6431               if (!htab->is_vxworks
6432                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6433                 return FALSE;
6434
6435               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
6436                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
6437                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
6438               h->needs_plt = 1;
6439               h->type = STT_FUNC;
6440             }
6441           break;
6442
6443         case R_MIPS_GOT_PAGE:
6444           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
6445              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
6446           if (h == NULL)
6447             break;
6448           else
6449             {
6450               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6451                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6452
6453               while (hmips->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6454                      || hmips->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6455                 hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
6456                   hmips->root.root.u.i.link;
6457
6458               if (hmips->root.def_regular
6459                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
6460                         && ! hmips->root.forced_local))
6461                 break;
6462             }
6463           /* Fall through.  */
6464
6465         case R_MIPS_GOT16:
6466         case R_MIPS_GOT_HI16:
6467         case R_MIPS_GOT_LO16:
6468         case R_MIPS_GOT_DISP:
6469           if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6470             return FALSE;
6471           break;
6472
6473         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6474           if (info->shared)
6475             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
6476           /* Fall through */
6477
6478         case R_MIPS_TLS_LDM:
6479           if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
6480             {
6481               r_symndx = 0;
6482               h = NULL;
6483             }
6484           /* Fall through */
6485
6486         case R_MIPS_TLS_GD:
6487           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
6488              for TLS GD relocations.  */
6489           {
6490             unsigned char flag = (r_type == R_MIPS_TLS_GD
6491                                   ? GOT_TLS_GD
6492                                   : r_type == R_MIPS_TLS_LDM
6493                                   ? GOT_TLS_LDM
6494                                   : GOT_TLS_IE);
6495             if (h != NULL)
6496               {
6497                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6498                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6499                 hmips->tls_type |= flag;
6500
6501                 if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, flag))
6502                   return FALSE;
6503               }
6504             else
6505               {
6506                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != 0);
6507
6508                 if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6509                                                         rel->r_addend, g, flag))
6510                   return FALSE;
6511               }
6512           }
6513           break;
6514
6515         case R_MIPS_32:
6516         case R_MIPS_REL32:
6517         case R_MIPS_64:
6518           /* In VxWorks executables, references to external symbols
6519              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
6520              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
6521           if ((info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
6522               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6523             {
6524               if (sreloc == NULL)
6525                 {
6526                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
6527                   if (sreloc == NULL)
6528                     return FALSE;
6529                 }
6530               if (info->shared)
6531                 {
6532                   /* When creating a shared object, we must copy these
6533                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
6534                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
6535                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
6536                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6537                     /* We tell the dynamic linker that there are
6538                        relocations against the text segment.  */
6539                     info->flags |= DF_TEXTREL;
6540                 }
6541               else
6542                 {
6543                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
6544
6545                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
6546                      defined in a dynamic object.  */
6547                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6548                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
6549                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6550                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
6551                        are relocations against the text segment.  */
6552                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
6553                 }
6554
6555               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
6556                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
6557                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
6558                  dynamic relocations against it.  This does not apply
6559                  to VxWorks, which does not have the usual coupling
6560                  between global GOT entries and .dynsym entries.  */
6561               if (h != NULL && !htab->is_vxworks)
6562                 {
6563                   if (dynobj == NULL)
6564                     elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6565                   if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, TRUE))
6566                     return FALSE;
6567                   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
6568                   if (! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6569                     return FALSE;
6570                 }
6571             }
6572
6573           if (SGI_COMPAT (abfd))
6574             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
6575               sizeof (Elf32_External_crinfo);
6576           break;
6577
6578         case R_MIPS_PC16:
6579           if (h)
6580             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
6581           break;
6582
6583         case R_MIPS_26:
6584           if (h)
6585             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
6586           /* Fall through.  */
6587
6588         case R_MIPS_GPREL16:
6589         case R_MIPS_LITERAL:
6590         case R_MIPS_GPREL32:
6591           if (SGI_COMPAT (abfd))
6592             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
6593               sizeof (Elf32_External_crinfo);
6594           break;
6595
6596           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
6597              Reconstruct it for later use during GC.  */
6598         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6599           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
6600             return FALSE;
6601           break;
6602
6603           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
6604              used.  Record for later use during GC.  */
6605         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6606           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
6607             return FALSE;
6608           break;
6609
6610         default:
6611           break;
6612         }
6613
6614       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
6615          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
6616          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
6617          a normal .got entry.  */
6618       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
6619         switch (r_type)
6620           {
6621           default:
6622             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
6623             break;
6624           case R_MIPS_CALL16:
6625           case R_MIPS_CALL_HI16:
6626           case R_MIPS_CALL_LO16:
6627           case R_MIPS_JALR:
6628             break;
6629           }
6630
6631       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
6632          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
6633          References from a stub section do not count.  */
6634       if (h != NULL
6635           && r_type != R_MIPS16_26
6636           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), FN_STUB,
6637                       sizeof FN_STUB - 1) != 0
6638           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_STUB,
6639                       sizeof CALL_STUB - 1) != 0
6640           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_FP_STUB,
6641                       sizeof CALL_FP_STUB - 1) != 0)
6642         {
6643           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
6644
6645           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6646           mh->need_fn_stub = TRUE;
6647         }
6648     }
6649
6650   return TRUE;
6651 }
6652 \f
6653 bfd_boolean
6654 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
6655                          struct bfd_link_info *link_info,
6656                          bfd_boolean *again)
6657 {
6658   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6659   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
6660   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6661   bfd_byte *contents = NULL;
6662   size_t extsymoff;
6663   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
6664   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6665   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
6666
6667   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
6668   *again = FALSE;
6669
6670   if (link_info->relocatable)
6671     return TRUE;
6672
6673   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
6674                                                link_info->keep_memory);
6675   if (internal_relocs == NULL)
6676     return TRUE;
6677
6678   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
6679     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
6680   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6681   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
6682
6683   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
6684     {
6685       bfd_vma symval;
6686       bfd_signed_vma sym_offset;
6687       unsigned int r_type;
6688       unsigned long r_symndx;
6689       asection *sym_sec;
6690       unsigned long instruction;
6691
6692       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
6693          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
6694          This saves some pipeline bubbles.  */
6695       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
6696       if (r_type != R_MIPS_JALR)
6697         continue;
6698
6699       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
6700       /* Compute the address of the jump target.  */
6701       if (r_symndx >= extsymoff)
6702         {
6703           struct mips_elf_link_hash_entry *h
6704             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6705                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
6706
6707           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6708                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6709             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6710
6711           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
6712              skip it.  */
6713           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
6714                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6715                  && h->root.root.u.def.section)
6716               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
6717                   && !h->root.forced_local))
6718             continue;
6719
6720           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
6721           if (sym_sec->output_section)
6722             symval = (h->root.root.u.def.value
6723                       + sym_sec->output_section->vma
6724                       + sym_sec->output_offset);
6725           else
6726             symval = h->root.root.u.def.value;
6727         }
6728       else
6729         {
6730           Elf_Internal_Sym *isym;
6731
6732           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
6733           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
6734             {
6735               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6736               if (isymbuf == NULL)
6737                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
6738                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
6739                                                 NULL, NULL, NULL);
6740               if (isymbuf == NULL)
6741                 goto relax_return;
6742             }
6743
6744           isym = isymbuf + r_symndx;
6745           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6746             continue;
6747           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6748             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
6749           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6750             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
6751           else
6752             sym_sec
6753               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
6754           symval = isym->st_value
6755             + sym_sec->output_section->vma
6756             + sym_sec->output_offset;
6757         }
6758
6759       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
6760          branch target.  */
6761       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
6762         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
6763
6764       /* Branch offset must be properly aligned.  */
6765       if ((sym_offset & 3) != 0)
6766         continue;
6767
6768       sym_offset >>= 2;
6769
6770       /* Check that it's in range.  */
6771       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
6772         continue;
6773
6774       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
6775       if (contents == NULL)
6776         {
6777           /* Get cached copy if it exists.  */
6778           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
6779             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
6780           else
6781             {
6782               if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
6783                 goto relax_return;
6784             }
6785         }
6786
6787       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
6788
6789       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
6790       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
6791         instruction = 0x04110000;
6792       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
6793       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
6794         instruction = 0x10000000;
6795       else
6796         continue;
6797
6798       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
6799       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
6800       changed_contents = TRUE;
6801     }
6802
6803   if (contents != NULL
6804       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6805     {
6806       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
6807         free (contents);
6808       else
6809         {
6810           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
6811           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
6812         }
6813     }
6814   return TRUE;
6815
6816  relax_return:
6817   if (contents != NULL
6818       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6819     free (contents);
6820   return FALSE;
6821 }
6822 \f
6823 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
6824    regular object.  The current definition is in some section of the
6825    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
6826    change the definition to something the rest of the link can
6827    understand.  */
6828
6829 bfd_boolean
6830 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
6831                                      struct elf_link_hash_entry *h)
6832 {
6833   bfd *dynobj;
6834   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
6835   asection *s;
6836   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6837
6838   htab = mips_elf_hash_table (info);
6839   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6840
6841   /* Make sure we know what is going on here.  */
6842   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
6843               && (h->needs_plt
6844                   || h->u.weakdef != NULL
6845                   || (h->def_dynamic
6846                       && h->ref_regular
6847                       && !h->def_regular)));
6848
6849   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
6850      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
6851      file.  */
6852   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6853   if (! info->relocatable
6854       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
6855       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
6856           || !h->def_regular))
6857     {
6858       mips_elf_allocate_dynamic_relocations
6859         (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
6860       if (hmips->readonly_reloc)
6861         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
6862            against the text segment.  */
6863         info->flags |= DF_TEXTREL;
6864     }
6865
6866   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
6867   if (! hmips->no_fn_stub
6868       && h->needs_plt)
6869     {
6870       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6871         return TRUE;
6872
6873       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
6874          the symbol to the stub location.  This is required to make
6875          function pointers compare as equal between the normal
6876          executable and the shared library.  */
6877       if (!h->def_regular)
6878         {
6879           /* We need .stub section.  */
6880           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
6881                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
6882           BFD_ASSERT (s != NULL);
6883
6884           h->root.u.def.section = s;
6885           h->root.u.def.value = s->size;
6886
6887           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
6888           h->plt.offset = s->size;
6889
6890           /* Make room for this stub code.  */
6891           s->size += htab->function_stub_size;
6892
6893           /* The last half word of the stub will be filled with the index
6894              of this symbol in .dynsym section.  */
6895           return TRUE;
6896         }
6897     }
6898   else if ((h->type == STT_FUNC)
6899            && !h->needs_plt)
6900     {
6901       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
6902          the dynamic linker will take care of this.  */
6903       h->root.u.def.value = 0;
6904       return TRUE;
6905     }
6906
6907   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
6908      processor independent code will have arranged for us to see the
6909      real definition first, and we can just use the same value.  */
6910   if (h->u.weakdef != NULL)
6911     {
6912       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
6913                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
6914       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
6915       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
6916       return TRUE;
6917     }
6918
6919   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
6920      is not a function.  */
6921
6922   return TRUE;
6923 }
6924
6925 /* Likewise, for VxWorks.  */
6926
6927 bfd_boolean
6928 _bfd_mips_vxworks_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
6929                                          struct elf_link_hash_entry *h)
6930 {
6931   bfd *dynobj;
6932   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
6933   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6934   unsigned int power_of_two;
6935
6936   htab = mips_elf_hash_table (info);
6937   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6938   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6939
6940   /* Make sure we know what is going on here.  */
6941   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
6942               && (h->needs_plt
6943                   || h->needs_copy
6944                   || h->u.weakdef != NULL
6945                   || (h->def_dynamic
6946                       && h->ref_regular
6947                       && !h->def_regular)));
6948
6949   /* If the symbol is defined by a dynamic object, we need a PLT stub if
6950      either (a) we want to branch to the symbol or (b) we're linking an
6951      executable that needs a canonical function address.  In the latter
6952      case, the canonical address will be the address of the executable's
6953      load stub.  */
6954   if ((hmips->is_branch_target
6955        || (!info->shared
6956            && h->type == STT_FUNC
6957            && hmips->is_relocation_target))
6958       && h->def_dynamic
6959       && h->ref_regular
6960       && !h->def_regular
6961       && !h->forced_local)
6962     h->needs_plt = 1;
6963
6964   /* Locally-binding symbols do not need a PLT stub; we can refer to
6965      the functions directly.  */
6966   else if (h->needs_plt
6967            && (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
6968                || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
6969                    && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)))
6970     {
6971       h->needs_plt = 0;
6972       return TRUE;
6973     }
6974
6975   if (h->needs_plt)
6976     {
6977       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
6978          for the header, and for the header's .rela.plt.unloaded entries.  */
6979       if (htab->splt->size == 0)
6980         {
6981           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
6982           if (!info->shared)
6983             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
6984         }
6985
6986       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
6987       h->plt.offset = htab->splt->size;
6988       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
6989
6990       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
6991          symbol's value to the address of the stub.  For executables,
6992          point at the PLT load stub rather than the lazy resolution stub;
6993          this stub will become the canonical function address.  */
6994       if (!h->def_regular)
6995         {
6996           h->root.u.def.section = htab->splt;
6997           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
6998           if (!info->shared)
6999             h->root.u.def.value += 8;
7000         }
7001
7002       /* Make room for the .got.plt entry and the R_JUMP_SLOT relocation.  */
7003       htab->sgotplt->size += 4;
7004       htab->srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7005
7006       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
7007       if (!info->shared)
7008         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
7009
7010       return TRUE;
7011     }
7012
7013   /* If a function symbol is defined by a dynamic object, and we do not
7014      need a PLT stub for it, the symbol's value should be zero.  */
7015   if (h->type == STT_FUNC
7016       && h->def_dynamic
7017       && h->ref_regular
7018       && !h->def_regular)
7019     {
7020       h->root.u.def.value = 0;
7021       return TRUE;
7022     }
7023
7024   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7025      processor independent code will have arranged for us to see the
7026      real definition first, and we can just use the same value.  */
7027   if (h->u.weakdef != NULL)
7028     {
7029       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7030                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7031       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7032       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7033       return TRUE;
7034     }
7035
7036   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7037      is not a function.  */
7038   if (info->shared)
7039     return TRUE;
7040
7041   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
7042      become part of the .bss section of the executable.  There will be
7043      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
7044      object will contain position independent code, so all references
7045      from the dynamic object to this symbol will go through the global
7046      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
7047      determine the address it must put in the global offset table, so
7048      both the dynamic object and the regular object will refer to the
7049      same memory location for the variable.  */
7050
7051   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7052     {
7053       htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7054       h->needs_copy = 1;
7055     }
7056
7057   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  */
7058   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
7059   if (power_of_two > 4)
7060     power_of_two = 4;
7061
7062   /* Apply the required alignment.  */
7063   htab->sdynbss->size = BFD_ALIGN (htab->sdynbss->size,
7064                                    (bfd_size_type) 1 << power_of_two);
7065   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, htab->sdynbss)
7066       && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sdynbss, power_of_two))
7067     return FALSE;
7068
7069   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
7070   h->root.u.def.section = htab->sdynbss;
7071   h->root.u.def.value = htab->sdynbss->size;
7072
7073   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
7074   htab->sdynbss->size += h->size;
7075
7076   return TRUE;
7077 }
7078 \f
7079 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
7080    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
7081    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
7082    the current linking stage.  */
7083
7084 static bfd_size_type
7085 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7086 {
7087   bfd_size_type count;
7088
7089   count = 0;
7090   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
7091     {
7092       asection *p;
7093       const struct elf_backend_data *bed;
7094
7095       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7096       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
7097         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
7098             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
7099             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
7100           ++count;
7101     }
7102   return count;
7103 }
7104
7105 /* This function is called after all the input files have been read,
7106    and the input sections have been assigned to output sections.  We
7107    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
7108
7109 bfd_boolean
7110 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
7111                                     struct bfd_link_info *info)
7112 {
7113   asection *ri;
7114
7115   bfd *dynobj;
7116   asection *s;
7117   struct mips_got_info *g;
7118   int i;
7119   bfd_size_type loadable_size = 0;
7120   bfd_size_type local_gotno;
7121   bfd_size_type dynsymcount;
7122   bfd *sub;
7123   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
7124   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7125
7126   htab = mips_elf_hash_table (info);
7127
7128   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
7129   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
7130   if (ri != NULL)
7131     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7132
7133   if (! (info->relocatable
7134          || ! mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen))
7135     mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
7136                                  mips_elf_check_mips16_stubs, NULL);
7137
7138   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7139   if (dynobj == NULL)
7140     /* Relocatable links don't have it.  */
7141     return TRUE;
7142
7143   g = mips_elf_got_info (dynobj, &s);
7144   if (s == NULL)
7145     return TRUE;
7146
7147   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
7148      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
7149      required.  */
7150   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
7151     {
7152       asection *subsection;
7153
7154       for (subsection = sub->sections;
7155            subsection;
7156            subsection = subsection->next)
7157         {
7158           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7159             continue;
7160           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
7161                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
7162         }
7163     }
7164
7165   /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
7166      a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
7167      higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
7168      that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
7169      do that here.  */
7170   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
7171     return FALSE;
7172
7173   if (g->global_gotsym != NULL)
7174     i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
7175   else
7176     /* If there are no global symbols, or none requiring
7177        relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
7178     i = 0;
7179
7180   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
7181      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
7182      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
7183      be needed.  */
7184   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
7185                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
7186
7187   /* Determine the size of one stub entry.  */
7188   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
7189                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
7190                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
7191
7192   /* In the worst case, we'll get one stub per dynamic symbol, plus
7193      one to account for the dummy entry at the end required by IRIX
7194      rld.  */
7195   loadable_size += htab->function_stub_size * (i + 1);
7196
7197   if (htab->is_vxworks)
7198     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS_GOT16
7199        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
7200        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
7201     local_gotno = 0;
7202   else
7203     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
7204        sections.  Is 5 enough?  */
7205     local_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
7206
7207   g->local_gotno += local_gotno;
7208   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7209
7210   g->global_gotno = i;
7211   s->size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7212
7213   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
7214      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
7215      entries for one global symbol from multiple input files.  */
7216   count_tls_arg.info = info;
7217   count_tls_arg.needed = 0;
7218   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7219                           mips_elf_count_global_tls_entries,
7220                           &count_tls_arg);
7221   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
7222   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7223
7224   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7225
7226   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
7227      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
7228      dynamic loader.  */
7229   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
7230     {
7231       if (! mips_elf_multi_got (output_bfd, info, g, s, local_gotno))
7232         return FALSE;
7233     }
7234   else
7235     {
7236       /* Set up TLS entries for the first GOT.  */
7237       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
7238       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
7239     }
7240
7241   return TRUE;
7242 }
7243
7244 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
7245
7246 bfd_boolean
7247 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
7248                                      struct bfd_link_info *info)
7249 {
7250   bfd *dynobj;
7251   asection *s, *sreldyn;
7252   bfd_boolean reltext;
7253   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7254
7255   htab = mips_elf_hash_table (info);
7256   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7257   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
7258
7259   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7260     {
7261       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
7262       if (info->executable)
7263         {
7264           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
7265           BFD_ASSERT (s != NULL);
7266           s->size
7267             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
7268           s->contents
7269             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
7270         }
7271     }
7272
7273   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
7274      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
7275      memory for them.  */
7276   reltext = FALSE;
7277   sreldyn = NULL;
7278   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
7279     {
7280       const char *name;
7281
7282       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
7283          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
7284       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
7285
7286       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
7287         continue;
7288
7289       if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
7290         {
7291           if (s->size != 0)
7292             {
7293               const char *outname;
7294               asection *target;
7295
7296               /* If this relocation section applies to a read only
7297                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
7298                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
7299                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
7300                  there exists a relocation to a read only section or
7301                  not.  */
7302               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
7303                                               s->output_section);
7304               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
7305               if ((target != NULL
7306                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
7307                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7308                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7309                 reltext = TRUE;
7310
7311               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
7312                  to copy relocs into the output file.  */
7313               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
7314                 s->reloc_count = 0;
7315
7316               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
7317                  sort relocations, but in a different way than we do,
7318                  and before we're done creating relocations.  Also, it
7319                  will move them around between input sections'
7320                  relocation's contents, so our sorting would be
7321                  broken, so don't let it run.  */
7322               info->combreloc = 0;
7323             }
7324         }
7325       else if (htab->is_vxworks && strcmp (name, ".got") == 0)
7326         {
7327           /* Executables do not need a GOT.  */
7328           if (info->shared)
7329             {
7330               /* Allocate relocations for all but the reserved entries.  */
7331               struct mips_got_info *g;
7332               unsigned int count;
7333
7334               g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7335               count = (g->global_gotno
7336                        + g->local_gotno
7337                        - MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7338               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
7339             }
7340         }
7341       else if (!htab->is_vxworks && strncmp (name, ".got", 4) == 0)
7342         {
7343           /* _bfd_mips_elf_always_size_sections() has already done
7344              most of the work, but some symbols may have been mapped
7345              to versions that we must now resolve in the got_entries
7346              hash tables.  */
7347           struct mips_got_info *gg = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7348           struct mips_got_info *g = gg;
7349           struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
7350           unsigned int needed_relocs = 0;
7351
7352           if (gg->next)
7353             {
7354               set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7355               set_got_offset_arg.info = info;
7356
7357               /* NOTE 2005-02-03: How can this call, or the next, ever
7358                  find any indirect entries to resolve?  They were all
7359                  resolved in mips_elf_multi_got.  */
7360               mips_elf_resolve_final_got_entries (gg);
7361               for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
7362                 {
7363                   unsigned int save_assign;
7364
7365                   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7366
7367                   /* Assign offsets to global GOT entries.  */
7368                   save_assign = g->assigned_gotno;
7369                   g->assigned_gotno = g->local_gotno;
7370                   set_got_offset_arg.g = g;
7371                   set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
7372                   htab_traverse (g->got_entries,
7373                                  mips_elf_set_global_got_offset,
7374                                  &set_got_offset_arg);
7375                   needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
7376                   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno
7377                               <= g->global_gotno);
7378
7379                   g->assigned_gotno = save_assign;
7380                   if (info->shared)
7381                     {
7382                       needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
7383                       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
7384                                   + g->next->global_gotno
7385                                   + g->next->tls_gotno
7386                                   + MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7387                     }
7388                 }
7389             }
7390           else
7391             {
7392               struct mips_elf_count_tls_arg arg;
7393               arg.info = info;
7394               arg.needed = 0;
7395
7396               htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs,
7397                              &arg);
7398               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7399                                       mips_elf_count_global_tls_relocs,
7400                                       &arg);
7401
7402               needed_relocs += arg.needed;
7403             }
7404
7405           if (needed_relocs)
7406             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
7407                                                    needed_relocs);
7408         }
7409       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
7410         {
7411           /* IRIX rld assumes that the function stub isn't at the end
7412              of .text section.  So put a dummy.  XXX  */
7413           s->size += htab->function_stub_size;
7414         }
7415       else if (! info->shared
7416                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7417                && strncmp (name, ".rld_map", 8) == 0)
7418         {
7419           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
7420              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
7421           s->size += 4;
7422         }
7423       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
7424                && strncmp (name, ".compact_rel", 12) == 0)
7425         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
7426       else if (strncmp (name, ".init", 5) != 0
7427                && s != htab->sgotplt
7428                && s != htab->splt)
7429         {
7430           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
7431           continue;
7432         }
7433
7434       if (s->size == 0)
7435         {
7436           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
7437           continue;
7438         }
7439
7440       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7441         continue;
7442
7443       /* Allocate memory for this section last, since we may increase its
7444          size above.  */
7445       if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7446         {
7447           sreldyn = s;
7448           continue;
7449         }
7450
7451       /* Allocate memory for the section contents.  */
7452       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
7453       if (s->contents == NULL)
7454         {
7455           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7456           return FALSE;
7457         }
7458     }
7459
7460   /* Allocate memory for the .rel(a).dyn section.  */
7461   if (sreldyn != NULL)
7462     {
7463       sreldyn->contents = bfd_zalloc (dynobj, sreldyn->size);
7464       if (sreldyn->contents == NULL)
7465         {
7466           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7467           return FALSE;
7468         }
7469     }
7470
7471   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7472     {
7473       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
7474          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
7475          must add the entries now so that we get the correct size for
7476          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
7477          dynamic linker and used by the debugger.  */
7478       if (! info->shared)
7479         {
7480           /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
7481              DT_MIPS_RLD_MAP entry.  */
7482           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
7483             return FALSE;
7484           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
7485             {
7486               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
7487                 return FALSE;
7488             }
7489         }
7490       else
7491         {
7492           /* Shared libraries on traditional mips have DT_DEBUG.  */
7493           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
7494             {
7495               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
7496                 return FALSE;
7497             }
7498         }
7499
7500       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
7501         info->flags |= DF_TEXTREL;
7502
7503       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
7504         {
7505           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
7506             return FALSE;
7507
7508           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
7509              write out an actual text relocation; we may not, because
7510              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
7511              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
7512           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
7513         }
7514
7515       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
7516         return FALSE;
7517
7518       if (htab->is_vxworks)
7519         {
7520           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
7521              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
7522           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7523             {
7524               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
7525                 return FALSE;
7526
7527               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
7528                 return FALSE;
7529
7530               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
7531                 return FALSE;
7532             }
7533           if (htab->splt->size > 0)
7534             {
7535               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
7536                 return FALSE;
7537
7538               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
7539                 return FALSE;
7540
7541               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
7542                 return FALSE;
7543             }
7544         }
7545       else
7546         {
7547           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7548             {
7549               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
7550                 return FALSE;
7551
7552               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
7553                 return FALSE;
7554
7555               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
7556                 return FALSE;
7557             }
7558
7559           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
7560             return FALSE;
7561
7562           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
7563             return FALSE;
7564
7565           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
7566             return FALSE;
7567
7568           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
7569             return FALSE;
7570
7571           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
7572             return FALSE;
7573
7574           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
7575             return FALSE;
7576
7577           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
7578             return FALSE;
7579
7580           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
7581               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
7582             return FALSE;
7583
7584           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
7585               && (bfd_get_section_by_name
7586                   (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
7587               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
7588             return FALSE;
7589         }
7590     }
7591
7592   return TRUE;
7593 }
7594 \f
7595 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
7596    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
7597    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
7598    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
7599
7600 static void
7601 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7602                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
7603                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
7604 {
7605   unsigned int r_type, r_symndx;
7606   Elf_Internal_Sym *sym;
7607   asection *sec;
7608
7609   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
7610     {
7611       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
7612       if (r_type == R_MIPS16_GPREL
7613           || r_type == R_MIPS_GPREL16
7614           || r_type == R_MIPS_GPREL32
7615           || r_type == R_MIPS_LITERAL)
7616         {
7617           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
7618           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
7619         }
7620
7621       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
7622       sym = local_syms + r_symndx;
7623
7624       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
7625       if (!info->relocatable)
7626         {
7627           sec = local_sections[r_symndx];
7628           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
7629         }
7630
7631       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
7632       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
7633         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
7634     }
7635 }
7636
7637 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
7638
7639 bfd_boolean
7640 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7641                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
7642                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
7643                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
7644                                 asection **local_sections)
7645 {
7646   Elf_Internal_Rela *rel;
7647   const Elf_Internal_Rela *relend;
7648   bfd_vma addend = 0;
7649   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
7650   const struct elf_backend_data *bed;
7651
7652   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7653   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7654   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
7655     {
7656       const char *name;
7657       bfd_vma value = 0;
7658       reloc_howto_type *howto;
7659       bfd_boolean require_jalx;
7660       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
7661          REL relocation.  */
7662       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
7663       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
7664       const char *msg;
7665
7666       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
7667       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
7668         {
7669           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
7670              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
7671              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
7672              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
7673              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
7674              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
7675           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
7676
7677           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
7678              of the reloc.  */
7679           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7680             rel->r_offset += 4;
7681         }
7682       else
7683         /* NewABI defaults to RELA relocations.  */
7684         howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type,
7685                                          NEWABI_P (input_bfd)
7686                                          && (MIPS_RELOC_RELA_P
7687                                              (input_bfd, input_section,
7688                                               rel - relocs)));
7689
7690       if (!use_saved_addend_p)
7691         {
7692           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7693
7694           /* If these relocations were originally of the REL variety,
7695              we must pull the addend out of the field that will be
7696              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
7697              RELA relocation.  To determine which flavor or relocation
7698              this is, we depend on the fact that the INPUT_SECTION's
7699              REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
7700           rel_hdr = &elf_section_data (input_section)->rel_hdr;
7701           if ((size_t) (rel - relocs)
7702               >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
7703             rel_hdr = elf_section_data (input_section)->rel_hdr2;
7704           if (rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (input_bfd))
7705             {
7706               bfd_byte *location = contents + rel->r_offset;
7707
7708               /* Note that this is a REL relocation.  */
7709               rela_relocation_p = FALSE;
7710
7711               /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7712               _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE,
7713                                                location);
7714               addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, input_bfd,
7715                                                  contents);
7716               _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, FALSE,
7717                                             location);
7718
7719               addend &= howto->src_mask;
7720
7721               /* For some kinds of relocations, the ADDEND is a
7722                  combination of the addend stored in two different
7723                  relocations.   */
7724               if (r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS16_HI16
7725                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
7726                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
7727                                                       local_sections, FALSE)))
7728                 {
7729                   bfd_vma l;
7730                   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7731                   reloc_howto_type *lo16_howto;
7732                   bfd_byte *lo16_location;
7733                   int lo16_type;
7734
7735                   if (r_type == R_MIPS16_HI16)
7736                     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7737                   else
7738                     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7739
7740                   /* The combined value is the sum of the HI16 addend,
7741                      left-shifted by sixteen bits, and the LO16
7742                      addend, sign extended.  (Usually, the code does
7743                      a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of
7744                      the LO16 value.)
7745
7746                      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7747
7748                      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16
7749                      relocation must be immediately following.
7750                      However, for the IRIX6 ABI, the next relocation
7751                      may be a composed relocation consisting of
7752                      several relocations for the same address.  In
7753                      that case, the R_MIPS_LO16 relocation may occur
7754                      as one of these.  We permit a similar extension
7755                      in general, as that is useful for GCC.  */
7756                   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (input_bfd,
7757                                                               lo16_type,
7758                                                               rel, relend);
7759                   if (lo16_relocation == NULL)
7760                     return FALSE;
7761
7762                   lo16_location = contents + lo16_relocation->r_offset;
7763
7764                   /* Obtain the addend kept there.  */
7765                   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd,
7766                                                         lo16_type, FALSE);
7767                   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, lo16_type, FALSE,
7768                                                    lo16_location);
7769                   l = mips_elf_obtain_contents (lo16_howto, lo16_relocation,
7770                                                 input_bfd, contents);
7771                   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (input_bfd, lo16_type, FALSE,
7772                                                  lo16_location);
7773                   l &= lo16_howto->src_mask;
7774                   l <<= lo16_howto->rightshift;
7775                   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7776
7777                   addend <<= 16;
7778
7779                   /* Compute the combined addend.  */
7780                   addend += l;
7781                 }
7782               else
7783                 addend <<= howto->rightshift;
7784             }
7785           else
7786             addend = rel->r_addend;
7787           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
7788                                   local_syms, local_sections, rel);
7789         }
7790
7791       if (info->relocatable)
7792         {
7793           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
7794               && bfd_big_endian (input_bfd))
7795             rel->r_offset -= 4;
7796
7797           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
7798             {
7799               addend += rel->r_addend;
7800               if (r_type == R_MIPS_HI16
7801                   || r_type == R_MIPS_GOT16)
7802                 addend = mips_elf_high (addend);
7803               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
7804                 addend = mips_elf_higher (addend);
7805               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
7806                 addend = mips_elf_highest (addend);
7807               else
7808                 addend >>= howto->rightshift;
7809
7810               /* We use the source mask, rather than the destination
7811                  mask because the place to which we are writing will be
7812                  source of the addend in the final link.  */
7813               addend &= howto->src_mask;
7814
7815               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
7816                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7817                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
7818                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
7819                    but for endianness.  */
7820                 {
7821                   bfd_vma sign_bits;
7822                   bfd_vma low_bits;
7823                   bfd_vma high_bits;
7824
7825                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
7826 #ifdef BFD64
7827                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7828 #else
7829                     sign_bits = -1;
7830 #endif
7831                   else
7832                     sign_bits = 0;
7833
7834                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7835                      do two separate stores.  */
7836                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
7837                     {
7838                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
7839                          first.  */
7840                       low_bits = sign_bits;
7841                       high_bits = addend;
7842                     }
7843                   else
7844                     {
7845                       low_bits = addend;
7846                       high_bits = sign_bits;
7847                     }
7848                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7849                               contents + rel->r_offset);
7850                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7851                               contents + rel->r_offset + 4);
7852                   continue;
7853                 }
7854
7855               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
7856                                                  input_bfd, input_section,
7857                                                  contents, FALSE))
7858                 return FALSE;
7859             }
7860
7861           /* Go on to the next relocation.  */
7862           continue;
7863         }
7864
7865       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
7866          relocations for the same offset.  In that case we are
7867          supposed to treat the output of each relocation as the addend
7868          for the next.  */
7869       if (rel + 1 < relend
7870           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
7871           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
7872         use_saved_addend_p = TRUE;
7873       else
7874         use_saved_addend_p = FALSE;
7875
7876       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
7877       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
7878                                              input_section, info, rel,
7879                                              addend, howto, local_syms,
7880                                              local_sections, &value,
7881                                              &name, &require_jalx,
7882                                              use_saved_addend_p))
7883         {
7884         case bfd_reloc_continue:
7885           /* There's nothing to do.  */
7886           continue;
7887
7888         case bfd_reloc_undefined:
7889           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
7890              undefined_symbol callback.  There's no real point in
7891              trying to perform the relocation at this point, so we
7892              just skip ahead to the next relocation.  */
7893           continue;
7894
7895         case bfd_reloc_notsupported:
7896           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
7897           info->callbacks->warning
7898             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
7899           return FALSE;
7900
7901         case bfd_reloc_overflow:
7902           if (use_saved_addend_p)
7903             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
7904                a given location.  */
7905             ;
7906           else
7907             {
7908               BFD_ASSERT (name != NULL);
7909               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7910                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
7911                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
7912                 return FALSE;
7913             }
7914           break;
7915
7916         case bfd_reloc_ok:
7917           break;
7918
7919         default:
7920           abort ();
7921           break;
7922         }
7923
7924       /* If we've got another relocation for the address, keep going
7925          until we reach the last one.  */
7926       if (use_saved_addend_p)
7927         {
7928           addend = value;
7929           continue;
7930         }
7931
7932       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
7933         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7934            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
7935            that calculated the right value.  Now, however, we
7936            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
7937            64-bit value.  We are especially generous here in that we
7938            go to extreme lengths to support this usage on systems with
7939            only a 32-bit VMA.  */
7940         {
7941           bfd_vma sign_bits;
7942           bfd_vma low_bits;
7943           bfd_vma high_bits;
7944
7945           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
7946 #ifdef BFD64
7947             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7948 #else
7949             sign_bits = -1;
7950 #endif
7951           else
7952             sign_bits = 0;
7953
7954           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7955              do two separate stores.  */
7956           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7957             {
7958               /* Undo what we did above.  */
7959               rel->r_offset -= 4;
7960               /* Store the sign-bits (which are most significant)
7961                  first.  */
7962               low_bits = sign_bits;
7963               high_bits = value;
7964             }
7965           else
7966             {
7967               low_bits = value;
7968               high_bits = sign_bits;
7969             }
7970           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7971                       contents + rel->r_offset);
7972           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7973                       contents + rel->r_offset + 4);
7974           continue;
7975         }
7976
7977       /* Actually perform the relocation.  */
7978       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
7979                                          input_bfd, input_section,
7980                                          contents, require_jalx))
7981         return FALSE;
7982     }
7983
7984   return TRUE;
7985 }
7986 \f
7987 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
7988    adjust it appropriately now.  */
7989
7990 static void
7991 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7992                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
7993 {
7994   /* The linker script takes care of providing names and values for
7995      these, but we must place them into the right sections.  */
7996   static const char* const text_section_symbols[] = {
7997     "_ftext",
7998     "_etext",
7999     "__dso_displacement",
8000     "__elf_header",
8001     "__program_header_table",
8002     NULL
8003   };
8004
8005   static const char* const data_section_symbols[] = {
8006     "_fdata",
8007     "_edata",
8008     "_end",
8009     "_fbss",
8010     NULL
8011   };
8012
8013   const char* const *p;
8014   int i;
8015
8016   for (i = 0; i < 2; ++i)
8017     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
8018          *p;
8019          ++p)
8020       if (strcmp (*p, name) == 0)
8021         {
8022           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
8023              IRIX6 linker.  */
8024           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8025           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8026
8027           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
8028           if (i == 0)
8029             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8030           else
8031             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8032
8033           break;
8034         }
8035 }
8036
8037 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
8038    dynamic sections here.  */
8039
8040 bfd_boolean
8041 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8042                                      struct bfd_link_info *info,
8043                                      struct elf_link_hash_entry *h,
8044                                      Elf_Internal_Sym *sym)
8045 {
8046   bfd *dynobj;
8047   asection *sgot;
8048   struct mips_got_info *g, *gg;
8049   const char *name;
8050   int idx;
8051   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8052
8053   htab = mips_elf_hash_table (info);
8054   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8055
8056   if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
8057     {
8058       asection *s;
8059       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
8060
8061       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
8062
8063       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8064
8065       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8066                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8067       BFD_ASSERT (s != NULL);
8068
8069       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8070                   || (h->dynindx <= 0xffff));
8071
8072       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
8073          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
8074          index value.  */
8075       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
8076         return FALSE;
8077
8078       /* Fill the stub.  */
8079       idx = 0;
8080       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
8081       idx += 4;
8082       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
8083       idx += 4;
8084       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8085         {
8086           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
8087                       stub + idx);
8088           idx += 4;
8089         }
8090       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
8091       idx += 4;
8092
8093       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
8094          problem, then use legacy code in the stub.  */
8095       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8096         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8097       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
8098         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8099       else
8100         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
8101                     stub + idx);
8102
8103       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->size);
8104       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, htab->function_stub_size);
8105
8106       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
8107          only for the referenced symbol.  */
8108       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8109
8110       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
8111          to reset the global offset table entry for this external
8112          to its stub address when unlinking a shared object.  */
8113       sym->st_value = (s->output_section->vma + s->output_offset
8114                        + h->plt.offset);
8115     }
8116
8117   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
8118               || h->forced_local);
8119
8120   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8121   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8122   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8123   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8124   BFD_ASSERT (g != NULL);
8125
8126   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
8127      the symbols that need them.  */
8128   if (g->global_gotsym != NULL
8129       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8130     {
8131       bfd_vma offset;
8132       bfd_vma value;
8133
8134       value = sym->st_value;
8135       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h, R_MIPS_GOT16, info);
8136       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
8137     }
8138
8139   if (g->next && h->dynindx != -1 && h->type != STT_TLS)
8140     {
8141       struct mips_got_entry e, *p;
8142       bfd_vma entry;
8143       bfd_vma offset;
8144
8145       gg = g;
8146
8147       e.abfd = output_bfd;
8148       e.symndx = -1;
8149       e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
8150       e.tls_type = 0;
8151
8152       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
8153         {
8154           if (g->got_entries
8155               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
8156                                                            &e)))
8157             {
8158               offset = p->gotidx;
8159               if (info->shared
8160                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
8161                       && p->d.h != NULL
8162                       && p->d.h->root.def_dynamic
8163                       && !p->d.h->root.def_regular))
8164                 {
8165                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
8166                      the various compatibility problems, it's easier to mock
8167                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
8168                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
8169                      appropriate addend.  */
8170                   Elf_Internal_Rela rel[3];
8171
8172                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
8173                   if (ABI_64_P (output_bfd))
8174                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
8175                   else
8176                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
8177                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
8178
8179                   entry = 0;
8180                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
8181                          (output_bfd, info, rel,
8182                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
8183                     return FALSE;
8184                 }
8185               else
8186                 entry = sym->st_value;
8187               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
8188             }
8189         }
8190     }
8191
8192   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
8193   name = h->root.root.string;
8194   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
8195       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
8196     sym->st_shndx = SHN_ABS;
8197   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
8198            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
8199     {
8200       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8201       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8202       sym->st_value = 1;
8203     }
8204   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8205     {
8206       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8207       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8208       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
8209     }
8210   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8211     {
8212       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
8213           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
8214         {
8215           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8216           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8217           sym->st_value = 0;
8218           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8219         }
8220       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
8221         {
8222           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8223           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8224           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
8225           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8226         }
8227       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
8228         {
8229           if (h->type == STT_FUNC)
8230             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8231           else if (h->type == STT_OBJECT)
8232             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8233         }
8234     }
8235
8236   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
8237   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8238     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
8239
8240   if (! info->shared)
8241     {
8242       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8243           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
8244               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
8245         {
8246           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
8247           BFD_ASSERT (s != NULL);
8248           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
8249           bfd_put_32 (output_bfd, 0, s->contents);
8250           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
8251             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8252         }
8253       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8254                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
8255         {
8256           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
8257           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
8258               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
8259             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
8260                         != NULL);
8261           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8262         }
8263     }
8264
8265   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8266   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
8267     sym->st_value &= ~1;
8268
8269   return TRUE;
8270 }
8271
8272 /* Likewise, for VxWorks.  */
8273
8274 bfd_boolean
8275 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8276                                          struct bfd_link_info *info,
8277                                          struct elf_link_hash_entry *h,
8278                                          Elf_Internal_Sym *sym)
8279 {
8280   bfd *dynobj;
8281   asection *sgot;
8282   struct mips_got_info *g;
8283   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8284
8285   htab = mips_elf_hash_table (info);
8286   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8287
8288   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
8289     {
8290       bfd_byte *loc;
8291       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
8292       Elf_Internal_Rela rel;
8293       static const bfd_vma *plt_entry;
8294
8295       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8296       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
8297       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
8298
8299       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
8300       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
8301                      + htab->splt->output_offset
8302                      + h->plt.offset);
8303
8304       /* Calculate the index of the entry.  */
8305       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
8306                    / htab->plt_entry_size);
8307
8308       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
8309       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
8310                      + htab->sgotplt->output_offset
8311                      + plt_index * 4);
8312
8313       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
8314          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8315       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
8316
8317       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
8318          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
8319       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
8320
8321       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
8322       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
8323                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
8324
8325       /* Find out where the .plt entry should go.  */
8326       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
8327
8328       if (info->shared)
8329         {
8330           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
8331           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8332           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8333         }
8334       else
8335         {
8336           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
8337
8338           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
8339           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8340           got_address_low = got_address & 0xffff;
8341
8342           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8343           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8344           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
8345           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
8346           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8347           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8348           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
8349           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
8350
8351           loc = (htab->srelplt2->contents
8352                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
8353
8354           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
8355           rel.r_offset = got_address;
8356           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8357           rel.r_addend = h->plt.offset;
8358           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8359
8360           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
8361           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8362           rel.r_offset = plt_address + 8;
8363           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8364           rel.r_addend = got_offset;
8365           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8366
8367           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
8368           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8369           rel.r_offset += 4;
8370           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8371           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8372         }
8373
8374       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
8375       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
8376       rel.r_offset = got_address;
8377       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
8378       rel.r_addend = 0;
8379       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8380
8381       if (!h->def_regular)
8382         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8383     }
8384
8385   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
8386
8387   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8388   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8389   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8390   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8391   BFD_ASSERT (g != NULL);
8392
8393   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
8394   if (g->global_gotsym != NULL
8395       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8396     {
8397       bfd_vma offset;
8398       Elf_Internal_Rela outrel;
8399       bfd_byte *loc;
8400       asection *s;
8401
8402       /* Install the symbol value in the GOT.   */
8403       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
8404                                           R_MIPS_GOT16, info);
8405       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
8406
8407       /* Add a dynamic relocation for it.  */
8408       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8409       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
8410       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
8411                          + sgot->output_offset
8412                          + offset);
8413       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
8414       outrel.r_addend = 0;
8415       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
8416     }
8417
8418   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
8419   if (h->needs_copy)
8420     {
8421       Elf_Internal_Rela rel;
8422
8423       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8424
8425       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
8426                       + h->root.u.def.section->output_offset
8427                       + h->root.u.def.value);
8428       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
8429       rel.r_addend = 0;
8430       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
8431                                  htab->srelbss->contents
8432                                  + (htab->srelbss->reloc_count
8433                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
8434       ++htab->srelbss->reloc_count;
8435     }
8436
8437   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8438   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
8439     sym->st_value &= ~1;
8440
8441   return TRUE;
8442 }
8443
8444 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
8445    contents of .rela.plt.unloaded.  */
8446
8447 static void
8448 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8449 {
8450   Elf_Internal_Rela rela;
8451   bfd_byte *loc;
8452   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
8453   static const bfd_vma *plt_entry;
8454   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8455
8456   htab = mips_elf_hash_table (info);
8457   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
8458
8459   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8460   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
8461                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
8462                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
8463
8464   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8465   got_value_low = got_value & 0xffff;
8466
8467   /* Calculate the address of the PLT header.  */
8468   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
8469
8470   /* Install the PLT header.  */
8471   loc = htab->splt->contents;
8472   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
8473   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
8474   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
8475   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
8476   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8477   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8478
8479   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8480   loc = htab->srelplt2->contents;
8481   rela.r_offset = plt_address;
8482   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8483   rela.r_addend = 0;
8484   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8485   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8486
8487   /* Output the relocation for the following addiu of
8488      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8489   rela.r_offset += 4;
8490   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8491   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8492   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8493
8494   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
8495      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
8496      in which symbols were output.  */
8497   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
8498     {
8499       Elf_Internal_Rela rel;
8500
8501       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8502       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8503       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8504       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8505
8506       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8507       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8508       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8509       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8510
8511       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8512       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8513       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8514       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8515     }
8516 }
8517
8518 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
8519
8520 static void
8521 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8522 {
8523   unsigned int i;
8524   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8525
8526   htab = mips_elf_hash_table (info);
8527
8528   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
8529   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
8530     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
8531                 htab->splt->contents + i * 4);
8532 }
8533
8534 /* Finish up the dynamic sections.  */
8535
8536 bfd_boolean
8537 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
8538                                        struct bfd_link_info *info)
8539 {
8540   bfd *dynobj;
8541   asection *sdyn;
8542   asection *sgot;
8543   struct mips_got_info *gg, *g;
8544   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8545
8546   htab = mips_elf_hash_table (info);
8547   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8548
8549   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8550
8551   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8552   if (sgot == NULL)
8553     gg = g = NULL;
8554   else
8555     {
8556       BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8557       gg = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8558       BFD_ASSERT (gg != NULL);
8559       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
8560       BFD_ASSERT (g != NULL);
8561     }
8562
8563   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8564     {
8565       bfd_byte *b;
8566       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
8567
8568       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8569       BFD_ASSERT (g != NULL);
8570
8571       for (b = sdyn->contents;
8572            b < sdyn->contents + sdyn->size;
8573            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8574         {
8575           Elf_Internal_Dyn dyn;
8576           const char *name;
8577           size_t elemsize;
8578           asection *s;
8579           bfd_boolean swap_out_p;
8580
8581           /* Read in the current dynamic entry.  */
8582           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8583
8584           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8585           swap_out_p = TRUE;
8586
8587           switch (dyn.d_tag)
8588             {
8589             case DT_RELENT:
8590               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
8591               break;
8592
8593             case DT_RELAENT:
8594               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8595               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
8596               break;
8597
8598             case DT_STRSZ:
8599               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
8600               dyn.d_un.d_val =
8601                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
8602               break;
8603
8604             case DT_PLTGOT:
8605               name = ".got";
8606               if (htab->is_vxworks)
8607                 {
8608                   /* _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ is defined to be the beginning
8609                      of the ".got" section in DYNOBJ.  */
8610                   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
8611                   BFD_ASSERT (s != NULL);
8612                   dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
8613                 }
8614               else
8615                 {
8616                   s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8617                   BFD_ASSERT (s != NULL);
8618                   dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8619                 }
8620               break;
8621
8622             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
8623               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
8624               break;
8625
8626             case DT_MIPS_FLAGS:
8627               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
8628               break;
8629
8630             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
8631               {
8632                 time_t t;
8633                 time (&t);
8634                 dyn.d_un.d_val = t;
8635               }
8636               break;
8637
8638             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
8639               /* XXX FIXME: */
8640               swap_out_p = FALSE;
8641               break;
8642
8643             case DT_MIPS_IVERSION:
8644               /* XXX FIXME: */
8645               swap_out_p = FALSE;
8646               break;
8647
8648             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
8649               s = output_bfd->sections;
8650               BFD_ASSERT (s != NULL);
8651               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
8652               break;
8653
8654             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
8655               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
8656               break;
8657
8658             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
8659               /* The index into the dynamic symbol table which is the
8660                  entry of the first external symbol that is not
8661                  referenced within the same object.  */
8662               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
8663               break;
8664
8665             case DT_MIPS_GOTSYM:
8666               if (gg->global_gotsym)
8667                 {
8668                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
8669                   break;
8670                 }
8671               /* In case if we don't have global got symbols we default
8672                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
8673                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
8674
8675             case DT_MIPS_SYMTABNO:
8676               name = ".dynsym";
8677               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
8678               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8679               BFD_ASSERT (s != NULL);
8680
8681               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
8682               break;
8683
8684             case DT_MIPS_HIPAGENO:
8685               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
8686               break;
8687
8688             case DT_MIPS_RLD_MAP:
8689               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
8690               break;
8691
8692             case DT_MIPS_OPTIONS:
8693               s = (bfd_get_section_by_name
8694                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
8695               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8696               break;
8697
8698             case DT_RELASZ:
8699               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8700               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
8701               if (htab->srelplt)
8702                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
8703               break;
8704
8705             case DT_PLTREL:
8706               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8707               dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
8708               break;
8709
8710             case DT_PLTRELSZ:
8711               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8712               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
8713               break;
8714
8715             case DT_JMPREL:
8716               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8717               dyn.d_un.d_val = (htab->srelplt->output_section->vma
8718                                 + htab->srelplt->output_offset);
8719               break;
8720
8721             case DT_TEXTREL:
8722               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
8723                  the dynamic tag.  */
8724               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
8725                 {
8726                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
8727                   swap_out_p = FALSE;
8728                 }
8729               break;
8730
8731             case DT_FLAGS:
8732               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
8733                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
8734               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
8735                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
8736               else
8737                 swap_out_p = FALSE;
8738               break;
8739
8740             default:
8741               swap_out_p = FALSE;
8742               break;
8743             }
8744
8745           if (swap_out_p || dyn_skipped)
8746             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
8747               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
8748
8749           if (dyn_to_skip)
8750             {
8751               dyn_skipped += dyn_to_skip;
8752               dyn_to_skip = 0;
8753             }
8754         }
8755
8756       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
8757       if (dyn_skipped > 0)
8758         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
8759     }
8760
8761   if (sgot != NULL && sgot->size > 0)
8762     {
8763       if (htab->is_vxworks)
8764         {
8765           /* The first entry of the global offset table points to the
8766              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
8767              loader and contains the shared library identifier.
8768              The third is also initialized by the loader and points
8769              to the lazy resolution stub.  */
8770           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
8771                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
8772                              sgot->contents);
8773           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
8774                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8775           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
8776                              sgot->contents
8777                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8778         }
8779       else
8780         {
8781           /* The first entry of the global offset table will be filled at
8782              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
8783              This isn't the case of IRIX rld.  */
8784           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
8785           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000,
8786                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8787         }
8788     }
8789
8790   if (sgot != NULL)
8791     elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
8792       = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8793
8794   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
8795   if (gg != NULL && gg->next)
8796     {
8797       Elf_Internal_Rela rel[3];
8798       bfd_vma addend = 0;
8799
8800       memset (rel, 0, sizeof (rel));
8801       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
8802
8803       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
8804         {
8805           bfd_vma index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
8806             + g->next->tls_gotno;
8807
8808           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
8809                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8810           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0x80000000, sgot->contents
8811                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8812
8813           if (! info->shared)
8814             continue;
8815
8816           while (index < g->assigned_gotno)
8817             {
8818               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
8819                 = index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8820               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
8821                     (output_bfd, info, rel, NULL,
8822                      bfd_abs_section_ptr,
8823                      0, &addend, sgot)))
8824                 return FALSE;
8825               BFD_ASSERT (addend == 0);
8826             }
8827         }
8828     }
8829
8830   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
8831      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
8832      here.  */
8833
8834   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8835     {
8836       bfd_byte *b;
8837       bfd_boolean swap_out_p;
8838
8839       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8840
8841       for (b = sdyn->contents;
8842            b < sdyn->contents + sdyn->size;
8843            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8844         {
8845           Elf_Internal_Dyn dyn;
8846           asection *s;
8847
8848           /* Read in the current dynamic entry.  */
8849           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8850
8851           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8852           swap_out_p = TRUE;
8853
8854           switch (dyn.d_tag)
8855             {
8856             case DT_RELSZ:
8857               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
8858                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
8859                  which doesn't seem to apply any relocations if there
8860                  are trailing null entries.  */
8861               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8862               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
8863                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
8864                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
8865                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
8866               break;
8867
8868             default:
8869               swap_out_p = FALSE;
8870               break;
8871             }
8872
8873           if (swap_out_p)
8874             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
8875               (dynobj, &dyn, b);
8876         }
8877     }
8878
8879   {
8880     asection *s;
8881     Elf32_compact_rel cpt;
8882
8883     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8884       {
8885         /* Write .compact_rel section out.  */
8886         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
8887         if (s != NULL)
8888           {
8889             cpt.id1 = 1;
8890             cpt.num = s->reloc_count;
8891             cpt.id2 = 2;
8892             cpt.offset = (s->output_section->filepos
8893                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
8894             cpt.reserved0 = 0;
8895             cpt.reserved1 = 0;
8896             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
8897                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
8898                                              s->contents));
8899
8900             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
8901             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8902                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8903             if (s != NULL)
8904               {
8905                 file_ptr dummy_offset;
8906
8907                 BFD_ASSERT (s->size >= htab->function_stub_size);
8908                 dummy_offset = s->size - htab->function_stub_size;
8909                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
8910                         htab->function_stub_size);
8911               }
8912           }
8913       }
8914
8915     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
8916        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
8917        this, and because the code below handles REL rather than RELA
8918        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
8919     if (!htab->is_vxworks)
8920       {
8921         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8922         if (s != NULL
8923             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
8924           {
8925             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
8926
8927             if (ABI_64_P (output_bfd))
8928               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
8929                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
8930                      sort_dynamic_relocs_64);
8931             else
8932               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
8933                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
8934                      sort_dynamic_relocs);
8935           }
8936       }
8937   }
8938
8939   if (htab->is_vxworks && htab->splt->size > 0)
8940     {
8941       if (info->shared)
8942         mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
8943       else
8944         mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
8945     }
8946   return TRUE;
8947 }
8948
8949
8950 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
8951
8952 static void
8953 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
8954 {
8955   flagword val;
8956
8957   switch (bfd_get_mach (abfd))
8958     {
8959     default:
8960     case bfd_mach_mips3000:
8961       val = E_MIPS_ARCH_1;
8962       break;
8963
8964     case bfd_mach_mips3900:
8965       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
8966       break;
8967
8968     case bfd_mach_mips6000:
8969       val = E_MIPS_ARCH_2;
8970       break;
8971
8972     case bfd_mach_mips4000:
8973     case bfd_mach_mips4300:
8974     case bfd_mach_mips4400:
8975     case bfd_mach_mips4600:
8976       val = E_MIPS_ARCH_3;
8977       break;
8978
8979     case bfd_mach_mips4010:
8980       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
8981       break;
8982
8983     case bfd_mach_mips4100:
8984       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
8985       break;
8986
8987     case bfd_mach_mips4111:
8988       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
8989       break;
8990
8991     case bfd_mach_mips4120:
8992       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
8993       break;
8994
8995     case bfd_mach_mips4650:
8996       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
8997       break;
8998
8999     case bfd_mach_mips5400:
9000       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
9001       break;
9002
9003     case bfd_mach_mips5500:
9004       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
9005       break;
9006
9007     case bfd_mach_mips9000:
9008       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
9009       break;
9010
9011     case bfd_mach_mips5000:
9012     case bfd_mach_mips7000:
9013     case bfd_mach_mips8000:
9014     case bfd_mach_mips10000:
9015     case bfd_mach_mips12000:
9016       val = E_MIPS_ARCH_4;
9017       break;
9018
9019     case bfd_mach_mips5:
9020       val = E_MIPS_ARCH_5;
9021       break;
9022
9023     case bfd_mach_mips_sb1:
9024       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
9025       break;
9026
9027     case bfd_mach_mipsisa32:
9028       val = E_MIPS_ARCH_32;
9029       break;
9030
9031     case bfd_mach_mipsisa64:
9032       val = E_MIPS_ARCH_64;
9033       break;
9034
9035     case bfd_mach_mipsisa32r2:
9036       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
9037       break;
9038
9039     case bfd_mach_mipsisa64r2:
9040       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
9041       break;
9042     }
9043   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
9044   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
9045
9046 }
9047
9048
9049 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
9050    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
9051    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
9052
9053 void
9054 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
9055                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
9056 {
9057   unsigned int i;
9058   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
9059   const char *name;
9060   asection *sec;
9061
9062   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
9063      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
9064      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
9065   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
9066     mips_set_isa_flags (abfd);
9067
9068   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
9069      info for each special section.  */
9070   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
9071        i < elf_numsections (abfd);
9072        i++, hdrpp++)
9073     {
9074       switch ((*hdrpp)->sh_type)
9075         {
9076         case SHT_MIPS_MSYM:
9077         case SHT_MIPS_LIBLIST:
9078           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
9079           if (sec != NULL)
9080             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9081           break;
9082
9083         case SHT_MIPS_GPTAB:
9084           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9085           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9086           BFD_ASSERT (name != NULL
9087                       && strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0);
9088           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
9089           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9090           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9091           break;
9092
9093         case SHT_MIPS_CONTENT:
9094           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9095           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9096           BFD_ASSERT (name != NULL
9097                       && strncmp (name, ".MIPS.content",
9098                                   sizeof ".MIPS.content" - 1) == 0);
9099           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9100                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
9101           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9102           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9103           break;
9104
9105         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
9106           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
9107           if (sec != NULL)
9108             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9109           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
9110           if (sec != NULL)
9111             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9112           break;
9113
9114         case SHT_MIPS_EVENTS:
9115           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9116           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9117           BFD_ASSERT (name != NULL);
9118           if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0)
9119             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9120                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
9121           else
9122             {
9123               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
9124                                    sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0);
9125               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9126                                              (name
9127                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
9128             }
9129           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9130           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9131           break;
9132
9133         }
9134     }
9135 }
9136 \f
9137 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
9138    segments.  */
9139
9140 int
9141 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
9142                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
9143 {
9144   asection *s;
9145   int ret = 0;
9146
9147   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
9148   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9149   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
9150     ++ret;
9151
9152   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
9153   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
9154       && bfd_get_section_by_name (abfd,
9155                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
9156     ++ret;
9157
9158   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
9159   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
9160       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
9161       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
9162     ++ret;
9163
9164   return ret;
9165 }
9166
9167 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
9168
9169 bfd_boolean
9170 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
9171                                   struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
9172 {
9173   asection *s;
9174   struct elf_segment_map *m, **pm;
9175   bfd_size_type amt;
9176
9177   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
9178      segment.  */
9179   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9180   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9181     {
9182       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9183         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
9184           break;
9185       if (m == NULL)
9186         {
9187           amt = sizeof *m;
9188           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9189           if (m == NULL)
9190             return FALSE;
9191
9192           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
9193           m->count = 1;
9194           m->sections[0] = s;
9195
9196           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
9197           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9198           while (*pm != NULL
9199                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9200                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9201             pm = &(*pm)->next;
9202
9203           m->next = *pm;
9204           *pm = m;
9205         }
9206     }
9207
9208   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
9209      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
9210      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
9211      table.  */
9212   if (NEWABI_P (abfd)
9213       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
9214          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
9215          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
9216          now.  */
9217       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
9218     {
9219       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
9220         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
9221           break;
9222
9223       if (s)
9224         {
9225           struct elf_segment_map *options_segment;
9226
9227           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9228           while (*pm != NULL
9229                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9230                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9231             pm = &(*pm)->next;
9232
9233           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
9234             {
9235               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
9236               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
9237               options_segment->next = *pm;
9238               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
9239               options_segment->p_flags = PF_R;
9240               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
9241               options_segment->count = 1;
9242               options_segment->sections[0] = s;
9243               *pm = options_segment;
9244             }
9245         }
9246     }
9247   else
9248     {
9249       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
9250         {
9251           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
9252              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
9253           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
9254               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
9255               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
9256             {
9257               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9258                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
9259                   break;
9260               if (m == NULL)
9261                 {
9262                   amt = sizeof *m;
9263                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9264                   if (m == NULL)
9265                     return FALSE;
9266
9267                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
9268
9269                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
9270                   if (s == NULL)
9271                     {
9272                       m->count = 0;
9273                       m->p_flags = 0;
9274                       m->p_flags_valid = 1;
9275                     }
9276                   else
9277                     {
9278                       m->count = 1;
9279                       m->sections[0] = s;
9280                     }
9281
9282                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
9283                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9284                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
9285                     pm = &(*pm)->next;
9286                   if (*pm != NULL)
9287                     pm = &(*pm)->next;
9288
9289                   m->next = *pm;
9290                   *pm = m;
9291                 }
9292             }
9293         }
9294       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
9295          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
9296          between.  */
9297       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
9298            pm = &(*pm)->next)
9299         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
9300           break;
9301       m = *pm;
9302       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
9303         {
9304           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
9305              segment are read, write and execute. We do that here since
9306              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
9307              sometimes for the dynamic linker.  */
9308           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
9309             {
9310               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
9311               m->p_flags_valid = 1;
9312             }
9313         }
9314       if (m != NULL
9315           && m->count == 1 && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
9316         {
9317           static const char *sec_names[] =
9318           {
9319             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
9320           };
9321           bfd_vma low, high;
9322           unsigned int i, c;
9323           struct elf_segment_map *n;
9324
9325           low = ~(bfd_vma) 0;
9326           high = 0;
9327           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
9328             {
9329               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
9330               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9331                 {
9332                   bfd_size_type sz;
9333
9334                   if (low > s->vma)
9335                     low = s->vma;
9336                   sz = s->size;
9337                   if (high < s->vma + sz)
9338                     high = s->vma + sz;
9339                 }
9340             }
9341
9342           c = 0;
9343           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9344             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9345                 && s->vma >= low
9346                 && s->vma + s->size <= high)
9347               ++c;
9348
9349           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
9350           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
9351           if (n == NULL)
9352             return FALSE;
9353           *n = *m;
9354           n->count = c;
9355
9356           i = 0;
9357           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9358             {
9359               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9360                   && s->vma >= low
9361                   && s->vma + s->size <= high)
9362                 {
9363                   n->sections[i] = s;
9364                   ++i;
9365                 }
9366             }
9367
9368           *pm = n;
9369         }
9370     }
9371
9372   return TRUE;
9373 }
9374 \f
9375 /* Return the section that should be marked against GC for a given
9376    relocation.  */
9377
9378 asection *
9379 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
9380                             struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
9381                             Elf_Internal_Rela *rel,
9382                             struct elf_link_hash_entry *h,
9383                             Elf_Internal_Sym *sym)
9384 {
9385   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
9386
9387   if (h != NULL)
9388     {
9389       switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
9390         {
9391         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
9392         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
9393           break;
9394
9395         default:
9396           switch (h->root.type)
9397             {
9398             case bfd_link_hash_defined:
9399             case bfd_link_hash_defweak:
9400               return h->root.u.def.section;
9401
9402             case bfd_link_hash_common:
9403               return h->root.u.c.p->section;
9404
9405             default:
9406               break;
9407             }
9408         }
9409     }
9410   else
9411     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
9412
9413   return NULL;
9414 }
9415
9416 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
9417
9418 bfd_boolean
9419 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9420                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
9421                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
9422                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
9423 {
9424 #if 0
9425   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9426   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9427   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
9428   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9429   unsigned long r_symndx;
9430   struct elf_link_hash_entry *h;
9431
9432   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9433   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
9434   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
9435
9436   relend = relocs + sec->reloc_count;
9437   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
9438     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
9439       {
9440       case R_MIPS_GOT16:
9441       case R_MIPS_CALL16:
9442       case R_MIPS_CALL_HI16:
9443       case R_MIPS_CALL_LO16:
9444       case R_MIPS_GOT_HI16:
9445       case R_MIPS_GOT_LO16:
9446       case R_MIPS_GOT_DISP:
9447       case R_MIPS_GOT_PAGE:
9448       case R_MIPS_GOT_OFST:
9449         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
9450            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
9451            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
9452         break;
9453
9454       default:
9455         break;
9456       }
9457 #endif
9458
9459   return TRUE;
9460 }
9461 \f
9462 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
9463    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
9464    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
9465    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
9466
9467 void
9468 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
9469                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
9470                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
9471 {
9472   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
9473
9474   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
9475
9476   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
9477     return;
9478
9479   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
9480   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
9481   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
9482   if (indmips->readonly_reloc)
9483     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
9484   if (indmips->no_fn_stub)
9485     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
9486
9487   if (dirmips->tls_type == 0)
9488     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
9489 }
9490
9491 void
9492 _bfd_mips_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
9493                            struct elf_link_hash_entry *entry,
9494                            bfd_boolean force_local)
9495 {
9496   bfd *dynobj;
9497   asection *got;
9498   struct mips_got_info *g;
9499   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
9500
9501   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
9502   if (h->forced_local)
9503     return;
9504   h->forced_local = force_local;
9505
9506   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9507   if (dynobj != NULL && force_local && h->root.type != STT_TLS
9508       && (got = mips_elf_got_section (dynobj, TRUE)) != NULL
9509       && (g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info) != NULL)
9510     {
9511       if (g->next)
9512         {
9513           struct mips_got_entry e;
9514           struct mips_got_info *gg = g;
9515
9516           /* Since we're turning what used to be a global symbol into a
9517              local one, bump up the number of local entries of each GOT
9518              that had an entry for it.  This will automatically decrease
9519              the number of global entries, since global_gotno is actually
9520              the upper limit of global entries.  */
9521           e.abfd = dynobj;
9522           e.symndx = -1;
9523           e.d.h = h;
9524           e.tls_type = 0;
9525
9526           for (g = g->next; g != gg; g = g->next)
9527             if (htab_find (g->got_entries, &e))
9528               {
9529                 BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
9530                 g->local_gotno++;
9531                 g->global_gotno--;
9532               }
9533
9534           /* If this was a global symbol forced into the primary GOT, we
9535              no longer need an entry for it.  We can't release the entry
9536              at this point, but we must at least stop counting it as one
9537              of the symbols that required a forced got entry.  */
9538           if (h->root.got.offset == 2)
9539             {
9540               BFD_ASSERT (gg->assigned_gotno > 0);
9541               gg->assigned_gotno--;
9542             }
9543         }
9544       else if (g->global_gotno == 0 && g->global_gotsym == NULL)
9545         /* If we haven't got through GOT allocation yet, just bump up the
9546            number of local entries, as this symbol won't be counted as
9547            global.  */
9548         g->local_gotno++;
9549       else if (h->root.got.offset == 1)
9550         {
9551           /* If we're past non-multi-GOT allocation and this symbol had
9552              been marked for a global got entry, give it a local entry
9553              instead.  */
9554           BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
9555           g->local_gotno++;
9556           g->global_gotno--;
9557         }
9558     }
9559
9560   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
9561 }
9562 \f
9563 #define PDR_SIZE 32
9564
9565 bfd_boolean
9566 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
9567                             struct bfd_link_info *info)
9568 {
9569   asection *o;
9570   bfd_boolean ret = FALSE;
9571   unsigned char *tdata;
9572   size_t i, skip;
9573
9574   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
9575   if (! o)
9576     return FALSE;
9577   if (o->size == 0)
9578     return FALSE;
9579   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
9580     return FALSE;
9581   if (o->output_section != NULL
9582       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
9583     return FALSE;
9584
9585   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
9586   if (! tdata)
9587     return FALSE;
9588
9589   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
9590                                             info->keep_memory);
9591   if (!cookie->rels)
9592     {
9593       free (tdata);
9594       return FALSE;
9595     }
9596
9597   cookie->rel = cookie->rels;
9598   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
9599
9600   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
9601     {
9602       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
9603         {
9604           tdata[i] = 1;
9605           skip ++;
9606         }
9607     }
9608
9609   if (skip != 0)
9610     {
9611       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
9612       o->size -= skip * PDR_SIZE;
9613       ret = TRUE;
9614     }
9615   else
9616     free (tdata);
9617
9618   if (! info->keep_memory)
9619     free (cookie->rels);
9620
9621   return ret;
9622 }
9623
9624 bfd_boolean
9625 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9626 {
9627   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
9628     return TRUE;
9629   return FALSE;
9630 }
9631
9632 bfd_boolean
9633 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd, asection *sec,
9634                              bfd_byte *contents)
9635 {
9636   bfd_byte *to, *from, *end;
9637   int i;
9638
9639   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
9640     return FALSE;
9641
9642   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
9643     return FALSE;
9644
9645   to = contents;
9646   end = contents + sec->size;
9647   for (from = contents, i = 0;
9648        from < end;
9649        from += PDR_SIZE, i++)
9650     {
9651       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
9652         continue;
9653       if (to != from)
9654         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
9655       to += PDR_SIZE;
9656     }
9657   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
9658                             sec->output_offset, sec->size);
9659   return TRUE;
9660 }
9661 \f
9662 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
9663    handle the ECOFF debugging information.  */
9664
9665 struct mips_elf_find_line
9666 {
9667   struct ecoff_debug_info d;
9668   struct ecoff_find_line i;
9669 };
9670
9671 bfd_boolean
9672 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
9673                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
9674                                  const char **filename_ptr,
9675                                  const char **functionname_ptr,
9676                                  unsigned int *line_ptr)
9677 {
9678   asection *msec;
9679
9680   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9681                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9682                                      line_ptr))
9683     return TRUE;
9684
9685   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9686                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9687                                      line_ptr, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
9688                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
9689     return TRUE;
9690
9691   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
9692   if (msec != NULL)
9693     {
9694       flagword origflags;
9695       struct mips_elf_find_line *fi;
9696       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
9697         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
9698
9699       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
9700          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
9701          if appropriate (which it normally will be).  */
9702       origflags = msec->flags;
9703       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
9704         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
9705
9706       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
9707       if (fi == NULL)
9708         {
9709           bfd_size_type external_fdr_size;
9710           char *fraw_src;
9711           char *fraw_end;
9712           struct fdr *fdr_ptr;
9713           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
9714
9715           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
9716           if (fi == NULL)
9717             {
9718               msec->flags = origflags;
9719               return FALSE;
9720             }
9721
9722           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
9723             {
9724               msec->flags = origflags;
9725               return FALSE;
9726             }
9727
9728           /* Swap in the FDR information.  */
9729           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
9730           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
9731           if (fi->d.fdr == NULL)
9732             {
9733               msec->flags = origflags;
9734               return FALSE;
9735             }
9736           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
9737           fdr_ptr = fi->d.fdr;
9738           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
9739           fraw_end = (fraw_src
9740                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
9741           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
9742             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
9743
9744           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
9745
9746           /* Note that we don't bother to ever free this information.
9747              find_nearest_line is either called all the time, as in
9748              objdump -l, so the information should be saved, or it is
9749              rarely called, as in ld error messages, so the memory
9750              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
9751              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
9752         }
9753
9754       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
9755                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
9756                                   line_ptr))
9757         {
9758           msec->flags = origflags;
9759           return TRUE;
9760         }
9761
9762       msec->flags = origflags;
9763     }
9764
9765   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
9766
9767   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9768                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9769                                      line_ptr);
9770 }
9771
9772 bfd_boolean
9773 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
9774                                  const char **filename_ptr,
9775                                  const char **functionname_ptr,
9776                                  unsigned int *line_ptr)
9777 {
9778   bfd_boolean found;
9779   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
9780                                          functionname_ptr, line_ptr,
9781                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
9782   return found;
9783 }
9784
9785 \f
9786 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
9787    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
9788    GP value in the section_processing routine.  */
9789
9790 bfd_boolean
9791 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
9792                                     const void *location,
9793                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
9794 {
9795   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
9796     {
9797       bfd_byte *c;
9798
9799       if (elf_section_data (section) == NULL)
9800         {
9801           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
9802           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
9803           if (elf_section_data (section) == NULL)
9804             return FALSE;
9805         }
9806       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
9807       if (c == NULL)
9808         {
9809           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
9810           if (c == NULL)
9811             return FALSE;
9812           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
9813         }
9814
9815       memcpy (c + offset, location, count);
9816     }
9817
9818   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
9819                                         count);
9820 }
9821
9822 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
9823    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
9824
9825 bfd_byte *
9826 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
9827   (bfd *abfd,
9828    struct bfd_link_info *link_info,
9829    struct bfd_link_order *link_order,
9830    bfd_byte *data,
9831    bfd_boolean relocatable,
9832    asymbol **symbols)
9833 {
9834   /* Get enough memory to hold the stuff */
9835   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
9836   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
9837   bfd_size_type sz;
9838
9839   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
9840   arelent **reloc_vector = NULL;
9841   long reloc_count;
9842
9843   if (reloc_size < 0)
9844     goto error_return;
9845
9846   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
9847   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
9848     goto error_return;
9849
9850   /* read in the section */
9851   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
9852   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
9853     goto error_return;
9854
9855   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
9856                                         input_section,
9857                                         reloc_vector,
9858                                         symbols);
9859   if (reloc_count < 0)
9860     goto error_return;
9861
9862   if (reloc_count > 0)
9863     {
9864       arelent **parent;
9865       /* for mips */
9866       int gp_found;
9867       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
9868
9869       {
9870         struct bfd_hash_entry *h;
9871         struct bfd_link_hash_entry *lh;
9872         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
9873         if (abfd && input_bfd
9874             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
9875           lh = 0;
9876         else
9877           {
9878             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
9879             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
9880           }
9881       lookup:
9882         if (lh)
9883           {
9884             switch (lh->type)
9885               {
9886               case bfd_link_hash_undefined:
9887               case bfd_link_hash_undefweak:
9888               case bfd_link_hash_common:
9889                 gp_found = 0;
9890                 break;
9891               case bfd_link_hash_defined:
9892               case bfd_link_hash_defweak:
9893                 gp_found = 1;
9894                 gp = lh->u.def.value;
9895                 break;
9896               case bfd_link_hash_indirect:
9897               case bfd_link_hash_warning:
9898                 lh = lh->u.i.link;
9899                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
9900                 goto lookup;
9901               case bfd_link_hash_new:
9902               default:
9903                 abort ();
9904               }
9905           }
9906         else
9907           gp_found = 0;
9908       }
9909       /* end mips */
9910       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
9911         {
9912           char *error_message = NULL;
9913           bfd_reloc_status_type r;
9914
9915           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
9916              knowing the gp of the output bfd.  */
9917           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
9918
9919           /* If we've managed to find the gp and have a special
9920              function for the relocation then go ahead, else default
9921              to the generic handling.  */
9922           if (gp_found
9923               && (*parent)->howto->special_function
9924               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
9925             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
9926                                                input_section, relocatable,
9927                                                data, gp);
9928           else
9929             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
9930                                         input_section,
9931                                         relocatable ? abfd : NULL,
9932                                         &error_message);
9933
9934           if (relocatable)
9935             {
9936               asection *os = input_section->output_section;
9937
9938               /* A partial link, so keep the relocs */
9939               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
9940               os->reloc_count++;
9941             }
9942
9943           if (r != bfd_reloc_ok)
9944             {
9945               switch (r)
9946                 {
9947                 case bfd_reloc_undefined:
9948                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
9949                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
9950                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
9951                     goto error_return;
9952                   break;
9953                 case bfd_reloc_dangerous:
9954                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
9955                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
9956                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
9957                          (*parent)->address)))
9958                     goto error_return;
9959                   break;
9960                 case bfd_reloc_overflow:
9961                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
9962                         (link_info, NULL,
9963                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
9964                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
9965                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
9966                     goto error_return;
9967                   break;
9968                 case bfd_reloc_outofrange:
9969                 default:
9970                   abort ();
9971                   break;
9972                 }
9973
9974             }
9975         }
9976     }
9977   if (reloc_vector != NULL)
9978     free (reloc_vector);
9979   return data;
9980
9981 error_return:
9982   if (reloc_vector != NULL)
9983     free (reloc_vector);
9984   return NULL;
9985 }
9986 \f
9987 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
9988
9989 struct bfd_link_hash_table *
9990 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
9991 {
9992   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
9993   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
9994
9995   ret = bfd_malloc (amt);
9996   if (ret == NULL)
9997     return NULL;
9998
9999   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
10000                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
10001                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)))
10002     {
10003       free (ret);
10004       return NULL;
10005     }
10006
10007 #if 0
10008   /* We no longer use this.  */
10009   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
10010     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
10011 #endif
10012   ret->procedure_count = 0;
10013   ret->compact_rel_size = 0;
10014   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
10015   ret->rld_value = 0;
10016   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
10017   ret->is_vxworks = FALSE;
10018   ret->srelbss = NULL;
10019   ret->sdynbss = NULL;
10020   ret->srelplt = NULL;
10021   ret->srelplt2 = NULL;
10022   ret->sgotplt = NULL;
10023   ret->splt = NULL;
10024   ret->plt_header_size = 0;
10025   ret->plt_entry_size = 0;
10026   ret->function_stub_size = 0;
10027
10028   return &ret->root.root;
10029 }
10030
10031 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
10032
10033 struct bfd_link_hash_table *
10034 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
10035 {
10036   struct bfd_link_hash_table *ret;
10037
10038   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
10039   if (ret)
10040     {
10041       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10042
10043       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
10044       htab->is_vxworks = 1;
10045     }
10046   return ret;
10047 }
10048 \f
10049 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
10050    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
10051    sections together, not write them all out sequentially.  */
10052
10053 bfd_boolean
10054 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10055 {
10056   asection *o;
10057   struct bfd_link_order *p;
10058   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
10059   asection *rtproc_sec;
10060   Elf32_RegInfo reginfo;
10061   struct ecoff_debug_info debug;
10062   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10063   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
10064   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
10065   void *mdebug_handle = NULL;
10066   asection *s;
10067   EXTR esym;
10068   unsigned int i;
10069   bfd_size_type amt;
10070   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10071
10072   static const char * const secname[] =
10073   {
10074     ".text", ".init", ".fini", ".data",
10075     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
10076   };
10077   static const int sc[] =
10078   {
10079     scText, scInit, scFini, scData,
10080     scRData, scSData, scSBss, scBss
10081   };
10082
10083   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
10084      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
10085      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
10086      the sort again.  */
10087   htab = mips_elf_hash_table (info);
10088   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10089     {
10090       bfd *dynobj;
10091       asection *got;
10092       struct mips_got_info *g;
10093       bfd_size_type dynsecsymcount;
10094
10095       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
10096          the lowest index it may use is.  That's the number of section
10097          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
10098          adds these symbols when building a shared object.  Note that
10099          we count the sections after (possibly) removing the .options
10100          section above.  */
10101
10102       dynsecsymcount = count_section_dynsyms (abfd, info);
10103       if (! mips_elf_sort_hash_table (info, dynsecsymcount + 1))
10104         return FALSE;
10105
10106       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
10107       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10108       got = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
10109       g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info;
10110
10111       if (g->global_gotsym != NULL)
10112         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
10113                      - g->global_gotsym->dynindx)
10114                     <= g->global_gotno);
10115     }
10116
10117   /* Get a value for the GP register.  */
10118   if (elf_gp (abfd) == 0)
10119     {
10120       struct bfd_link_hash_entry *h;
10121
10122       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
10123       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
10124         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
10125                          + h->u.def.section->output_section->vma
10126                          + h->u.def.section->output_offset);
10127       else if (htab->is_vxworks
10128                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
10129                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
10130                                              FALSE, FALSE, TRUE))
10131                && h->type == bfd_link_hash_defined)
10132         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
10133                          + h->u.def.section->output_offset
10134                          + h->u.def.value);
10135       else if (info->relocatable)
10136         {
10137           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
10138
10139           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
10140           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10141             if (o->vma < lo
10142                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
10143               lo = o->vma;
10144
10145           /* And calculate GP relative to that.  */
10146           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
10147         }
10148       else
10149         {
10150           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
10151              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
10152              callback to warn that GP is not defined.  */
10153         }
10154     }
10155
10156   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
10157      information.  */
10158   reginfo_sec = NULL;
10159   mdebug_sec = NULL;
10160   gptab_data_sec = NULL;
10161   gptab_bss_sec = NULL;
10162   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10163     {
10164       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
10165         {
10166           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
10167
10168           /* We have found the .reginfo section in the output file.
10169              Look through all the link_orders comprising it and merge
10170              the information together.  */
10171           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10172             {
10173               asection *input_section;
10174               bfd *input_bfd;
10175               Elf32_External_RegInfo ext;
10176               Elf32_RegInfo sub;
10177
10178               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10179                 {
10180                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10181                     continue;
10182                   abort ();
10183                 }
10184
10185               input_section = p->u.indirect.section;
10186               input_bfd = input_section->owner;
10187
10188               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
10189                                               &ext, 0, sizeof ext))
10190                 return FALSE;
10191
10192               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
10193
10194               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
10195               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
10196               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
10197               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
10198               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
10199
10200               /* ri_gp_value is set by the function
10201                  mips_elf32_section_processing when the section is
10202                  finally written out.  */
10203
10204               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10205                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10206               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10207             }
10208
10209           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
10210           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
10211
10212           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10213              matters, but someday it might).  */
10214           o->map_head.link_order = NULL;
10215
10216           reginfo_sec = o;
10217         }
10218
10219       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
10220         {
10221           struct extsym_info einfo;
10222           bfd_vma last;
10223
10224           /* We have found the .mdebug section in the output file.
10225              Look through all the link_orders comprising it and merge
10226              the information together.  */
10227           symhdr->magic = swap->sym_magic;
10228           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
10229           symhdr->vstamp = 0;
10230           symhdr->ilineMax = 0;
10231           symhdr->cbLine = 0;
10232           symhdr->idnMax = 0;
10233           symhdr->ipdMax = 0;
10234           symhdr->isymMax = 0;
10235           symhdr->ioptMax = 0;
10236           symhdr->iauxMax = 0;
10237           symhdr->issMax = 0;
10238           symhdr->issExtMax = 0;
10239           symhdr->ifdMax = 0;
10240           symhdr->crfd = 0;
10241           symhdr->iextMax = 0;
10242
10243           /* We accumulate the debugging information itself in the
10244              debug_info structure.  */
10245           debug.line = NULL;
10246           debug.external_dnr = NULL;
10247           debug.external_pdr = NULL;
10248           debug.external_sym = NULL;
10249           debug.external_opt = NULL;
10250           debug.external_aux = NULL;
10251           debug.ss = NULL;
10252           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
10253           debug.external_fdr = NULL;
10254           debug.external_rfd = NULL;
10255           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
10256
10257           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
10258           if (mdebug_handle == NULL)
10259             return FALSE;
10260
10261           esym.jmptbl = 0;
10262           esym.cobol_main = 0;
10263           esym.weakext = 0;
10264           esym.reserved = 0;
10265           esym.ifd = ifdNil;
10266           esym.asym.iss = issNil;
10267           esym.asym.st = stLocal;
10268           esym.asym.reserved = 0;
10269           esym.asym.index = indexNil;
10270           last = 0;
10271           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
10272             {
10273               esym.asym.sc = sc[i];
10274               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
10275               if (s != NULL)
10276                 {
10277                   esym.asym.value = s->vma;
10278                   last = s->vma + s->size;
10279                 }
10280               else
10281                 esym.asym.value = last;
10282               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
10283                                                  secname[i], &esym))
10284                 return FALSE;
10285             }
10286
10287           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10288             {
10289               asection *input_section;
10290               bfd *input_bfd;
10291               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
10292               struct ecoff_debug_info input_debug;
10293               char *eraw_src;
10294               char *eraw_end;
10295
10296               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10297                 {
10298                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10299                     continue;
10300                   abort ();
10301                 }
10302
10303               input_section = p->u.indirect.section;
10304               input_bfd = input_section->owner;
10305
10306               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
10307                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
10308                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
10309                 {
10310                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
10311                      doing with a .mdebug section, but I don't really
10312                      want to deal with it.  */
10313                   continue;
10314                 }
10315
10316               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
10317                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
10318
10319               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
10320
10321               /* The ECOFF linking code expects that we have already
10322                  read in the debugging information and set up an
10323                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
10324               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
10325                                                    &input_debug))
10326                 return FALSE;
10327
10328               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
10329                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
10330                       &input_debug, input_swap, info)))
10331                 return FALSE;
10332
10333               /* Loop through the external symbols.  For each one with
10334                  interesting information, try to find the symbol in
10335                  the linker global hash table and save the information
10336                  for the output external symbols.  */
10337               eraw_src = input_debug.external_ext;
10338               eraw_end = (eraw_src
10339                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
10340                              * input_swap->external_ext_size));
10341               for (;
10342                    eraw_src < eraw_end;
10343                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
10344                 {
10345                   EXTR ext;
10346                   const char *name;
10347                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
10348
10349                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
10350                   if (ext.asym.sc == scNil
10351                       || ext.asym.sc == scUndefined
10352                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
10353                     continue;
10354
10355                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
10356                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
10357                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
10358                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
10359                     continue;
10360
10361                   if (ext.ifd != -1)
10362                     {
10363                       BFD_ASSERT (ext.ifd
10364                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
10365                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
10366                     }
10367
10368                   h->esym = ext;
10369                 }
10370
10371               /* Free up the information we just read.  */
10372               free (input_debug.line);
10373               free (input_debug.external_dnr);
10374               free (input_debug.external_pdr);
10375               free (input_debug.external_sym);
10376               free (input_debug.external_opt);
10377               free (input_debug.external_aux);
10378               free (input_debug.ss);
10379               free (input_debug.ssext);
10380               free (input_debug.external_fdr);
10381               free (input_debug.external_rfd);
10382               free (input_debug.external_ext);
10383
10384               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10385                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10386               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10387             }
10388
10389           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
10390             {
10391               /* Create .rtproc section.  */
10392               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10393               if (rtproc_sec == NULL)
10394                 {
10395                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
10396                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
10397
10398                   rtproc_sec = bfd_make_section_with_flags (abfd,
10399                                                             ".rtproc",
10400                                                             flags);
10401                   if (rtproc_sec == NULL
10402                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
10403                     return FALSE;
10404                 }
10405
10406               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
10407                                                      info, rtproc_sec,
10408                                                      &debug))
10409                 return FALSE;
10410             }
10411
10412           /* Build the external symbol information.  */
10413           einfo.abfd = abfd;
10414           einfo.info = info;
10415           einfo.debug = &debug;
10416           einfo.swap = swap;
10417           einfo.failed = FALSE;
10418           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
10419                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
10420           if (einfo.failed)
10421             return FALSE;
10422
10423           /* Set the size of the .mdebug section.  */
10424           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
10425
10426           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10427              matters, but someday it might).  */
10428           o->map_head.link_order = NULL;
10429
10430           mdebug_sec = o;
10431         }
10432
10433       if (strncmp (o->name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
10434         {
10435           const char *subname;
10436           unsigned int c;
10437           Elf32_gptab *tab;
10438           Elf32_External_gptab *ext_tab;
10439           unsigned int j;
10440
10441           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
10442              information describing how the small data area would
10443              change depending upon the -G switch.  These sections
10444              not used in executables files.  */
10445           if (! info->relocatable)
10446             {
10447               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10448                 {
10449                   asection *input_section;
10450
10451                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10452                     {
10453                       if (p->type == bfd_data_link_order)
10454                         continue;
10455                       abort ();
10456                     }
10457
10458                   input_section = p->u.indirect.section;
10459
10460                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10461                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10462                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10463                 }
10464
10465               /* Skip this section later on (I don't think this
10466                  currently matters, but someday it might).  */
10467               o->map_head.link_order = NULL;
10468
10469               /* Really remove the section.  */
10470               bfd_section_list_remove (abfd, o);
10471               --abfd->section_count;
10472
10473               continue;
10474             }
10475
10476           /* There is one gptab for initialized data, and one for
10477              uninitialized data.  */
10478           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
10479             gptab_data_sec = o;
10480           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
10481             gptab_bss_sec = o;
10482           else
10483             {
10484               (*_bfd_error_handler)
10485                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
10486                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
10487               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
10488               return FALSE;
10489             }
10490
10491           /* The linker script always combines .gptab.data and
10492              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
10493              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
10494              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
10495              case we must change the name of the output section.  */
10496           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
10497           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
10498             {
10499               if (o == gptab_data_sec)
10500                 o->name = ".gptab.data";
10501               else
10502                 o->name = ".gptab.bss";
10503               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
10504               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
10505             }
10506
10507           /* Set up the first entry.  */
10508           c = 1;
10509           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
10510           tab = bfd_malloc (amt);
10511           if (tab == NULL)
10512             return FALSE;
10513           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
10514           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
10515
10516           /* Combine the input sections.  */
10517           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10518             {
10519               asection *input_section;
10520               bfd *input_bfd;
10521               bfd_size_type size;
10522               unsigned long last;
10523               bfd_size_type gpentry;
10524
10525               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10526                 {
10527                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10528                     continue;
10529                   abort ();
10530                 }
10531
10532               input_section = p->u.indirect.section;
10533               input_bfd = input_section->owner;
10534
10535               /* Combine the gptab entries for this input section one
10536                  by one.  We know that the input gptab entries are
10537                  sorted by ascending -G value.  */
10538               size = input_section->size;
10539               last = 0;
10540               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
10541                    gpentry < size;
10542                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
10543                 {
10544                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
10545                   Elf32_gptab int_gptab;
10546                   unsigned long val;
10547                   unsigned long add;
10548                   bfd_boolean exact;
10549                   unsigned int look;
10550
10551                   if (! (bfd_get_section_contents
10552                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
10553                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
10554                     {
10555                       free (tab);
10556                       return FALSE;
10557                     }
10558
10559                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
10560                                                 &int_gptab);
10561                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
10562                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
10563
10564                   exact = FALSE;
10565                   for (look = 1; look < c; look++)
10566                     {
10567                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
10568                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
10569
10570                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
10571                         exact = TRUE;
10572                     }
10573
10574                   if (! exact)
10575                     {
10576                       Elf32_gptab *new_tab;
10577                       unsigned int max;
10578
10579                       /* We need a new table entry.  */
10580                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
10581                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
10582                       if (new_tab == NULL)
10583                         {
10584                           free (tab);
10585                           return FALSE;
10586                         }
10587                       tab = new_tab;
10588                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
10589                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
10590
10591                       /* Merge in the size for the next smallest -G
10592                          value, since that will be implied by this new
10593                          value.  */
10594                       max = 0;
10595                       for (look = 1; look < c; look++)
10596                         {
10597                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
10598                               && (max == 0
10599                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
10600                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
10601                             max = look;
10602                         }
10603                       if (max != 0)
10604                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
10605                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
10606
10607                       ++c;
10608                     }
10609
10610                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
10611                 }
10612
10613               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10614                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10615               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10616             }
10617
10618           /* The table must be sorted by -G value.  */
10619           if (c > 2)
10620             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
10621
10622           /* Swap out the table.  */
10623           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
10624           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
10625           if (ext_tab == NULL)
10626             {
10627               free (tab);
10628               return FALSE;
10629             }
10630
10631           for (j = 0; j < c; j++)
10632             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
10633           free (tab);
10634
10635           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
10636           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
10637
10638           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10639              matters, but someday it might).  */
10640           o->map_head.link_order = NULL;
10641         }
10642     }
10643
10644   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
10645   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
10646     return FALSE;
10647
10648   /* Now write out the computed sections.  */
10649
10650   if (reginfo_sec != NULL)
10651     {
10652       Elf32_External_RegInfo ext;
10653
10654       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
10655       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
10656         return FALSE;
10657     }
10658
10659   if (mdebug_sec != NULL)
10660     {
10661       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
10662       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
10663                                                swap, info,
10664                                                mdebug_sec->filepos))
10665         return FALSE;
10666
10667       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
10668     }
10669
10670   if (gptab_data_sec != NULL)
10671     {
10672       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
10673                                       gptab_data_sec->contents,
10674                                       0, gptab_data_sec->size))
10675         return FALSE;
10676     }
10677
10678   if (gptab_bss_sec != NULL)
10679     {
10680       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
10681                                       gptab_bss_sec->contents,
10682                                       0, gptab_bss_sec->size))
10683         return FALSE;
10684     }
10685
10686   if (SGI_COMPAT (abfd))
10687     {
10688       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10689       if (rtproc_sec != NULL)
10690         {
10691           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
10692                                           rtproc_sec->contents,
10693                                           0, rtproc_sec->size))
10694             return FALSE;
10695         }
10696     }
10697
10698   return TRUE;
10699 }
10700 \f
10701 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
10702
10703 struct mips_mach_extension {
10704   unsigned long extension, base;
10705 };
10706
10707
10708 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
10709    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
10710
10711 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
10712   /* MIPS64 extensions.  */
10713   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
10714   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
10715
10716   /* MIPS V extensions.  */
10717   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
10718
10719   /* R10000 extensions.  */
10720   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
10721
10722   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
10723      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
10724      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
10725      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
10726      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
10727   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
10728   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
10729
10730   /* MIPS IV extensions.  */
10731   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
10732   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
10733   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
10734   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
10735   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
10736
10737   /* VR4100 extensions.  */
10738   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
10739   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
10740
10741   /* MIPS III extensions.  */
10742   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
10743   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
10744   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
10745   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
10746   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
10747   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
10748   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
10749
10750   /* MIPS32 extensions.  */
10751   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
10752
10753   /* MIPS II extensions.  */
10754   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
10755   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
10756
10757   /* MIPS I extensions.  */
10758   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
10759   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
10760 };
10761
10762
10763 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
10764
10765 static bfd_boolean
10766 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
10767 {
10768   size_t i;
10769
10770   if (extension == base)
10771     return TRUE;
10772
10773   if (base == bfd_mach_mipsisa32
10774       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
10775     return TRUE;
10776
10777   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
10778       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
10779     return TRUE;
10780
10781   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
10782     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
10783       {
10784         extension = mips_mach_extensions[i].base;
10785         if (extension == base)
10786           return TRUE;
10787       }
10788
10789   return FALSE;
10790 }
10791
10792
10793 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
10794
10795 static bfd_boolean
10796 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
10797 {
10798   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
10799           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
10800           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
10801           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
10802           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
10803           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
10804           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
10805 }
10806
10807
10808 /* Merge backend specific data from an object file to the output
10809    object file when linking.  */
10810
10811 bfd_boolean
10812 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
10813 {
10814   flagword old_flags;
10815   flagword new_flags;
10816   bfd_boolean ok;
10817   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
10818   asection *sec;
10819
10820   /* Check if we have the same endianess */
10821   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
10822     {
10823       (*_bfd_error_handler)
10824         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
10825          ibfd);
10826       return FALSE;
10827     }
10828
10829   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
10830       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
10831     return TRUE;
10832
10833   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
10834     {
10835       (*_bfd_error_handler)
10836         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
10837          ibfd);
10838       return FALSE;
10839     }
10840
10841   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
10842   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
10843   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
10844
10845   if (! elf_flags_init (obfd))
10846     {
10847       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
10848       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
10849       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
10850         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
10851
10852       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
10853           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
10854         {
10855           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
10856                                    bfd_get_mach (ibfd)))
10857             return FALSE;
10858         }
10859
10860       return TRUE;
10861     }
10862
10863   /* Check flag compatibility.  */
10864
10865   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
10866   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
10867
10868   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
10869      doesn't seem to matter.  */
10870   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
10871   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
10872
10873   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
10874      just be able to ignore this.  */
10875   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
10876   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
10877
10878   /* Don't care about the PIC flags from dynamic objects; they are
10879      PIC by design.  */
10880   if ((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0
10881       && (ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
10882     new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
10883
10884   if (new_flags == old_flags)
10885     return TRUE;
10886
10887   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
10888      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
10889      actually cause any incompatibility.  */
10890   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
10891     {
10892       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
10893           which are automatically generated by gas.  */
10894       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
10895           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
10896           && (sec->size != 0
10897               || (strcmp (sec->name, ".text")
10898                   && strcmp (sec->name, ".data")
10899                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
10900         {
10901           null_input_bfd = FALSE;
10902           break;
10903         }
10904     }
10905   if (null_input_bfd)
10906     return TRUE;
10907
10908   ok = TRUE;
10909
10910   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
10911       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
10912     {
10913       (*_bfd_error_handler)
10914         (_("%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"),
10915          ibfd);
10916       ok = TRUE;
10917     }
10918
10919   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
10920     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
10921   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
10922     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
10923
10924   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
10925   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
10926
10927   /* Compare the ISAs.  */
10928   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
10929     {
10930       (*_bfd_error_handler)
10931         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
10932          ibfd);
10933       ok = FALSE;
10934     }
10935   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
10936     {
10937       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
10938       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
10939         {
10940           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
10941              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
10942              OBFD as a 32-bit binary.  */
10943           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
10944           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
10945           elf_elfheader (obfd)->e_flags
10946             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
10947
10948           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
10949              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
10950           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
10951               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
10952               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
10953             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
10954         }
10955       else
10956         {
10957           /* The ISAs aren't compatible.  */
10958           (*_bfd_error_handler)
10959             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
10960              ibfd,
10961              bfd_printable_name (ibfd),
10962              bfd_printable_name (obfd));
10963           ok = FALSE;
10964         }
10965     }
10966
10967   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
10968   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
10969
10970   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
10971      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
10972   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
10973       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
10974           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
10975     {
10976       /* Only error if both are set (to different values).  */
10977       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
10978           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
10979               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
10980         {
10981           (*_bfd_error_handler)
10982             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
10983              ibfd,
10984              elf_mips_abi_name (ibfd),
10985              elf_mips_abi_name (obfd));
10986           ok = FALSE;
10987         }
10988       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
10989       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
10990     }
10991
10992   /* For now, allow arbitrary mixing of ASEs (retain the union).  */
10993   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
10994     {
10995       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
10996
10997       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
10998       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
10999     }
11000
11001   /* Warn about any other mismatches */
11002   if (new_flags != old_flags)
11003     {
11004       (*_bfd_error_handler)
11005         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
11006          ibfd, (unsigned long) new_flags,
11007          (unsigned long) old_flags);
11008       ok = FALSE;
11009     }
11010
11011   if (! ok)
11012     {
11013       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11014       return FALSE;
11015     }
11016
11017   return TRUE;
11018 }
11019
11020 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
11021
11022 bfd_boolean
11023 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
11024 {
11025   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
11026               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
11027
11028   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
11029   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
11030   return TRUE;
11031 }
11032
11033 bfd_boolean
11034 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
11035 {
11036   FILE *file = ptr;
11037
11038   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
11039
11040   /* Print normal ELF private data.  */
11041   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
11042
11043   /* xgettext:c-format */
11044   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
11045
11046   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
11047     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
11048   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
11049     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
11050   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
11051     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
11052   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
11053     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
11054   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
11055     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
11056   else if (ABI_N32_P (abfd))
11057     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
11058   else if (ABI_64_P (abfd))
11059     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
11060   else
11061     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
11062
11063   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
11064     fprintf (file, _(" [mips1]"));
11065   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
11066     fprintf (file, _(" [mips2]"));
11067   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
11068     fprintf (file, _(" [mips3]"));
11069   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
11070     fprintf (file, _(" [mips4]"));
11071   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
11072     fprintf (file, _(" [mips5]"));
11073   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
11074     fprintf (file, _(" [mips32]"));
11075   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
11076     fprintf (file, _(" [mips64]"));
11077   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
11078     fprintf (file, _(" [mips32r2]"));
11079   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
11080     fprintf (file, _(" [mips64r2]"));
11081   else
11082     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
11083
11084   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
11085     fprintf (file, _(" [mdmx]"));
11086
11087   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
11088     fprintf (file, _(" [mips16]"));
11089
11090   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
11091     fprintf (file, _(" [32bitmode]"));
11092   else
11093     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
11094
11095   fputc ('\n', file);
11096
11097   return TRUE;
11098 }
11099
11100 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
11101 {
11102   { ".lit4",   5,  0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11103   { ".lit8",   5,  0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11104   { ".mdebug", 7,  0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
11105   { ".sbss",   5, -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11106   { ".sdata",  6, -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11107   { ".ucode",  6,  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
11108   { NULL,      0,  0, 0,              0 }
11109 };
11110
11111 /* Ensure that the STO_OPTIONAL flag is copied into h->other,
11112    even if this is not a defintion of the symbol.  */
11113 void
11114 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
11115                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
11116                                       bfd_boolean definition,
11117                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
11118 {
11119   if (! definition
11120       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
11121     h->other |= STO_OPTIONAL;
11122 }
11123
11124 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
11125    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
11126 bfd_boolean
11127 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
11128 {
11129   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
11130 }
11131
11132 bfd_boolean
11133 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
11134 {
11135   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
11136           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
11137           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
11138 }