Automatic date update in version.in
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2015 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   long min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   long max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
319      symbol without a GOT entry.  */
320   long max_non_got_dynindx;
321 };
322
323 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
324    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
325    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
326    processing.  */
327
328 struct plt_entry
329 {
330   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
331   bfd_vma stub_offset;
332
333   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma mips_offset;
335
336   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma comp_offset;
338
339   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
340   bfd_vma gotplt_index;
341
342   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
343   unsigned int need_mips : 1;
344
345   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
346   unsigned int need_comp : 1;
347 };
348
349 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
350    the global hash table.  */
351
352 struct mips_elf_link_hash_entry
353 {
354   struct elf_link_hash_entry root;
355
356   /* External symbol information.  */
357   EXTR esym;
358
359   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
360   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
361
362   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
363      this symbol.  */
364   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
365
366   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
367      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
368   asection *fn_stub;
369
370   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
371      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
372   asection *call_stub;
373
374   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
375      being called returns a floating point value.  */
376   asection *call_fp_stub;
377
378   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
379   unsigned int global_got_area : 2;
380
381   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
382      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
383      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
384   unsigned int got_only_for_calls : 1;
385
386   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
387      is against a readonly section.  */
388   unsigned int readonly_reloc : 1;
389
390   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
391      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
392      cannot possibly be made dynamic).  */
393   unsigned int has_static_relocs : 1;
394
395   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
396      This is set, for example, if there are relocations related to
397      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
398      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
399   unsigned int no_fn_stub : 1;
400
401   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
402      in any relocs other than a 16 bit call.  */
403   unsigned int need_fn_stub : 1;
404
405   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
406      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
407      la25 stub is required.  */
408   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
409
410   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
411      (as opposed to a PLT entry)?  */
412   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
413
414   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
415   unsigned int use_plt_entry : 1;
416 };
417
418 /* MIPS ELF linker hash table.  */
419
420 struct mips_elf_link_hash_table
421 {
422   struct elf_link_hash_table root;
423
424   /* The number of .rtproc entries.  */
425   bfd_size_type procedure_count;
426
427   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
428   bfd_size_type compact_rel_size;
429
430   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
431      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
432   bfd_boolean use_rld_obj_head;
433
434   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
435   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
436
437   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
438   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
439
440   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
441   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
442
443   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
444   bfd_boolean insn32;
445
446   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
447   bfd_boolean is_vxworks;
448
449   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
450   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
451
452   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
453      being used.  */
454   asection *srelbss;
455   asection *sdynbss;
456   asection *srelplt;
457   asection *srelplt2;
458   asection *sgotplt;
459   asection *splt;
460   asection *sstubs;
461   asection *sgot;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1582   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1583   const char *name;
1584
1585   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
1586     value |= 1;
1587
1588   /* Create a new symbol.  */
1589   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1590   bh = NULL;
1591   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1592                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1593                                          TRUE, FALSE, &bh))
1594     return FALSE;
1595
1596   /* Make it a local function.  */
1597   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1598   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1599   elfh->size = size;
1600   elfh->forced_local = 1;
1601   return TRUE;
1602 }
1603
1604 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1605    current value and size, to help make the disassembly easier
1606    to read.  */
1607
1608 static bfd_boolean
1609 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1610                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1611                                const char *prefix)
1612 {
1613   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1614   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1615   const char *name;
1616   asection *s;
1617   bfd_vma value;
1618
1619   /* Read the symbol's value.  */
1620   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1621               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1622   s = h->root.root.u.def.section;
1623   value = h->root.root.u.def.value;
1624
1625   /* Create a new symbol.  */
1626   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1627   bh = NULL;
1628   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1629                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1630                                          TRUE, FALSE, &bh))
1631     return FALSE;
1632
1633   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1634   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1635   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1636   elfh->other = h->root.other;
1637   elfh->size = h->root.size;
1638   elfh->forced_local = 1;
1639   return TRUE;
1640 }
1641
1642 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1643    function rather than to a hard-float stub.  */
1644
1645 static bfd_boolean
1646 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1647 {
1648   const char *name;
1649
1650   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1651   return (FN_STUB_P (name)
1652           || CALL_STUB_P (name)
1653           || CALL_FP_STUB_P (name)
1654           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1655 }
1656
1657 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1658    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1659    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1660
1661 static unsigned long
1662 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1663                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1664                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1665                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1666 {
1667   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1668   const Elf_Internal_Rela *rel;
1669
1670   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1671      one in a compound relocation.  */
1672   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1673     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1674       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1675
1676   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1677      the traditional behavior.  */
1678   if (relocs < relend)
1679     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1680
1681   return 0;
1682 }
1683
1684 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1685    discard them.  */
1686
1687 static void
1688 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1689                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1690 {
1691   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1692      objects try to call them.  */
1693   if (h->fn_stub != NULL
1694       && h->root.dynindx != -1)
1695     {
1696       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1697       h->need_fn_stub = TRUE;
1698     }
1699
1700   if (h->fn_stub != NULL
1701       && ! h->need_fn_stub)
1702     {
1703       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1704          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1705          being included in the link.  */
1706       h->fn_stub->size = 0;
1707       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1708       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1709       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1710     }
1711
1712   if (h->call_stub != NULL
1713       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1714     {
1715       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1716          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1717          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1718       h->call_stub->size = 0;
1719       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1720       h->call_stub->reloc_count = 0;
1721       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1722     }
1723
1724   if (h->call_fp_stub != NULL
1725       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1726     {
1727       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1728          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1729          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1730       h->call_fp_stub->size = 0;
1731       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1732       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1733       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1734     }
1735 }
1736
1737 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1738
1739 static hashval_t
1740 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1741 {
1742   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1743
1744   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1745   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1746     + entry->h->root.root.u.def.value;
1747 }
1748
1749 static int
1750 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1751 {
1752   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1753
1754   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1755   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1756   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1757            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1758           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1759               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1760 }
1761
1762 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1763    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1764    success.  */
1765
1766 bfd_boolean
1767 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1768                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1769                                            asection *))
1770 {
1771   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1772
1773   htab = mips_elf_hash_table (info);
1774   if (htab == NULL)
1775     return FALSE;
1776
1777   htab->add_stub_section = fn;
1778   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1779                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1780   if (htab->la25_stubs == NULL)
1781     return FALSE;
1782
1783   return TRUE;
1784 }
1785
1786 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1787    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1788    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1789    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1790    entry points are of interest here.  */
1791
1792 static bfd_boolean
1793 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1794 {
1795   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1796            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1797           && h->root.def_regular
1798           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1799           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1800               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1801           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1802               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1803 }
1804
1805 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1806    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1807
1808 static bfd_vma
1809 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1810                           asection **sec)
1811 {
1812   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1813     {
1814       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1815       *sec = stub->h->fn_stub;
1816       return 0;
1817     }
1818   else
1819     {
1820       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1821       return stub->h->root.root.u.def.value;
1822     }
1823 }
1824
1825 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1826    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1827    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1828
1829 static bfd_boolean
1830 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1831                          struct bfd_link_info *info)
1832 {
1833   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1834   char *name;
1835   asection *s, *input_section;
1836   unsigned int align;
1837
1838   htab = mips_elf_hash_table (info);
1839   if (htab == NULL)
1840     return FALSE;
1841
1842   /* Create a unique name for the new section.  */
1843   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1844   if (name == NULL)
1845     return FALSE;
1846   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1847
1848   /* Create the section.  */
1849   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1850   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1851                               input_section->output_section);
1852   if (s == NULL)
1853     return FALSE;
1854
1855   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1856   align = input_section->alignment_power;
1857   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1858     return FALSE;
1859   if (align > 3)
1860     s->size = (1 << align) - 8;
1861
1862   /* Create a symbol for the stub.  */
1863   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1864   stub->stub_section = s;
1865   stub->offset = s->size;
1866
1867   /* Allocate room for it.  */
1868   s->size += 8;
1869   return TRUE;
1870 }
1871
1872 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1873    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1874    the function symbol to it.  */
1875
1876 static bfd_boolean
1877 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1878                               struct bfd_link_info *info)
1879 {
1880   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1881   asection *s;
1882
1883   htab = mips_elf_hash_table (info);
1884   if (htab == NULL)
1885     return FALSE;
1886
1887   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1888   s = htab->strampoline;
1889   if (s == NULL)
1890     {
1891       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1892       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1893                                   input_section->output_section);
1894       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1895         return FALSE;
1896       htab->strampoline = s;
1897     }
1898
1899   /* Create a symbol for the stub.  */
1900   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1901   stub->stub_section = s;
1902   stub->offset = s->size;
1903
1904   /* Allocate room for it.  */
1905   s->size += 16;
1906   return TRUE;
1907 }
1908
1909 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1910    appropriate stub exists and point H at it.  */
1911
1912 static bfd_boolean
1913 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1914                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1915 {
1916   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1917   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1918   bfd_boolean use_trampoline_p;
1919   asection *s;
1920   bfd_vma value;
1921   void **slot;
1922
1923   /* Describe the stub we want.  */
1924   search.stub_section = NULL;
1925   search.offset = 0;
1926   search.h = h;
1927
1928   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1929   htab = mips_elf_hash_table (info);
1930   if (htab == NULL)
1931     return FALSE;
1932
1933   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1934   if (slot == NULL)
1935     return FALSE;
1936
1937   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1938   if (stub != NULL)
1939     {
1940       /* We can reuse the existing stub.  */
1941       h->la25_stub = stub;
1942       return TRUE;
1943     }
1944
1945   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1946   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1947   if (stub == NULL)
1948     return FALSE;
1949   *stub = search;
1950   *slot = stub;
1951
1952   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1953      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1954   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1955   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1956
1957   h->la25_stub = stub;
1958   return (use_trampoline_p
1959           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1960           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1961 }
1962
1963 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1964    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1965
1966 static bfd_boolean
1967 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1968 {
1969   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1970
1971   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1972   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1973     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1974
1975   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1976     {
1977       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1978          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1979       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1980         return TRUE;
1981
1982       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1983          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1984          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1985          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1986          stub.  */
1987       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
1988         {
1989           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
1990             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
1991         }
1992       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
1993         {
1994           hti->error = TRUE;
1995           return FALSE;
1996         }
1997     }
1998   return TRUE;
1999 }
2000 \f
2001 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2002    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2003    are 32 bits.
2004
2005    The format of these instructions is:
2006
2007    +--------------+--------------------------------+
2008    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2009    +--------------+--------------------------------+
2010    |                Immediate  15:0                |
2011    +-----------------------------------------------+
2012
2013    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2014    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2015
2016    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2017    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2018    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2019    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2020    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2021    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2022    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2023    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2024    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2025    This is so that a disassembler can recognize the jal
2026    instruction.
2027
2028    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2029    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2030    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2031    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2032    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2033    value as two 16-bit values.
2034
2035    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2036    defined as
2037
2038    big-endian:
2039    +--------+----------------------+
2040    |        |                      |
2041    |        |    targ26-16         |
2042    |31    26|25                   0|
2043    +--------+----------------------+
2044
2045    little-endian:
2046    +----------+------+-------------+
2047    |          |      |             |
2048    |  sub1    |      |     sub2    |
2049    |0        9|10  15|16         31|
2050    +----------+--------------------+
2051    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2052    ((sub1 << 16) | sub2)).
2053
2054    When producing a relocatable object file, the calculation is
2055    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2056    When producing a fully linked file, the calculation is
2057    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2058    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2059
2060    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2061    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2062    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2063    immediate fields:
2064
2065         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2066         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2067         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2068         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2069         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2070
2071    A typical instruction will have a format like this:
2072
2073    +--------------+--------------------------------+
2074    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2075    +--------------+--------------------------------+
2076    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2077    +--------------+--------------------------------+
2078
2079    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2080    opcode.
2081
2082    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2083    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2084    little-endian system.  */
2085
2086 static inline bfd_boolean
2087 mips16_reloc_p (int r_type)
2088 {
2089   switch (r_type)
2090     {
2091     case R_MIPS16_26:
2092     case R_MIPS16_GPREL:
2093     case R_MIPS16_GOT16:
2094     case R_MIPS16_CALL16:
2095     case R_MIPS16_HI16:
2096     case R_MIPS16_LO16:
2097     case R_MIPS16_TLS_GD:
2098     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2099     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2100     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2101     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2102     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2103     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2104       return TRUE;
2105
2106     default:
2107       return FALSE;
2108     }
2109 }
2110
2111 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2112
2113 static inline bfd_boolean
2114 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2115 {
2116   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2117 }
2118
2119 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2120    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2121    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2122
2123 static inline bfd_boolean
2124 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2125 {
2126   return (micromips_reloc_p (r_type)
2127           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2128           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2129 }
2130
2131 static inline bfd_boolean
2132 got16_reloc_p (int r_type)
2133 {
2134   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2135           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2136           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2137 }
2138
2139 static inline bfd_boolean
2140 call16_reloc_p (int r_type)
2141 {
2142   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2143           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2144           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2145 }
2146
2147 static inline bfd_boolean
2148 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2149 {
2150   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2151 }
2152
2153 static inline bfd_boolean
2154 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2155 {
2156   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2157 }
2158
2159 static inline bfd_boolean
2160 got_ofst_reloc_p (unsigned int r_type)
2161 {
2162   return r_type == R_MIPS_GOT_OFST || r_type == R_MICROMIPS_GOT_OFST;
2163 }
2164
2165 static inline bfd_boolean
2166 got_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2167 {
2168   return r_type == R_MIPS_GOT_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_HI16;
2169 }
2170
2171 static inline bfd_boolean
2172 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2173 {
2174   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2175 }
2176
2177 static inline bfd_boolean
2178 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2179 {
2180   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2181 }
2182
2183 static inline bfd_boolean
2184 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2185 {
2186   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2187 }
2188
2189 static inline bfd_boolean
2190 hi16_reloc_p (int r_type)
2191 {
2192   return (r_type == R_MIPS_HI16
2193           || r_type == R_MIPS16_HI16
2194           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2195           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2196 }
2197
2198 static inline bfd_boolean
2199 lo16_reloc_p (int r_type)
2200 {
2201   return (r_type == R_MIPS_LO16
2202           || r_type == R_MIPS16_LO16
2203           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2204           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2205 }
2206
2207 static inline bfd_boolean
2208 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2209 {
2210   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2211 }
2212
2213 static inline bfd_boolean
2214 jal_reloc_p (int r_type)
2215 {
2216   return (r_type == R_MIPS_26
2217           || r_type == R_MIPS16_26
2218           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2219 }
2220
2221 static inline bfd_boolean
2222 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2223 {
2224   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2225           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2226 }
2227
2228 static inline bfd_boolean
2229 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2230 {
2231   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2232           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2233           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2234           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2235 }
2236
2237 static inline bfd_boolean
2238 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2239 {
2240   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2241           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2242           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2243 }
2244
2245 static inline bfd_boolean
2246 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2247 {
2248   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2249           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2250           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2251 }
2252
2253 static inline bfd_boolean
2254 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2255 {
2256   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2257           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2258           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2259 }
2260
2261 void
2262 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2263                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2264 {
2265   bfd_vma first, second, val;
2266
2267   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2268     return;
2269
2270   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2271   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2272   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2273   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2274     val = first << 16 | second;
2275   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2276     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2277            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2278   else
2279     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2280            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2281   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2282 }
2283
2284 void
2285 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2286                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2287 {
2288   bfd_vma first, second, val;
2289
2290   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2291     return;
2292
2293   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2294   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2295     {
2296       second = val & 0xffff;
2297       first = val >> 16;
2298     }
2299   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2300     {
2301       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2302       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2303     }
2304   else
2305     {
2306       second = val & 0xffff;
2307       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2308                | ((val >> 21) & 0x1f);
2309     }
2310   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2311   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2312 }
2313
2314 bfd_reloc_status_type
2315 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2316                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2317                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2318 {
2319   bfd_vma relocation;
2320   bfd_signed_vma val;
2321   bfd_reloc_status_type status;
2322
2323   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2324     relocation = 0;
2325   else
2326     relocation = symbol->value;
2327
2328   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2329   relocation += symbol->section->output_offset;
2330
2331   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2332     return bfd_reloc_outofrange;
2333
2334   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2335   val = reloc_entry->addend;
2336
2337   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2338
2339   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2340      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2341      an external symbol.  */
2342   if (! relocatable
2343       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2344     val += relocation - gp;
2345
2346   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2347     {
2348       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2349                                        (bfd_byte *) data
2350                                        + reloc_entry->address);
2351       if (status != bfd_reloc_ok)
2352         return status;
2353     }
2354   else
2355     reloc_entry->addend = val;
2356
2357   if (relocatable)
2358     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2359
2360   return bfd_reloc_ok;
2361 }
2362
2363 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2364    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2365    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2366    INPUT_SECTION.  */
2367
2368 struct mips_hi16
2369 {
2370   struct mips_hi16 *next;
2371   bfd_byte *data;
2372   asection *input_section;
2373   arelent rel;
2374 };
2375
2376 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2377
2378 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2379
2380 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2381    calculate the correct value once we've seen the partnering
2382    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2383
2384    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2385    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2386    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2387    simplies the relocation handling in gcc.  */
2388
2389 bfd_reloc_status_type
2390 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2391                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2392                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2393                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2394 {
2395   struct mips_hi16 *n;
2396
2397   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2398     return bfd_reloc_outofrange;
2399
2400   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2401   if (n == NULL)
2402     return bfd_reloc_outofrange;
2403
2404   n->next = mips_hi16_list;
2405   n->data = data;
2406   n->input_section = input_section;
2407   n->rel = *reloc_entry;
2408   mips_hi16_list = n;
2409
2410   if (output_bfd != NULL)
2411     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2412
2413   return bfd_reloc_ok;
2414 }
2415
2416 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2417    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2418    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2419
2420 bfd_reloc_status_type
2421 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2422                            void *data, asection *input_section,
2423                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2424 {
2425   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2426       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2427       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2428     /* The relocation is against a global symbol.  */
2429     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2430                                         input_section, output_bfd,
2431                                         error_message);
2432
2433   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2434                                    input_section, output_bfd, error_message);
2435 }
2436
2437 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2438    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2439    any partnering high-part relocations as well.  */
2440
2441 bfd_reloc_status_type
2442 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2443                           void *data, asection *input_section,
2444                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2445 {
2446   bfd_vma vallo;
2447   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2448
2449   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2450     return bfd_reloc_outofrange;
2451
2452   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2453                                  location);
2454   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2455   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2456                                location);
2457
2458   while (mips_hi16_list != NULL)
2459     {
2460       bfd_reloc_status_type ret;
2461       struct mips_hi16 *hi;
2462
2463       hi = mips_hi16_list;
2464
2465       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2466          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2467          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2468          relocations can also be used with global symbols, their howto
2469          has a rightshift of 0.  */
2470       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2471         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2472       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2473         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2474       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2475         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2476
2477       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2478          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2479       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2480
2481       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2482                                          hi->input_section, output_bfd,
2483                                          error_message);
2484       if (ret != bfd_reloc_ok)
2485         return ret;
2486
2487       mips_hi16_list = hi->next;
2488       free (hi);
2489     }
2490
2491   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2492                                       input_section, output_bfd,
2493                                       error_message);
2494 }
2495
2496 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2497    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2498    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2499
2500 bfd_reloc_status_type
2501 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2502                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2503                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2504                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2505 {
2506   bfd_signed_vma val;
2507   bfd_reloc_status_type status;
2508   bfd_boolean relocatable;
2509
2510   relocatable = (output_bfd != NULL);
2511
2512   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2513     return bfd_reloc_outofrange;
2514
2515   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2516   val = 0;
2517   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2518     {
2519       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2520          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2521          offset or address.  */
2522       val += symbol->section->output_section->vma;
2523       val += symbol->section->output_offset;
2524     }
2525
2526   if (!relocatable)
2527     {
2528       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2529          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2530       val += symbol->value;
2531       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2532         {
2533           val -= input_section->output_section->vma;
2534           val -= input_section->output_offset;
2535           val -= reloc_entry->address;
2536         }
2537     }
2538
2539   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2540      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2541      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2542      VAL to the relocation field itself.  */
2543   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2544     reloc_entry->addend += val;
2545   else
2546     {
2547       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2548
2549       /* Add in the separate addend, if any.  */
2550       val += reloc_entry->addend;
2551
2552       /* Add VAL to the relocation field.  */
2553       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2554                                      location);
2555       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2556                                        location);
2557       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2558                                    location);
2559
2560       if (status != bfd_reloc_ok)
2561         return status;
2562     }
2563
2564   if (relocatable)
2565     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2566
2567   return bfd_reloc_ok;
2568 }
2569 \f
2570 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2571    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2572
2573 static void
2574 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2575                               Elf32_gptab *in)
2576 {
2577   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2578   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2579 }
2580
2581 static void
2582 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2583                                Elf32_External_gptab *ex)
2584 {
2585   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2586   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2587 }
2588
2589 static void
2590 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2591                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2592 {
2593   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2594   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2595   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2596   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2597   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2598   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2599 }
2600
2601 static void
2602 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2603                            Elf32_External_crinfo *ex)
2604 {
2605   unsigned long l;
2606
2607   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2608        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2609        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2610        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2611   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2612   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2613   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2614 }
2615 \f
2616 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2617    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2618    BFD, so they are globally visible.  */
2619
2620 void
2621 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2622                                 Elf32_RegInfo *in)
2623 {
2624   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2625   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2626   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2627   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2628   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2629   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2630 }
2631
2632 void
2633 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2634                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2635 {
2636   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2637   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2638   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2639   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2640   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2641   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2642 }
2643
2644 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2645    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2646    them in and out.  They are globally visible because they are used
2647    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2648    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2649
2650 void
2651 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2652                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2653 {
2654   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2655   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2656   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2657   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2658   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2659   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2660   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2661 }
2662
2663 void
2664 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2665                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2666 {
2667   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2668   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2669   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2670   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2671   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2672   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2673   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2674 }
2675
2676 /* Swap in an options header.  */
2677
2678 void
2679 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2680                               Elf_Internal_Options *in)
2681 {
2682   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2683   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2684   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2685   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2686 }
2687
2688 /* Swap out an options header.  */
2689
2690 void
2691 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2692                                Elf_External_Options *ex)
2693 {
2694   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2695   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2696   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2697   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2698 }
2699
2700 /* Swap in an abiflags structure.  */
2701
2702 void
2703 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2704                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2705                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2706 {
2707   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2708   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2709   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2710   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2711   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2712   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2713   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2714   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2715   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2716   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2717   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2718 }
2719
2720 /* Swap out an abiflags structure.  */
2721
2722 void
2723 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2724                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2725                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2726 {
2727   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2728   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2729   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2730   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2731   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2732   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2733   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2734   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2735   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2736   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2737   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2738 }
2739 \f
2740 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2741    entries by increasing r_symndx value.  */
2742
2743 static int
2744 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2745 {
2746   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2747   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2748   int diff;
2749
2750   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2751   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2752
2753   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2754   if (diff != 0)
2755     return diff;
2756
2757   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2758     return -1;
2759   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2760     return 1;
2761   return 0;
2762 }
2763
2764 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2765
2766 static int
2767 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2768                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2769 {
2770 #ifdef BFD64
2771   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2772   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2773
2774   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2775     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2776   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2777     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2778
2779   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2780     return -1;
2781   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2782     return 1;
2783
2784   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2785     return -1;
2786   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2787     return 1;
2788   return 0;
2789 #else
2790   abort ();
2791 #endif
2792 }
2793
2794
2795 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2796    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2797    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2798    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2799    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2800    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2801    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2802    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2803    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2804    required by relocation until we relocate the sections.
2805    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2806    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2807    when generating a final executable.  */
2808
2809 static bfd_boolean
2810 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2811 {
2812   struct extsym_info *einfo = data;
2813   bfd_boolean strip;
2814   asection *sec, *output_section;
2815
2816   if (h->root.indx == -2)
2817     strip = FALSE;
2818   else if ((h->root.def_dynamic
2819             || h->root.ref_dynamic
2820             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2821            && !h->root.def_regular
2822            && !h->root.ref_regular)
2823     strip = TRUE;
2824   else if (einfo->info->strip == strip_all
2825            || (einfo->info->strip == strip_some
2826                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2827                                    h->root.root.root.string,
2828                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2829     strip = TRUE;
2830   else
2831     strip = FALSE;
2832
2833   if (strip)
2834     return TRUE;
2835
2836   if (h->esym.ifd == -2)
2837     {
2838       h->esym.jmptbl = 0;
2839       h->esym.cobol_main = 0;
2840       h->esym.weakext = 0;
2841       h->esym.reserved = 0;
2842       h->esym.ifd = ifdNil;
2843       h->esym.asym.value = 0;
2844       h->esym.asym.st = stGlobal;
2845
2846       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2847           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2848         {
2849           const char *name;
2850
2851           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2852              special symbols.  */
2853           name = h->root.root.root.string;
2854           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2855               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2856             {
2857               h->esym.asym.sc = scData;
2858               h->esym.asym.st = stLabel;
2859               h->esym.asym.value = 0;
2860             }
2861           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2862             {
2863               h->esym.asym.sc = scAbs;
2864               h->esym.asym.st = stLabel;
2865               h->esym.asym.value =
2866                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2867             }
2868           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2869             {
2870               h->esym.asym.sc = scAbs;
2871               h->esym.asym.st = stLabel;
2872               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2873             }
2874           else
2875             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2876         }
2877       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2878           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2879         h->esym.asym.sc = scAbs;
2880       else
2881         {
2882           const char *name;
2883
2884           sec = h->root.root.u.def.section;
2885           output_section = sec->output_section;
2886
2887           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2888              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2889           if (output_section == NULL)
2890             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2891           else
2892             {
2893               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2894
2895               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2896                 h->esym.asym.sc = scText;
2897               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2898                 h->esym.asym.sc = scData;
2899               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2900                 h->esym.asym.sc = scSData;
2901               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2902                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2903                 h->esym.asym.sc = scRData;
2904               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2905                 h->esym.asym.sc = scBss;
2906               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2907                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2908               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2909                 h->esym.asym.sc = scInit;
2910               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2911                 h->esym.asym.sc = scFini;
2912               else
2913                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2914             }
2915         }
2916
2917       h->esym.asym.reserved = 0;
2918       h->esym.asym.index = indexNil;
2919     }
2920
2921   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2922     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2923   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2924            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2925     {
2926       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2927         h->esym.asym.sc = scBss;
2928       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2929         h->esym.asym.sc = scSBss;
2930
2931       sec = h->root.root.u.def.section;
2932       output_section = sec->output_section;
2933       if (output_section != NULL)
2934         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2935                               + sec->output_offset
2936                               + output_section->vma);
2937       else
2938         h->esym.asym.value = 0;
2939     }
2940   else
2941     {
2942       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2943
2944       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2945         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2946
2947       if (hd->needs_lazy_stub)
2948         {
2949           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2950           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2951           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2952           h->esym.asym.st = stProc;
2953           sec = hd->root.root.u.def.section;
2954           if (sec == NULL)
2955             h->esym.asym.value = 0;
2956           else
2957             {
2958               output_section = sec->output_section;
2959               if (output_section != NULL)
2960                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2961                                       + sec->output_offset
2962                                       + output_section->vma);
2963               else
2964                 h->esym.asym.value = 0;
2965             }
2966         }
2967     }
2968
2969   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2970                                       h->root.root.root.string,
2971                                       &h->esym))
2972     {
2973       einfo->failed = TRUE;
2974       return FALSE;
2975     }
2976
2977   return TRUE;
2978 }
2979
2980 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
2981
2982 static int
2983 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
2984 {
2985   const Elf32_gptab *a1 = p1;
2986   const Elf32_gptab *a2 = p2;
2987
2988   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
2989 }
2990 \f
2991 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
2992
2993 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
2994    hash number.  */
2995
2996 static INLINE hashval_t
2997 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
2998 {
2999 #ifdef BFD64
3000   return addr + (addr >> 32);
3001 #else
3002   return addr;
3003 #endif
3004 }
3005
3006 static hashval_t
3007 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3008 {
3009   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3010
3011   return (entry->symndx
3012           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3013           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3014              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3015              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3016                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3017              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3018 }
3019
3020 static int
3021 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3022 {
3023   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3024   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3025
3026   return (e1->symndx == e2->symndx
3027           && e1->tls_type == e2->tls_type
3028           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3029               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3030               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3031                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3032               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3033 }
3034
3035 static hashval_t
3036 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3037 {
3038   const struct mips_got_page_ref *ref;
3039
3040   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3041   return ((ref->symndx >= 0
3042            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3043            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3044           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3045 }
3046
3047 static int
3048 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3049 {
3050   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3051
3052   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3053   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3054   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3055           && (ref1->symndx < 0
3056               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3057               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3058           && ref1->addend == ref2->addend);
3059 }
3060
3061 static hashval_t
3062 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3063 {
3064   const struct mips_got_page_entry *entry;
3065
3066   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3067   return entry->sec->id;
3068 }
3069
3070 static int
3071 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3072 {
3073   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3074
3075   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3076   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3077   return entry1->sec == entry2->sec;
3078 }
3079 \f
3080 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3081
3082 static struct mips_got_info *
3083 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3084 {
3085   struct mips_got_info *g;
3086
3087   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3088   if (g == NULL)
3089     return NULL;
3090
3091   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3092                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3093   if (g->got_entries == NULL)
3094     return NULL;
3095
3096   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3097                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3098   if (g->got_page_refs == NULL)
3099     return NULL;
3100
3101   return g;
3102 }
3103
3104 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3105    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3106
3107 static struct mips_got_info *
3108 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3109 {
3110   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3111
3112   if (!is_mips_elf (abfd))
3113     return NULL;
3114
3115   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3116   if (!tdata->got && create_p)
3117     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3118   return tdata->got;
3119 }
3120
3121 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3122
3123 static void
3124 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3125 {
3126   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3127
3128   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3129   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3130   if (tdata->got)
3131     {
3132       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3133          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3134       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3135       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3136       if (tdata->got->got_page_entries)
3137         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3138     }
3139   tdata->got = g;
3140 }
3141
3142 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3143    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3144    if creation fails.  */
3145
3146 static asection *
3147 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3148 {
3149   const char *dname;
3150   asection *sreloc;
3151   bfd *dynobj;
3152
3153   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3154   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3155   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3156   if (sreloc == NULL && create_p)
3157     {
3158       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3159                                                    (SEC_ALLOC
3160                                                     | SEC_LOAD
3161                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3162                                                     | SEC_IN_MEMORY
3163                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3164                                                     | SEC_READONLY));
3165       if (sreloc == NULL
3166           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3167                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3168         return NULL;
3169     }
3170   return sreloc;
3171 }
3172
3173 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3174
3175 static int
3176 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3177 {
3178   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3179     return GOT_TLS_GD;
3180
3181   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3182     return GOT_TLS_LDM;
3183
3184   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3185     return GOT_TLS_IE;
3186
3187   return GOT_TLS_NONE;
3188 }
3189
3190 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3191
3192 static int
3193 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3194 {
3195   switch (type)
3196     {
3197     case GOT_TLS_GD:
3198     case GOT_TLS_LDM:
3199       return 2;
3200
3201     case GOT_TLS_IE:
3202       return 1;
3203
3204     case GOT_TLS_NONE:
3205       return 0;
3206     }
3207   abort ();
3208 }
3209
3210 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3211    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3212    is NULL).  */
3213
3214 static int
3215 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3216                      struct elf_link_hash_entry *h)
3217 {
3218   int indx = 0;
3219   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3220   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3221
3222   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3223       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3224     indx = h->dynindx;
3225
3226   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3227       && (h == NULL
3228           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3229           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3230     need_relocs = TRUE;
3231
3232   if (!need_relocs)
3233     return 0;
3234
3235   switch (tls_type)
3236     {
3237     case GOT_TLS_GD:
3238       return indx != 0 ? 2 : 1;
3239
3240     case GOT_TLS_IE:
3241       return 1;
3242
3243     case GOT_TLS_LDM:
3244       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3245
3246     default:
3247       return 0;
3248     }
3249 }
3250
3251 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3252    to G.  */
3253
3254 static void
3255 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3256                           struct mips_got_info *g,
3257                           struct mips_got_entry *entry)
3258 {
3259   if (entry->tls_type)
3260     {
3261       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3262       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3263                                         entry->symndx < 0
3264                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3265     }
3266   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3267     g->local_gotno += 1;
3268   else
3269     g->global_gotno += 1;
3270 }
3271
3272 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3273
3274 static void
3275 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3276                                     asection *sreloc,
3277                                     unsigned long reloc_index,
3278                                     unsigned long indx,
3279                                     int r_type,
3280                                     bfd_vma offset)
3281 {
3282   Elf_Internal_Rela rel[3];
3283
3284   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3285
3286   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3287   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3288
3289   if (ABI_64_P (output_bfd))
3290     {
3291       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3292         (output_bfd, &rel[0],
3293          (sreloc->contents
3294           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3295     }
3296   else
3297     bfd_elf32_swap_reloc_out
3298       (output_bfd, &rel[0],
3299        (sreloc->contents
3300         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3301 }
3302
3303 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3304
3305 static void
3306 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3307                                struct mips_got_entry *entry,
3308                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3309                                bfd_vma value)
3310 {
3311   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3312   int indx;
3313   asection *sreloc, *sgot;
3314   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3315   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3316
3317   htab = mips_elf_hash_table (info);
3318   if (htab == NULL)
3319     return;
3320
3321   sgot = htab->sgot;
3322
3323   indx = 0;
3324   if (h != NULL)
3325     {
3326       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3327
3328       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3329                                            &h->root)
3330           && (!bfd_link_pic (info)
3331               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3332         indx = h->root.dynindx;
3333     }
3334
3335   if (entry->tls_initialized)
3336     return;
3337
3338   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3339       && (h == NULL
3340           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3341           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3342     need_relocs = TRUE;
3343
3344   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3345      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3346      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3347   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3348               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3349
3350   /* Emit necessary relocations.  */
3351   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3352   got_offset = entry->gotidx;
3353
3354   switch (entry->tls_type)
3355     {
3356     case GOT_TLS_GD:
3357       /* General Dynamic.  */
3358       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3359
3360       if (need_relocs)
3361         {
3362           mips_elf_output_dynamic_relocation
3363             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3364              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3365              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3366
3367           if (indx)
3368             mips_elf_output_dynamic_relocation
3369               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3370                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3371                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3372           else
3373             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3374                                sgot->contents + got_offset2);
3375         }
3376       else
3377         {
3378           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3379                              sgot->contents + got_offset);
3380           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3381                              sgot->contents + got_offset2);
3382         }
3383       break;
3384
3385     case GOT_TLS_IE:
3386       /* Initial Exec model.  */
3387       if (need_relocs)
3388         {
3389           if (indx == 0)
3390             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3391                                sgot->contents + got_offset);
3392           else
3393             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3394                                sgot->contents + got_offset);
3395
3396           mips_elf_output_dynamic_relocation
3397             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3398              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3399              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3400         }
3401       else
3402         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3403                            sgot->contents + got_offset);
3404       break;
3405
3406     case GOT_TLS_LDM:
3407       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3408          bias by DTP_OFFSET.  */
3409       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3410                          sgot->contents + got_offset
3411                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3412
3413       if (!bfd_link_pic (info))
3414         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3415                            sgot->contents + got_offset);
3416       else
3417         mips_elf_output_dynamic_relocation
3418           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3419            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3420            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3421       break;
3422
3423     default:
3424       abort ();
3425     }
3426
3427   entry->tls_initialized = TRUE;
3428 }
3429
3430 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3431    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3432    will be negative.  */
3433
3434 static bfd_vma
3435 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3436                        struct elf_link_hash_entry *h)
3437 {
3438   bfd_vma got_address, got_value;
3439   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3440
3441   htab = mips_elf_hash_table (info);
3442   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3443
3444   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3445   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3446
3447   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3448   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3449                  + htab->sgotplt->output_offset
3450                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3451                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3452
3453   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3454   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3455                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3456                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3457
3458   return got_address - got_value;
3459 }
3460
3461 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3462    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3463    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3464    offset can be found.  */
3465
3466 static bfd_vma
3467 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3468                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3469                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3470 {
3471   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3472   struct mips_got_entry *entry;
3473
3474   htab = mips_elf_hash_table (info);
3475   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3476
3477   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3478                                            r_symndx, h, r_type);
3479   if (!entry)
3480     return MINUS_ONE;
3481
3482   if (entry->tls_type)
3483     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3484   return entry->gotidx;
3485 }
3486
3487 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3488
3489 static bfd_vma
3490 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3491                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3492 {
3493   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3494   long global_got_dynindx;
3495   struct mips_got_info *g;
3496   bfd_vma got_index;
3497
3498   htab = mips_elf_hash_table (info);
3499   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3500
3501   global_got_dynindx = 0;
3502   if (htab->global_gotsym != NULL)
3503     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3504
3505   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3506      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3507      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3508      GOT offset.  */
3509   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3510   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3511   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3512                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3513   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3514
3515   return got_index;
3516 }
3517
3518 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3519    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3520
3521 static bfd_vma
3522 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3523                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3524 {
3525   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3526   struct mips_got_info *g;
3527   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3528   bfd_vma gotidx;
3529
3530   htab = mips_elf_hash_table (info);
3531   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3532
3533   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3534   BFD_ASSERT (g);
3535
3536   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3537   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3538     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3539
3540   lookup.abfd = ibfd;
3541   lookup.symndx = -1;
3542   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3543   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3544   BFD_ASSERT (entry);
3545
3546   gotidx = entry->gotidx;
3547   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3548
3549   if (lookup.tls_type)
3550     {
3551       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3552
3553       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3554            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3555           && h->root.u.def.section->output_section)
3556         value = (h->root.u.def.value
3557                  + h->root.u.def.section->output_offset
3558                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3559
3560       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3561     }
3562   return gotidx;
3563 }
3564
3565 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3566    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3567    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3568    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3569    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3570
3571 static bfd_vma
3572 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3573                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3574 {
3575   bfd_vma page, got_index;
3576   struct mips_got_entry *entry;
3577
3578   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3579   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3580                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3581
3582   if (!entry)
3583     return MINUS_ONE;
3584
3585   got_index = entry->gotidx;
3586
3587   if (offsetp)
3588     *offsetp = value - entry->d.address;
3589
3590   return got_index;
3591 }
3592
3593 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3594    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3595    symbol that binds locally.  */
3596
3597 static bfd_vma
3598 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3599                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3600 {
3601   struct mips_got_entry *entry;
3602
3603   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3604      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3605      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3606      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3607   if (! external)
3608     value = mips_elf_high (value) << 16;
3609
3610   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3611      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3612      same in all cases.  */
3613   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3614                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3615   if (entry)
3616     return entry->gotidx;
3617   else
3618     return MINUS_ONE;
3619 }
3620
3621 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3622    in the GOT.  */
3623
3624 static bfd_vma
3625 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3626                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3627 {
3628   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3629   asection *sgot;
3630   bfd_vma gp;
3631
3632   htab = mips_elf_hash_table (info);
3633   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3634
3635   sgot = htab->sgot;
3636   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3637     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3638
3639   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3640 }
3641
3642 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3643    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3644    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3645    instead.  */
3646
3647 static struct mips_got_entry *
3648 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3649                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3650                                  unsigned long r_symndx,
3651                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3652                                  int r_type)
3653 {
3654   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3655   void **loc;
3656   struct mips_got_info *g;
3657   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3658   bfd_vma gotidx;
3659
3660   htab = mips_elf_hash_table (info);
3661   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3662
3663   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3664   if (g == NULL)
3665     {
3666       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3667       BFD_ASSERT (g != NULL);
3668     }
3669
3670   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3671      area of the GOT.  */
3672   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3673
3674   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3675   if (lookup.tls_type)
3676     {
3677       lookup.abfd = ibfd;
3678       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3679         {
3680           lookup.symndx = 0;
3681           lookup.d.addend = 0;
3682         }
3683       else if (h == NULL)
3684         {
3685           lookup.symndx = r_symndx;
3686           lookup.d.addend = 0;
3687         }
3688       else
3689         {
3690           lookup.symndx = -1;
3691           lookup.d.h = h;
3692         }
3693
3694       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3695       BFD_ASSERT (entry);
3696
3697       gotidx = entry->gotidx;
3698       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3699
3700       return entry;
3701     }
3702
3703   lookup.abfd = NULL;
3704   lookup.symndx = -1;
3705   lookup.d.address = value;
3706   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3707   if (!loc)
3708     return NULL;
3709
3710   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3711   if (entry)
3712     return entry;
3713
3714   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3715     {
3716       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3717       (*_bfd_error_handler)
3718         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3719       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3720       return NULL;
3721     }
3722
3723   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3724   if (!entry)
3725     return NULL;
3726
3727   if (got16_reloc_p (r_type)
3728       || call16_reloc_p (r_type)
3729       || got_page_reloc_p (r_type)
3730       || got_disp_reloc_p (r_type))
3731     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3732   else
3733     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3734
3735   *entry = lookup;
3736   *loc = entry;
3737
3738   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->sgot->contents + entry->gotidx);
3739
3740   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3741   if (htab->is_vxworks)
3742     {
3743       Elf_Internal_Rela outrel;
3744       asection *s;
3745       bfd_byte *rloc;
3746       bfd_vma got_address;
3747
3748       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3749       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3750                      + htab->sgot->output_offset
3751                      + entry->gotidx);
3752
3753       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3754       outrel.r_offset = got_address;
3755       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3756       outrel.r_addend = value;
3757       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3758     }
3759
3760   return entry;
3761 }
3762
3763 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3764    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3765    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3766    the current linking stage.  */
3767
3768 static bfd_size_type
3769 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3770 {
3771   bfd_size_type count;
3772
3773   count = 0;
3774   if (bfd_link_pic (info)
3775       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3776     {
3777       asection *p;
3778       const struct elf_backend_data *bed;
3779
3780       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3781       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3782         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3783             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3784             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3785           ++count;
3786     }
3787   return count;
3788 }
3789
3790 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3791    appear towards the end.  */
3792
3793 static bfd_boolean
3794 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3795 {
3796   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3797   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3798   struct mips_got_info *g;
3799
3800   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3801     return TRUE;
3802
3803   htab = mips_elf_hash_table (info);
3804   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3805
3806   g = htab->got_info;
3807   if (g == NULL)
3808     return TRUE;
3809
3810   hsd.low = NULL;
3811   hsd.max_unref_got_dynindx
3812     = hsd.min_got_dynindx
3813     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3814   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3815   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3816                                 elf_hash_table (info)),
3817                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3818                                &hsd);
3819
3820   /* There should have been enough room in the symbol table to
3821      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3822   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3823   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3824               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3825   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3826               == g->global_gotno);
3827
3828   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3829      table index in the GOT.  */
3830   htab->global_gotsym = hsd.low;
3831
3832   return TRUE;
3833 }
3834
3835 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3836    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3837    index.  */
3838
3839 static bfd_boolean
3840 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3841 {
3842   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3843
3844   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3845      at all.  */
3846   if (h->root.dynindx == -1)
3847     return TRUE;
3848
3849   switch (h->global_got_area)
3850     {
3851     case GGA_NONE:
3852       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3853       break;
3854
3855     case GGA_NORMAL:
3856       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3857       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3858       break;
3859
3860     case GGA_RELOC_ONLY:
3861       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3862         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3863       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3864       break;
3865     }
3866
3867   return TRUE;
3868 }
3869
3870 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3871    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3872    hash table directly).  */
3873
3874 static bfd_boolean
3875 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3876                            struct mips_got_entry *lookup)
3877 {
3878   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3879   struct mips_got_entry *entry;
3880   struct mips_got_info *g;
3881   void **loc, **bfd_loc;
3882
3883   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3884   htab = mips_elf_hash_table (info);
3885   g = htab->got_info;
3886   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3887   if (!loc)
3888     return FALSE;
3889
3890   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3891   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3892   if (!entry)
3893     {
3894       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3895       if (!entry)
3896         return FALSE;
3897
3898       lookup->tls_initialized = FALSE;
3899       lookup->gotidx = -1;
3900       *entry = *lookup;
3901       *loc = entry;
3902     }
3903
3904   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3905   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3906   if (!g)
3907     return FALSE;
3908
3909   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3910   if (!bfd_loc)
3911     return FALSE;
3912
3913   if (!*bfd_loc)
3914     *bfd_loc = entry;
3915   return TRUE;
3916 }
3917
3918 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3919    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3920    using the GOT entry for calls.  */
3921
3922 static bfd_boolean
3923 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3924                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3925                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3926 {
3927   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3928   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3929   struct mips_got_entry entry;
3930   unsigned char tls_type;
3931
3932   htab = mips_elf_hash_table (info);
3933   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3934
3935   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3936   if (!for_call)
3937     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3938
3939   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3940      table.  */
3941   if (h->dynindx == -1)
3942     {
3943       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3944         {
3945         case STV_INTERNAL:
3946         case STV_HIDDEN:
3947           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3948           break;
3949         }
3950       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3951         return FALSE;
3952     }
3953
3954   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3955   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3956     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3957
3958   entry.abfd = abfd;
3959   entry.symndx = -1;
3960   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3961   entry.tls_type = tls_type;
3962   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3963 }
3964
3965 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
3966    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
3967
3968 static bfd_boolean
3969 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
3970                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
3971 {
3972   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3973   struct mips_got_info *g;
3974   struct mips_got_entry entry;
3975
3976   htab = mips_elf_hash_table (info);
3977   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3978
3979   g = htab->got_info;
3980   BFD_ASSERT (g != NULL);
3981
3982   entry.abfd = abfd;
3983   entry.symndx = symndx;
3984   entry.d.addend = addend;
3985   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3986   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3987 }
3988
3989 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
3990    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
3991    to ABFD.  */
3992
3993 static bfd_boolean
3994 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3995                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
3996                               bfd_signed_vma addend)
3997 {
3998   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3999   struct mips_got_info *g1, *g2;
4000   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4001   void **loc, **bfd_loc;
4002
4003   htab = mips_elf_hash_table (info);
4004   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4005
4006   g1 = htab->got_info;
4007   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4008
4009   if (h)
4010     {
4011       lookup.symndx = -1;
4012       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4013     }
4014   else
4015     {
4016       lookup.symndx = symndx;
4017       lookup.u.abfd = abfd;
4018     }
4019   lookup.addend = addend;
4020   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4021   if (loc == NULL)
4022     return FALSE;
4023
4024   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4025   if (!entry)
4026     {
4027       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4028       if (!entry)
4029         return FALSE;
4030
4031       *entry = lookup;
4032       *loc = entry;
4033     }
4034
4035   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4036   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4037   if (!g2)
4038     return FALSE;
4039
4040   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4041   if (!bfd_loc)
4042     return FALSE;
4043
4044   if (!*bfd_loc)
4045     *bfd_loc = entry;
4046
4047   return TRUE;
4048 }
4049
4050 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4051
4052 static void
4053 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4054                                        unsigned int n)
4055 {
4056   asection *s;
4057   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4058
4059   htab = mips_elf_hash_table (info);
4060   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4061
4062   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4063   BFD_ASSERT (s != NULL);
4064
4065   if (htab->is_vxworks)
4066     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4067   else
4068     {
4069       if (s->size == 0)
4070         {
4071           /* Make room for a null element.  */
4072           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4073           ++s->reloc_count;
4074         }
4075       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4076     }
4077 }
4078 \f
4079 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4080    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4081    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4082    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4083
4084 static int
4085 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4086 {
4087   struct mips_got_entry *entry;
4088   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4089
4090   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4091   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4092   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4093     {
4094       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4095
4096       h = entry->d.h;
4097       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4098           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4099         {
4100           arg->value = TRUE;
4101           return 0;
4102         }
4103     }
4104   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4105   return 1;
4106 }
4107
4108 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4109    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4110    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4111    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4112
4113 static int
4114 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4115 {
4116   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4117   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4118   void **slot;
4119
4120   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4121   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4122   if (entry->abfd != NULL
4123       && entry->symndx == -1
4124       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4125           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4126     {
4127       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4128
4129       new_entry = *entry;
4130       entry = &new_entry;
4131       h = entry->d.h;
4132       do
4133         {
4134           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4135           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4136         }
4137       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4138              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4139       entry->d.h = h;
4140     }
4141   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4142   if (slot == NULL)
4143     {
4144       arg->g = NULL;
4145       return 0;
4146     }
4147   if (*slot == NULL)
4148     {
4149       if (entry == &new_entry)
4150         {
4151           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4152           if (!entry)
4153             {
4154               arg->g = NULL;
4155               return 0;
4156             }
4157           *entry = new_entry;
4158         }
4159       *slot = entry;
4160       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4161     }
4162   return 1;
4163 }
4164
4165 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4166
4167 static bfd_vma
4168 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4169 {
4170   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4171 }
4172
4173 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4174
4175 static bfd_boolean
4176 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4177                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4178 {
4179   struct mips_got_info *g = arg->g;
4180   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4181   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4182   bfd_vma old_pages, new_pages;
4183   void **loc;
4184
4185   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4186   lookup.sec = sec;
4187   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4188   if (loc == NULL)
4189     return FALSE;
4190
4191   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4192      seen the section.  */
4193   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4194   if (!entry)
4195     {
4196       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4197       if (!entry)
4198         return FALSE;
4199
4200       entry->sec = sec;
4201       *loc = entry;
4202     }
4203
4204   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4205      with ADDEND.  */
4206   range_ptr = &entry->ranges;
4207   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4208     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4209
4210   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4211      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4212      a new singleton range.  */
4213   range = *range_ptr;
4214   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4215     {
4216       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4217       if (!range)
4218         return FALSE;
4219
4220       range->next = *range_ptr;
4221       range->min_addend = addend;
4222       range->max_addend = addend;
4223
4224       *range_ptr = range;
4225       entry->num_pages++;
4226       g->page_gotno++;
4227       return TRUE;
4228     }
4229
4230   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4231   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4232
4233   /* Update the ranges.  */
4234   if (addend < range->min_addend)
4235     range->min_addend = addend;
4236   else if (addend > range->max_addend)
4237     {
4238       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4239         {
4240           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4241           range->max_addend = range->next->max_addend;
4242           range->next = range->next->next;
4243         }
4244       else
4245         range->max_addend = addend;
4246     }
4247
4248   /* Record any change in the total estimate.  */
4249   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4250   if (old_pages != new_pages)
4251     {
4252       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4253       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4254     }
4255
4256   return TRUE;
4257 }
4258
4259 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4260    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4261    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4262    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4263
4264 static bfd_boolean
4265 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4266 {
4267   struct mips_got_page_ref *ref;
4268   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4269   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4270   asection *sec;
4271   bfd_vma addend;
4272
4273   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4274   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4275   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4276
4277   if (ref->symndx < 0)
4278     {
4279       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4280
4281       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4282       h = ref->u.h;
4283       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4284         return 1;
4285
4286       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4287          appropriate.  */
4288       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4289              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4290             && h->root.root.u.def.section))
4291         return 1;
4292
4293       sec = h->root.root.u.def.section;
4294       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4295     }
4296   else
4297     {
4298       Elf_Internal_Sym *isym;
4299
4300       /* Read in the symbol.  */
4301       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4302                                     ref->symndx);
4303       if (isym == NULL)
4304         {
4305           arg->g = NULL;
4306           return 0;
4307         }
4308
4309       /* Get the associated input section.  */
4310       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4311       if (sec == NULL)
4312         {
4313           arg->g = NULL;
4314           return 0;
4315         }
4316
4317       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4318          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4319          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4320          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4321       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4322         {
4323           void *secinfo;
4324
4325           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4326           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4327             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4328                                                  isym->st_value + ref->addend);
4329           else
4330             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4331                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4332         }
4333       else
4334         addend = isym->st_value + ref->addend;
4335     }
4336   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4337     {
4338       arg->g = NULL;
4339       return 0;
4340     }
4341   return 1;
4342 }
4343
4344 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4345    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4346    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4347    that they require.  */
4348
4349 static bfd_boolean
4350 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4351                                     struct mips_got_info *g)
4352 {
4353   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4354   struct mips_got_info oldg;
4355
4356   oldg = *g;
4357
4358   tga.info = info;
4359   tga.g = g;
4360   tga.value = FALSE;
4361   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4362   if (tga.value)
4363     {
4364       *g = oldg;
4365       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4366                                     mips_elf_got_entry_hash,
4367                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4368       if (!g->got_entries)
4369         return FALSE;
4370
4371       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4372       if (!tga.g)
4373         return FALSE;
4374
4375       htab_delete (oldg.got_entries);
4376     }
4377
4378   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4379                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4380   if (g->got_page_entries == NULL)
4381     return FALSE;
4382
4383   tga.info = info;
4384   tga.g = g;
4385   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4386
4387   return TRUE;
4388 }
4389
4390 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4391    global GOT area.  */
4392
4393 static bfd_boolean
4394 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4395                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4396 {
4397   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4398      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4399      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4400      symbols later if appropriate.  */
4401   if (h->root.dynindx == -1)
4402     return TRUE;
4403
4404   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4405      symbols, must) live in the local GOT.  */
4406   if (h->got_only_for_calls
4407       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4408       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4409     return TRUE;
4410
4411   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4412      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4413      the local rather than global GOT.  */
4414   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4415     return TRUE;
4416
4417   return FALSE;
4418 }
4419
4420 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4421    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4422    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4423    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4424    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4425
4426 static int
4427 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4428 {
4429   struct bfd_link_info *info;
4430   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4431   struct mips_got_info *g;
4432
4433   info = (struct bfd_link_info *) data;
4434   htab = mips_elf_hash_table (info);
4435   g = htab->got_info;
4436   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4437     {
4438       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4439          local or global GOT.  */
4440       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4441         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4442            entry if it was only used for relocations; those relocations
4443            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4444         h->global_got_area = GGA_NONE;
4445       else if (htab->is_vxworks
4446                && h->got_only_for_calls
4447                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4448         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4449            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4450            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4451         h->global_got_area = GGA_NONE;
4452       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4453         {
4454           g->reloc_only_gotno++;
4455           g->global_gotno++;
4456         }
4457     }
4458   return 1;
4459 }
4460 \f
4461 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4462    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4463
4464 static int
4465 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4466 {
4467   struct mips_got_entry *entry;
4468   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4469   void **slot;
4470
4471   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4472   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4473   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4474   if (!slot)
4475     {
4476       arg->g = NULL;
4477       return 0;
4478     }
4479   if (!*slot)
4480     {
4481       *slot = entry;
4482       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4483     }
4484   return 1;
4485 }
4486
4487 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4488    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4489
4490 static int
4491 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4492 {
4493   struct mips_got_page_entry *entry;
4494   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4495   void **slot;
4496
4497   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4498   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4499   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4500   if (!slot)
4501     {
4502       arg->g = NULL;
4503       return 0;
4504     }
4505   if (!*slot)
4506     {
4507       *slot = entry;
4508       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4509     }
4510   return 1;
4511 }
4512
4513 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4514    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4515    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4516    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4517    callback.)  */
4518
4519 static int
4520 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4521                          struct mips_got_info *to,
4522                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4523 {
4524   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4525   unsigned int estimate;
4526
4527   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4528   estimate = arg->max_pages;
4529   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4530     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4531
4532   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4533      would be needed.  */
4534   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4535   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4536
4537   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4538      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4539      conservatively as well.  */
4540   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4541     estimate += arg->global_count;
4542   else
4543     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4544
4545   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4546   if (estimate > arg->max_count)
4547     return -1;
4548
4549   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4550   tga.info = arg->info;
4551   tga.g = to;
4552   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4553   if (!tga.g)
4554     return 0;
4555
4556   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4557   if (!tga.g)
4558     return 0;
4559
4560   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4561   return 1;
4562 }
4563
4564 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4565    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4566    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4567    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4568    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4569    and then make make the new got current.  */
4570
4571 static bfd_boolean
4572 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4573                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4574 {
4575   unsigned int estimate;
4576   int result;
4577
4578   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4579     return FALSE;
4580
4581   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4582   estimate = arg->max_pages;
4583   if (estimate > g->page_gotno)
4584     estimate = g->page_gotno;
4585   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4586
4587   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4588      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4589      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4590      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4591   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4592
4593   if (estimate <= arg->max_count)
4594     {
4595       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4596          a starting point for the primary GOT.  */
4597       if (!arg->primary)
4598         {
4599           arg->primary = g;
4600           return TRUE;
4601         }
4602
4603       /* Try merging with the primary GOT.  */
4604       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4605       if (result >= 0)
4606         return result;
4607     }
4608
4609   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4610   if (arg->current)
4611     {
4612       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4613       if (result >= 0)
4614         return result;
4615     }
4616
4617   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4618      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4619      overflows anyway.  */
4620   g->next = arg->current;
4621   arg->current = g;
4622
4623   return TRUE;
4624 }
4625
4626 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4627    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4628    an index in a different GOT.  */
4629
4630 static bfd_boolean
4631 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4632 {
4633   struct mips_got_entry *entry;
4634
4635   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4636   if (entry->gotidx > 0)
4637     {
4638       struct mips_got_entry *new_entry;
4639
4640       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4641       if (!new_entry)
4642         return FALSE;
4643
4644       *new_entry = *entry;
4645       *entryp = new_entry;
4646       entry = new_entry;
4647     }
4648   entry->gotidx = gotidx;
4649   return TRUE;
4650 }
4651
4652 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4653    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4654    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4655
4656 static int
4657 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4658 {
4659   struct mips_got_entry *entry;
4660   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4661
4662   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4663   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4664   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4665     return 1;
4666
4667   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4668   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4669     {
4670       arg->g = NULL;
4671       return 0;
4672     }
4673
4674   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4675   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4676   return 1;
4677 }
4678
4679 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4680    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4681    symbol to DATA->value.  */
4682
4683 static int
4684 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4685 {
4686   struct mips_got_entry *entry;
4687   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4688
4689   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4690   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4691   if (entry->abfd != NULL
4692       && entry->symndx == -1
4693       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4694     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4695   return 1;
4696 }
4697
4698 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4699    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4700    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4701    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4702
4703 static int
4704 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4705 {
4706   struct mips_got_entry *entry;
4707   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4708
4709   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4710   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4711   if (entry->abfd != NULL
4712       && entry->symndx == -1
4713       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4714     {
4715       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4716         {
4717           arg->g = NULL;
4718           return 0;
4719         }
4720       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4721
4722       if (bfd_link_pic (arg->info)
4723           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4724               && entry->d.h->root.def_dynamic
4725               && !entry->d.h->root.def_regular))
4726         arg->g->relocs += 1;
4727     }
4728
4729   return 1;
4730 }
4731
4732 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4733    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4734    lazy-binding stubs.  */
4735
4736 static int
4737 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4738 {
4739   struct bfd_link_info *info;
4740   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4741   struct mips_got_entry *entry;
4742
4743   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4744   info = (struct bfd_link_info *) data;
4745   htab = mips_elf_hash_table (info);
4746   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4747
4748   if (entry->abfd != NULL
4749       && entry->symndx == -1
4750       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4751     {
4752       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4753       htab->lazy_stub_count--;
4754     }
4755
4756   return 1;
4757 }
4758
4759 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4760    the primary GOT.  */
4761 static bfd_vma
4762 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4763 {
4764   if (!g->next)
4765     return 0;
4766
4767   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4768   if (! g)
4769     return 0;
4770
4771   BFD_ASSERT (g->next);
4772
4773   g = g->next;
4774
4775   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4776     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4777 }
4778
4779 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4780    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4781
4782 static bfd_boolean
4783 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4784                     asection *got, bfd_size_type pages)
4785 {
4786   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4787   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4788   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4789   struct mips_got_info *g, *gg;
4790   unsigned int assign, needed_relocs;
4791   bfd *dynobj, *ibfd;
4792
4793   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4794   htab = mips_elf_hash_table (info);
4795   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4796
4797   g = htab->got_info;
4798
4799   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4800   got_per_bfd_arg.info = info;
4801   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4802   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4803   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4804                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4805                                - htab->reserved_gotno);
4806   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4807   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4808      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4809      information.  */
4810   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4811
4812   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4813      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4814      to be the primary GOT.  */
4815   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4816     {
4817       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4818       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4819         return FALSE;
4820     }
4821
4822   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4823   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4824     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4825   else
4826     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4827   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4828
4829   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4830   gg = g;
4831   g = g->next;
4832
4833   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4834      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4835      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4836      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4837      list.  */
4838   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4839
4840   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4841      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4842      those that are actually referenced.  */
4843   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4844   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4845
4846   tga.info = info;
4847   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4848   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4849   tga.value = GGA_NORMAL;
4850   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4851
4852   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4853      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4854      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4855      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4856      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4857      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4858      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4859      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4860      we arrange for the main got struct to have the right number of
4861      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4862      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4863      will become the last item in the circular linked list, so it
4864      points back to the master GOT.  */
4865   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4866   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4867   gg->tls_gotno = 0;
4868   assign = 0;
4869   gg->next = gg;
4870
4871   do
4872     {
4873       struct mips_got_info *gn;
4874
4875       assign += htab->reserved_gotno;
4876       g->assigned_low_gotno = assign;
4877       g->local_gotno += assign;
4878       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4879       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4880       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4881
4882       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4883          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4884          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4885       gn = g->next;
4886       g->next = gg->next;
4887       gg->next = g;
4888
4889       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4890          all non-TLS entries.  */
4891       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4892       tga.g = g;
4893       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4894       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4895       if (!tga.g)
4896         return FALSE;
4897       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4898
4899       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4900       g = gn;
4901
4902       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4903          lazy-binding stubs.  */
4904       if (g)
4905         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4906     }
4907   while (g);
4908
4909   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4910
4911   needed_relocs = 0;
4912   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4913     {
4914       unsigned int save_assign;
4915
4916       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4917          relocations they need.  */
4918       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4919       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4920       tga.info = info;
4921       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4922       tga.g = g;
4923       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4924       if (!tga.g)
4925         return FALSE;
4926       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4927       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4928
4929       if (bfd_link_pic (info))
4930         {
4931           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4932           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4933                       + g->next->global_gotno
4934                       + g->next->tls_gotno
4935                       + htab->reserved_gotno);
4936         }
4937       needed_relocs += g->relocs;
4938     }
4939   needed_relocs += g->relocs;
4940
4941   if (needed_relocs)
4942     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4943                                            needed_relocs);
4944
4945   return TRUE;
4946 }
4947
4948 \f
4949 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4950    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4951
4952 static const Elf_Internal_Rela *
4953 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4954                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4955                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4956 {
4957   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4958
4959   while (relocation < relend)
4960     {
4961       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4962           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4963         return relocation;
4964
4965       ++relocation;
4966     }
4967
4968   /* We didn't find it.  */
4969   return NULL;
4970 }
4971
4972 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
4973
4974 static bfd_boolean
4975 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
4976                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4977                              asection **local_sections)
4978 {
4979   unsigned long r_symndx;
4980   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4981   size_t extsymoff;
4982
4983   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4984   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4985   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
4986
4987   if (r_symndx < extsymoff)
4988     return TRUE;
4989   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
4990     return TRUE;
4991
4992   return FALSE;
4993 }
4994 \f
4995 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
4996
4997 bfd_vma
4998 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
4999 {
5000   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5001     /* VALUE is negative.  */
5002     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5003
5004   return value;
5005 }
5006
5007 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5008    range expressible by a signed number with the indicated number of
5009    BITS.  */
5010
5011 static bfd_boolean
5012 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5013 {
5014   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5015
5016   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5017     /* The value is too big.  */
5018     return TRUE;
5019   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5020     /* The value is too small.  */
5021     return TRUE;
5022
5023   /* All is well.  */
5024   return FALSE;
5025 }
5026
5027 /* Calculate the %high function.  */
5028
5029 static bfd_vma
5030 mips_elf_high (bfd_vma value)
5031 {
5032   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5033 }
5034
5035 /* Calculate the %higher function.  */
5036
5037 static bfd_vma
5038 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5039 {
5040 #ifdef BFD64
5041   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5042 #else
5043   abort ();
5044   return MINUS_ONE;
5045 #endif
5046 }
5047
5048 /* Calculate the %highest function.  */
5049
5050 static bfd_vma
5051 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5052 {
5053 #ifdef BFD64
5054   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5055 #else
5056   abort ();
5057   return MINUS_ONE;
5058 #endif
5059 }
5060 \f
5061 /* Create the .compact_rel section.  */
5062
5063 static bfd_boolean
5064 mips_elf_create_compact_rel_section
5065   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5066 {
5067   flagword flags;
5068   register asection *s;
5069
5070   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5071     {
5072       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5073                | SEC_READONLY);
5074
5075       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5076       if (s == NULL
5077           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5078                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5079         return FALSE;
5080
5081       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5082     }
5083
5084   return TRUE;
5085 }
5086
5087 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5088
5089 static bfd_boolean
5090 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5091 {
5092   flagword flags;
5093   register asection *s;
5094   struct elf_link_hash_entry *h;
5095   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5096   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5097
5098   htab = mips_elf_hash_table (info);
5099   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5100
5101   /* This function may be called more than once.  */
5102   if (htab->sgot)
5103     return TRUE;
5104
5105   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5106            | SEC_LINKER_CREATED);
5107
5108   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5109      in the function stub generation and in the linker script.  */
5110   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5111   if (s == NULL
5112       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5113     return FALSE;
5114   htab->sgot = s;
5115
5116   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5117      linker script because we don't want to define the symbol if we
5118      are not creating a global offset table.  */
5119   bh = NULL;
5120   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5121          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5122           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5123     return FALSE;
5124
5125   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5126   h->non_elf = 0;
5127   h->def_regular = 1;
5128   h->type = STT_OBJECT;
5129   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5130   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5131
5132   if (bfd_link_pic (info)
5133       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5134     return FALSE;
5135
5136   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5137   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5138     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5139
5140   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5141   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5142                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5143                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5144                                           | SEC_IN_MEMORY
5145                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5146   if (s == NULL)
5147     return FALSE;
5148   htab->sgotplt = s;
5149
5150   return TRUE;
5151 }
5152 \f
5153 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5154    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5155    shared objects; they are not used in executables.  */
5156
5157 static bfd_boolean
5158 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5159 {
5160   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5161           && bfd_link_pic (info)
5162           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5163               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5164 }
5165
5166 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5167    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5168    which determines whether the destination function ever requires a
5169    stub.  */
5170
5171 static bfd_boolean
5172 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5173                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5174 {
5175   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5176      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5177      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5178      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5179      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5180   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5181     return FALSE;
5182
5183   switch (r_type)
5184     {
5185     case R_MIPS_26:
5186     case R_MIPS_PC16:
5187     case R_MIPS_PC21_S2:
5188     case R_MIPS_PC26_S2:
5189     case R_MICROMIPS_26_S1:
5190     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5191     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5192     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5193     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5194       return TRUE;
5195
5196     case R_MIPS16_26:
5197       return !target_is_16_bit_code_p;
5198
5199     default:
5200       return FALSE;
5201     }
5202 }
5203 \f
5204 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5205    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5206    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5207
5208    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5209    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5210    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5211
5212    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5213    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5214    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5215    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5216
5217 static bfd_reloc_status_type
5218 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5219                                asection *input_section,
5220                                struct bfd_link_info *info,
5221                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5222                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5223                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5224                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5225                                const char **namep,
5226                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5227                                bfd_boolean save_addend)
5228 {
5229   /* The eventual value we will return.  */
5230   bfd_vma value;
5231   /* The address of the symbol against which the relocation is
5232      occurring.  */
5233   bfd_vma symbol = 0;
5234   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5235      shared object file being produced.  */
5236   bfd_vma gp;
5237   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5238      relocated.  */
5239   bfd_vma p;
5240   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5241   bfd_vma gp0;
5242   /* The offset into the global offset table at which the address of
5243      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5244      during execution.  */
5245   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5246   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5247      located.  */
5248   asection *sec = NULL;
5249   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5250   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5251      symbol.  */
5252   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5253   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5254   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5255   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5256      "__gnu_local_gp".  */
5257   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5258   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5259   size_t extsymoff;
5260   unsigned long r_symndx;
5261   int r_type;
5262   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5263      relocation value.  */
5264   bfd_boolean overflowed_p;
5265   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5266   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5267   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5268   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5269   bfd *dynobj;
5270
5271   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5272   htab = mips_elf_hash_table (info);
5273   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5274
5275   /* Parse the relocation.  */
5276   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5277   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5278   p = (input_section->output_section->vma
5279        + input_section->output_offset
5280        + relocation->r_offset);
5281
5282   /* Assume that there will be no overflow.  */
5283   overflowed_p = FALSE;
5284
5285   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5286      used in the array of hash table entries.  */
5287   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5288   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5289                                          local_sections);
5290   was_local_p = local_p;
5291   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5292     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5293   else
5294     {
5295       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5296          must come before globals.  */
5297       extsymoff = 0;
5298     }
5299
5300   /* Figure out the value of the symbol.  */
5301   if (local_p)
5302     {
5303       Elf_Internal_Sym *sym;
5304
5305       sym = local_syms + r_symndx;
5306       sec = local_sections[r_symndx];
5307
5308       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5309       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
5310           || (sec->flags & SEC_MERGE))
5311         symbol += sym->st_value;
5312       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
5313           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
5314         {
5315           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5316           addend -= symbol;
5317           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5318         }
5319
5320       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5321       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5322         ++symbol;
5323
5324       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5325       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5326                                                 symtab_hdr->sh_link,
5327                                                 sym->st_name);
5328       if (*namep == '\0')
5329         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5330
5331       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5332       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5333     }
5334   else
5335     {
5336       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5337
5338       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5339       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5340            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5341       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5342       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5343              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5344         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5345
5346       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5347       *namep = h->root.root.root.string;
5348
5349       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5350          symbol must always be a global symbol.  */
5351       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5352           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5353         {
5354           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5355              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5356           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5357             return bfd_reloc_notsupported;
5358
5359           gp_disp_p = TRUE;
5360         }
5361       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5362          symbol must always be a global symbol.  */
5363       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5364         gnu_local_gp_p = TRUE;
5365
5366
5367       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5368          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5369          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5370          its defined.  */
5371       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5372                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5373                && h->root.root.u.def.section)
5374         {
5375           sec = h->root.root.u.def.section;
5376           if (sec->output_section)
5377             symbol = (h->root.root.u.def.value
5378                       + sec->output_section->vma
5379                       + sec->output_offset);
5380           else
5381             symbol = h->root.root.u.def.value;
5382         }
5383       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5384         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5385            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5386            and check to see if they exist by looking at their
5387            addresses.  */
5388         symbol = 0;
5389       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5390                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5391         symbol = 0;
5392       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5393                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5394         {
5395           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5396              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5397              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5398              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5399              FIXME: It should probably get into the symbol table
5400              somehow as well.  */
5401           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5402           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5403           symbol = 0;
5404         }
5405       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5406         {
5407           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5408              ELF spec.  Ignore it for now.
5409              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5410              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5411              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5412              which is available from here:
5413              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5414           symbol = 0;
5415         }
5416       else if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
5417                (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5418                 input_section, relocation->r_offset,
5419                 (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5420                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))
5421         {
5422           return bfd_reloc_undefined;
5423         }
5424       else
5425         {
5426           return bfd_reloc_notsupported;
5427         }
5428
5429       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5430       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5431     }
5432
5433   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5434      to redirect the relocation to the stub unless:
5435
5436      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5437
5438      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5439          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5440
5441      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5442   if (r_type != R_MIPS16_26
5443       && !bfd_link_relocatable (info)
5444       && ((h != NULL
5445            && h->fn_stub != NULL
5446            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5447           || (local_p
5448               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5449               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5450       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5451     {
5452       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5453          have already noticed that we were going to need the
5454          stub.  */
5455       if (local_p)
5456         {
5457           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5458           value = 0;
5459         }
5460       else
5461         {
5462           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5463           if (h->la25_stub)
5464             {
5465               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5466                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5467               sec = h->la25_stub->stub_section;
5468               value = h->la25_stub->offset;
5469             }
5470           else
5471             {
5472               sec = h->fn_stub;
5473               value = 0;
5474             }
5475         }
5476
5477       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5478       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5479       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5480     }
5481   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5482      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5483      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5484      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5485   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5486            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5487                || (local_p
5488                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5489                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5490            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5491     {
5492       if (local_p)
5493         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5494       else
5495         {
5496           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5497              out which one to use by checking which one appears in the input
5498              file.  */
5499           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5500             {
5501               asection *o;
5502
5503               sec = NULL;
5504               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5505                 {
5506                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5507                     {
5508                       sec = h->call_fp_stub;
5509                       break;
5510                     }
5511                 }
5512               if (sec == NULL)
5513                 sec = h->call_stub;
5514             }
5515           else if (h->call_stub != NULL)
5516             sec = h->call_stub;
5517           else
5518             sec = h->call_fp_stub;
5519         }
5520
5521       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5522       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5523     }
5524   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5525      non-PIC stub.  */
5526   else if (h != NULL && h->la25_stub
5527            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5528                                                    target_is_16_bit_code_p))
5529     symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5530               + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5531               + h->la25_stub->offset);
5532   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5533      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5534      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5535      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5536      one.  */
5537   else if ((r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
5538            && !bfd_link_relocatable (info)
5539            && h != NULL
5540            && h->use_plt_entry
5541            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5542            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5543     {
5544       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5545
5546       sec = htab->splt;
5547       symbol = (sec->output_section->vma
5548                 + sec->output_offset
5549                 + htab->plt_header_size
5550                 + htab->plt_mips_offset
5551                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5552                 + 1);
5553
5554       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5555       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5556     }
5557
5558   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5559   if ((r_type == R_MIPS16_26 && target_is_micromips_code_p)
5560       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5561    {
5562       (*_bfd_error_handler)
5563         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5564       return bfd_reloc_notsupported;
5565    }
5566
5567   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5568      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5569      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5570      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5571      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5572      acceptable.  */
5573   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5574                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5575                         && ((r_type == R_MIPS16_26 && !target_is_16_bit_code_p)
5576                             || (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
5577                                 && !target_is_micromips_code_p)
5578                             || ((r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS_JALR)
5579                                 && (target_is_16_bit_code_p
5580                                     || target_is_micromips_code_p))));
5581
5582   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5583
5584   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5585   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5586   if (htab->got_info)
5587     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5588
5589   if (gnu_local_gp_p)
5590     symbol = gp;
5591
5592   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5593      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5594      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5595   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5596     {
5597       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5598                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5599       addend = 0;
5600     }
5601
5602   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5603      to need it, get it now.  */
5604   switch (r_type)
5605     {
5606     case R_MIPS16_CALL16:
5607     case R_MIPS16_GOT16:
5608     case R_MIPS_CALL16:
5609     case R_MIPS_GOT16:
5610     case R_MIPS_GOT_DISP:
5611     case R_MIPS_GOT_HI16:
5612     case R_MIPS_CALL_HI16:
5613     case R_MIPS_GOT_LO16:
5614     case R_MIPS_CALL_LO16:
5615     case R_MICROMIPS_CALL16:
5616     case R_MICROMIPS_GOT16:
5617     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5618     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5619     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5620     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5621     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5622     case R_MIPS_TLS_GD:
5623     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5624     case R_MIPS_TLS_LDM:
5625     case R_MIPS16_TLS_GD:
5626     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5627     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5628     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5629     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5630     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5631       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5632       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5633         {
5634           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5635                                         0, 0, NULL, r_type);
5636           if (g == MINUS_ONE)
5637             return bfd_reloc_outofrange;
5638         }
5639       else if (!local_p)
5640         {
5641           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5642              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5643           if (htab->is_vxworks
5644               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5645                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5646                   || call16_reloc_p (r_type)))
5647             {
5648               BFD_ASSERT (addend == 0);
5649               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5650               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5651             }
5652           else
5653             {
5654               BFD_ASSERT (addend == 0);
5655               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5656                                              &h->root, r_type);
5657               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5658                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5659                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5660                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5661             }
5662         }
5663       else if (!htab->is_vxworks
5664                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5665         /* The calculation below does not involve "g".  */
5666         break;
5667       else
5668         {
5669           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5670                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5671           if (g == MINUS_ONE)
5672             return bfd_reloc_outofrange;
5673         }
5674
5675       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5676       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5677       break;
5678     }
5679
5680   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5681      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5682   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5683     {
5684       Elf_Internal_Rela outrel;
5685       bfd_byte *loc;
5686       asection *s;
5687
5688       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5689       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5690
5691       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5692                          + input_section->output_offset
5693                          + relocation->r_offset);
5694       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5695       outrel.r_addend = addend;
5696       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5697
5698       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5699          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5700          DT_TEXTREL tag.  */
5701       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5702         info->flags |= DF_TEXTREL;
5703
5704       *valuep = 0;
5705       return bfd_reloc_ok;
5706     }
5707
5708   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5709   switch (r_type)
5710     {
5711     case R_MIPS_NONE:
5712       return bfd_reloc_continue;
5713
5714     case R_MIPS_16:
5715       if (howto->partial_inplace)
5716         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5717       value = symbol + addend;
5718       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5719       break;
5720
5721     case R_MIPS_32:
5722     case R_MIPS_REL32:
5723     case R_MIPS_64:
5724       if ((bfd_link_pic (info)
5725            || (htab->root.dynamic_sections_created
5726                && h != NULL
5727                && h->root.def_dynamic
5728                && !h->root.def_regular
5729                && !h->has_static_relocs))
5730           && r_symndx != STN_UNDEF
5731           && (h == NULL
5732               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5733               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5734           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5735         {
5736           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5737              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5738              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5739              linker.  We must do the same for executable references to
5740              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5741              relocs or PLTs instead.  */
5742           value = addend;
5743           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5744                                                    info,
5745                                                    relocation,
5746                                                    h,
5747                                                    sec,
5748                                                    symbol,
5749                                                    &value,
5750                                                    input_section))
5751             return bfd_reloc_undefined;
5752         }
5753       else
5754         {
5755           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5756             value = symbol + addend;
5757           else
5758             value = addend;
5759         }
5760       value &= howto->dst_mask;
5761       break;
5762
5763     case R_MIPS_PC32:
5764       value = symbol + addend - p;
5765       value &= howto->dst_mask;
5766       break;
5767
5768     case R_MIPS16_26:
5769       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5770          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5771          the output file that's different.  That's handled in
5772          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5773          R_MIPS_26 case here.  */
5774     case R_MIPS_26:
5775     case R_MICROMIPS_26_S1:
5776       {
5777         unsigned int shift;
5778
5779         /* Make sure the target of JALX is word-aligned.  Bit 0 must be
5780            the correct ISA mode selector and bit 1 must be 0.  */
5781         if (*cross_mode_jump_p && (symbol & 3) != (r_type == R_MIPS_26))
5782           return bfd_reloc_outofrange;
5783
5784         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5785         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5786
5787         if (was_local_p)
5788           value = addend | ((p + 4) & (0xfc000000 << shift));
5789         else if (howto->partial_inplace)
5790           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5791         else
5792           value = addend;
5793         value = (value + symbol) >> shift;
5794         if (!was_local_p && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5795           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5796         value &= howto->dst_mask;
5797       }
5798       break;
5799
5800     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5801     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5802     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5803       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5804                & howto->dst_mask);
5805       break;
5806
5807     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5808     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5809     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5810     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5811     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5812       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5813       break;
5814
5815     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5816     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5817     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5818       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5819                & howto->dst_mask);
5820       break;
5821
5822     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5823     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5824     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5825     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5826     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5827       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5828       break;
5829
5830     case R_MIPS_HI16:
5831     case R_MIPS16_HI16:
5832     case R_MICROMIPS_HI16:
5833       if (!gp_disp_p)
5834         {
5835           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5836           value &= howto->dst_mask;
5837         }
5838       else
5839         {
5840           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5841                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5842                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5843                 8: sll     $v0,16
5844                12: addu    $v0,$v1
5845                14: move    $gp,$v0
5846              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5847              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5848              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5849              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5850           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5851             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5852           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5853              instructions as the traditional psABI version, but the
5854              incoming $t9 has the low bit set.  */
5855           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5856             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5857           else
5858             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5859           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5860         }
5861       break;
5862
5863     case R_MIPS_LO16:
5864     case R_MIPS16_LO16:
5865     case R_MICROMIPS_LO16:
5866     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5867       if (!gp_disp_p)
5868         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5869       else
5870         {
5871           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5872              for this conditional.  */
5873           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5874             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5875           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5876                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5877             value = addend + gp - p + 3;
5878           else
5879             value = addend + gp - p + 4;
5880           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5881              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5882              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5883              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5884              this:
5885
5886                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5887                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5888                addu   $gp,$gp,$t9
5889
5890              Here $t9 holds the address of the function being called,
5891              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5892              relocation can easily overflow in this situation, but the
5893              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5894              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5895              not check for overflow here.  */
5896         }
5897       break;
5898
5899     case R_MIPS_LITERAL:
5900     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5901       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5902          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5903          shared literals, and then we will need to additional work
5904          here.  */
5905
5906       /* Fall through.  */
5907
5908     case R_MIPS16_GPREL:
5909       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5910          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5911          order.  We don't need to do anything special here; the
5912          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5913     case R_MIPS_GPREL16:
5914     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5915     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5916       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5917          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5918          otherwise we may lose significant bits.  */
5919       if (howto->partial_inplace)
5920         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5921       value = symbol + addend - gp;
5922       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5923          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5924          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5925          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5926          to them before.  */
5927       if (was_local_p)
5928         value += gp0;
5929       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5930         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5931       break;
5932
5933     case R_MIPS16_GOT16:
5934     case R_MIPS16_CALL16:
5935     case R_MIPS_GOT16:
5936     case R_MIPS_CALL16:
5937     case R_MICROMIPS_GOT16:
5938     case R_MICROMIPS_CALL16:
5939       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
5940          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
5941       if (!htab->is_vxworks && local_p)
5942         {
5943           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
5944                                         symbol + addend, !was_local_p);
5945           if (value == MINUS_ONE)
5946             return bfd_reloc_outofrange;
5947           value
5948             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5949           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5950           break;
5951         }
5952
5953       /* Fall through.  */
5954
5955     case R_MIPS_TLS_GD:
5956     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5957     case R_MIPS_TLS_LDM:
5958     case R_MIPS_GOT_DISP:
5959     case R_MIPS16_TLS_GD:
5960     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5961     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5962     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5963     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5964     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5965     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5966       value = g;
5967       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5968       break;
5969
5970     case R_MIPS_GPREL32:
5971       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
5972       if (!save_addend)
5973         value &= howto->dst_mask;
5974       break;
5975
5976     case R_MIPS_PC16:
5977     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
5978       if (howto->partial_inplace)
5979         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
5980
5981       if ((symbol + addend) & 3)
5982         return bfd_reloc_outofrange;
5983
5984       value = symbol + addend - p;
5985       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5986         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
5987       value >>= howto->rightshift;
5988       value &= howto->dst_mask;
5989       break;
5990
5991     case R_MIPS_PC21_S2:
5992       if (howto->partial_inplace)
5993         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
5994
5995       if ((symbol + addend) & 3)
5996         return bfd_reloc_outofrange;
5997
5998       value = symbol + addend - p;
5999       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6000         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6001       value >>= howto->rightshift;
6002       value &= howto->dst_mask;
6003       break;
6004
6005     case R_MIPS_PC26_S2:
6006       if (howto->partial_inplace)
6007         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6008
6009       if ((symbol + addend) & 3)
6010         return bfd_reloc_outofrange;
6011
6012       value = symbol + addend - p;
6013       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6014         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6015       value >>= howto->rightshift;
6016       value &= howto->dst_mask;
6017       break;
6018
6019     case R_MIPS_PC18_S3:
6020       if (howto->partial_inplace)
6021         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6022
6023       if ((symbol + addend) & 7)
6024         return bfd_reloc_outofrange;
6025
6026       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6027       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6028         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6029       value >>= howto->rightshift;
6030       value &= howto->dst_mask;
6031       break;
6032
6033     case R_MIPS_PC19_S2:
6034       if (howto->partial_inplace)
6035         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6036
6037       if ((symbol + addend) & 3)
6038         return bfd_reloc_outofrange;
6039
6040       value = symbol + addend - p;
6041       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6042         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6043       value >>= howto->rightshift;
6044       value &= howto->dst_mask;
6045       break;
6046
6047     case R_MIPS_PCHI16:
6048       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6049       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6050         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6051       value &= howto->dst_mask;
6052       break;
6053
6054     case R_MIPS_PCLO16:
6055       if (howto->partial_inplace)
6056         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6057       value = symbol + addend - p;
6058       value &= howto->dst_mask;
6059       break;
6060
6061     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6062       if (howto->partial_inplace)
6063         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6064       value = symbol + addend - p;
6065       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6066         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6067       value >>= howto->rightshift;
6068       value &= howto->dst_mask;
6069       break;
6070
6071     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6072       if (howto->partial_inplace)
6073         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6074       value = symbol + addend - p;
6075       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6076         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6077       value >>= howto->rightshift;
6078       value &= howto->dst_mask;
6079       break;
6080
6081     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6082       if (howto->partial_inplace)
6083         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6084       value = symbol + addend - p;
6085       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6086         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6087       value >>= howto->rightshift;
6088       value &= howto->dst_mask;
6089       break;
6090
6091     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6092       if (howto->partial_inplace)
6093         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6094       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6095       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6096         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6097       value >>= howto->rightshift;
6098       value &= howto->dst_mask;
6099       break;
6100
6101     case R_MIPS_GOT_HI16:
6102     case R_MIPS_CALL_HI16:
6103     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6104     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6105       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6106          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6107          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6108       value = g;
6109       value = mips_elf_high (value);
6110       value &= howto->dst_mask;
6111       break;
6112
6113     case R_MIPS_GOT_LO16:
6114     case R_MIPS_CALL_LO16:
6115     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6116     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6117       value = g & howto->dst_mask;
6118       break;
6119
6120     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6121     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6122       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6123       if (value == MINUS_ONE)
6124         return bfd_reloc_outofrange;
6125       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6126       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6127       break;
6128
6129     case R_MIPS_GOT_OFST:
6130     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6131       if (local_p)
6132         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6133       else
6134         value = addend;
6135       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6136       break;
6137
6138     case R_MIPS_SUB:
6139     case R_MICROMIPS_SUB:
6140       value = symbol - addend;
6141       value &= howto->dst_mask;
6142       break;
6143
6144     case R_MIPS_HIGHER:
6145     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6146       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6147       value &= howto->dst_mask;
6148       break;
6149
6150     case R_MIPS_HIGHEST:
6151     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6152       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6153       value &= howto->dst_mask;
6154       break;
6155
6156     case R_MIPS_SCN_DISP:
6157     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6158       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6159       value &= howto->dst_mask;
6160       break;
6161
6162     case R_MIPS_JALR:
6163     case R_MICROMIPS_JALR:
6164       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6165          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6166          when the symbol does not resolve locally.  */
6167       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6168         return bfd_reloc_continue;
6169       value = symbol + addend;
6170       break;
6171
6172     case R_MIPS_PJUMP:
6173     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6174     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6175       /* We don't do anything with these at present.  */
6176       return bfd_reloc_continue;
6177
6178     default:
6179       /* An unrecognized relocation type.  */
6180       return bfd_reloc_notsupported;
6181     }
6182
6183   /* Store the VALUE for our caller.  */
6184   *valuep = value;
6185   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6186 }
6187
6188 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6189
6190 static bfd_vma
6191 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6192                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6193                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6194 {
6195   bfd_vma x = 0;
6196   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6197   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6198
6199   /* Obtain the bytes.  */
6200   if (size != 0)
6201     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6202
6203   return x;
6204 }
6205
6206 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6207    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6208    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6209    relocation applies.
6210    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6211    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6212
6213    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6214
6215 static bfd_boolean
6216 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6217                              reloc_howto_type *howto,
6218                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6219                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6220                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6221                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6222 {
6223   bfd_vma x;
6224   bfd_byte *location;
6225   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6226   unsigned int size;
6227
6228   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6229   location = contents + relocation->r_offset;
6230
6231   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6232
6233   /* Obtain the current value.  */
6234   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6235
6236   /* Clear the field we are setting.  */
6237   x &= ~howto->dst_mask;
6238
6239   /* Set the field.  */
6240   x |= (value & howto->dst_mask);
6241
6242   /* If required, turn JAL into JALX.  */
6243   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6244     {
6245       bfd_boolean ok;
6246       bfd_vma opcode = x >> 26;
6247       bfd_vma jalx_opcode;
6248
6249       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6250       if (r_type == R_MIPS16_26)
6251         {
6252           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6253           jalx_opcode = 0x7;
6254         }
6255       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6256         {
6257           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6258           jalx_opcode = 0x3c;
6259         }
6260       else
6261         {
6262           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6263           jalx_opcode = 0x1d;
6264         }
6265
6266       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6267          convert J or JALS to JALX.  */
6268       if (!ok)
6269         {
6270           (*_bfd_error_handler)
6271             (_("%B: %A+0x%lx: Unsupported jump between ISA modes; consider recompiling with interlinking enabled."),
6272              input_bfd,
6273              input_section,
6274              (unsigned long) relocation->r_offset);
6275           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6276           return FALSE;
6277         }
6278
6279       /* Make this the JALX opcode.  */
6280       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6281     }
6282
6283   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6284      range.  */
6285   if (!bfd_link_relocatable (info)
6286       && !cross_mode_jump_p
6287       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6288            && r_type == R_MIPS_26
6289            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
6290           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6291               && r_type == R_MIPS_JALR
6292               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
6293           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6294               && r_type == R_MIPS_JALR
6295               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
6296     {
6297       bfd_vma addr;
6298       bfd_vma dest;
6299       bfd_signed_vma off;
6300
6301       addr = (input_section->output_section->vma
6302               + input_section->output_offset
6303               + relocation->r_offset
6304               + 4);
6305       if (r_type == R_MIPS_26)
6306         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6307       else
6308         dest = value;
6309       off = dest - addr;
6310       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6311         {
6312           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6313             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6314           else
6315             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6316         }
6317     }
6318
6319   /* Put the value into the output.  */
6320   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6321   if (size != 0)
6322     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6323
6324   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6325                                location);
6326
6327   return TRUE;
6328 }
6329 \f
6330 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6331    is the original relocation, which is now being transformed into a
6332    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6333    caller should store the result in place of the original addend.  */
6334
6335 static bfd_boolean
6336 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6337                                     struct bfd_link_info *info,
6338                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6339                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6340                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6341                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6342 {
6343   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6344   asection *sreloc;
6345   bfd *dynobj;
6346   int r_type;
6347   long indx;
6348   bfd_boolean defined_p;
6349   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6350
6351   htab = mips_elf_hash_table (info);
6352   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6353
6354   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6355   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6356   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6357   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6358   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6359   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6360               < sreloc->size);
6361
6362   outrel[0].r_offset =
6363     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6364   if (ABI_64_P (output_bfd))
6365     {
6366       outrel[1].r_offset =
6367         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6368       outrel[2].r_offset =
6369         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6370     }
6371
6372   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6373     /* The relocation field has been deleted.  */
6374     return TRUE;
6375
6376   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6377     {
6378       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6379          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6380          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6381       *addendp += symbol;
6382       return TRUE;
6383     }
6384
6385   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6386      in the relocation.  */
6387   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6388     {
6389       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6390       indx = h->root.dynindx;
6391       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6392         defined_p = h->root.def_regular;
6393       else
6394         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6395            relocation field.  It therefore treats relocs against
6396            defined symbols in the same way as relocs against
6397            undefined symbols.  */
6398         defined_p = FALSE;
6399     }
6400   else
6401     {
6402       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6403         indx = 0;
6404       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6405         {
6406           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6407           return FALSE;
6408         }
6409       else
6410         {
6411           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6412           if (indx == 0)
6413             {
6414               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6415               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6416             }
6417           if (indx == 0)
6418             abort ();
6419         }
6420
6421       /* Instead of generating a relocation using the section
6422          symbol, we may as well make it a fully relative
6423          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6424          local symbols because we used to generate them
6425          incorrectly, without adding the original symbol value,
6426          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6427          order to give dynamic loaders and applications time to
6428          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6429          section-relative relocations.  It's not like they're
6430          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6431          as well.  */
6432       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6433          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6434          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6435          against STN_UNDEF have no effect.  */
6436       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6437         indx = 0;
6438       defined_p = TRUE;
6439     }
6440
6441   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6442      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6443      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6444      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6445   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6446     *addendp += symbol;
6447
6448   if (htab->is_vxworks)
6449     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6450     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6451   else
6452     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6453        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6454     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6455                                    R_MIPS_REL32);
6456
6457   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6458      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6459      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6460      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6461      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6462      loaders seems to care, we don't waste space with these
6463      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6464      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6465      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6466      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6467      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6468      NULL symbol before this relocation record.  */
6469   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6470                                  ABI_64_P (output_bfd)
6471                                  ? R_MIPS_64
6472                                  : R_MIPS_NONE);
6473   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6474
6475   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6476      correct location in the output file.  */
6477   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6478                          + input_section->output_offset);
6479   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6480                          + input_section->output_offset);
6481   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6482                          + input_section->output_offset);
6483
6484   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6485      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6486      relocation format is non-standard.  */
6487   if (ABI_64_P (output_bfd))
6488     {
6489       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6490         (output_bfd, &outrel[0],
6491          (sreloc->contents
6492           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6493     }
6494   else if (htab->is_vxworks)
6495     {
6496       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6497       outrel[0].r_addend = *addendp;
6498       bfd_elf32_swap_reloca_out
6499         (output_bfd, &outrel[0],
6500          (sreloc->contents
6501           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6502     }
6503   else
6504     bfd_elf32_swap_reloc_out
6505       (output_bfd, &outrel[0],
6506        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6507
6508   /* We've now added another relocation.  */
6509   ++sreloc->reloc_count;
6510
6511   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6512      will be writing to it.  */
6513   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6514     |= SHF_WRITE;
6515
6516   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6517   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6518     {
6519       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6520       bfd_byte *cr;
6521
6522       if (scpt)
6523         {
6524           Elf32_crinfo cptrel;
6525
6526           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6527           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6528                           + input_section->output_section->vma
6529                           + input_section->output_offset);
6530           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6531             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6532           else
6533             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6534           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6535           cptrel.konst = *addendp;
6536
6537           cr = (scpt->contents
6538                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6539           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6540           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6541                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6542                                       + scpt->reloc_count));
6543           ++scpt->reloc_count;
6544         }
6545     }
6546
6547   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6548      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6549      DT_TEXTREL tag.  */
6550   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6551     info->flags |= DF_TEXTREL;
6552
6553   return TRUE;
6554 }
6555 \f
6556 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6557
6558 unsigned long
6559 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6560 {
6561   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6562     {
6563     case E_MIPS_MACH_3900:
6564       return bfd_mach_mips3900;
6565
6566     case E_MIPS_MACH_4010:
6567       return bfd_mach_mips4010;
6568
6569     case E_MIPS_MACH_4100:
6570       return bfd_mach_mips4100;
6571
6572     case E_MIPS_MACH_4111:
6573       return bfd_mach_mips4111;
6574
6575     case E_MIPS_MACH_4120:
6576       return bfd_mach_mips4120;
6577
6578     case E_MIPS_MACH_4650:
6579       return bfd_mach_mips4650;
6580
6581     case E_MIPS_MACH_5400:
6582       return bfd_mach_mips5400;
6583
6584     case E_MIPS_MACH_5500:
6585       return bfd_mach_mips5500;
6586
6587     case E_MIPS_MACH_5900:
6588       return bfd_mach_mips5900;
6589
6590     case E_MIPS_MACH_9000:
6591       return bfd_mach_mips9000;
6592
6593     case E_MIPS_MACH_SB1:
6594       return bfd_mach_mips_sb1;
6595
6596     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6597       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6598
6599     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6600       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6601
6602     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6603       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6604
6605     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6606       return bfd_mach_mips_octeon3;
6607
6608     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6609       return bfd_mach_mips_octeon2;
6610
6611     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6612       return bfd_mach_mips_octeon;
6613
6614     case E_MIPS_MACH_XLR:
6615       return bfd_mach_mips_xlr;
6616
6617     default:
6618       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6619         {
6620         default:
6621         case E_MIPS_ARCH_1:
6622           return bfd_mach_mips3000;
6623
6624         case E_MIPS_ARCH_2:
6625           return bfd_mach_mips6000;
6626
6627         case E_MIPS_ARCH_3:
6628           return bfd_mach_mips4000;
6629
6630         case E_MIPS_ARCH_4:
6631           return bfd_mach_mips8000;
6632
6633         case E_MIPS_ARCH_5:
6634           return bfd_mach_mips5;
6635
6636         case E_MIPS_ARCH_32:
6637           return bfd_mach_mipsisa32;
6638
6639         case E_MIPS_ARCH_64:
6640           return bfd_mach_mipsisa64;
6641
6642         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6643           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6644
6645         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6646           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6647
6648         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6649           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6650
6651         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6652           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6653         }
6654     }
6655
6656   return 0;
6657 }
6658
6659 /* Return printable name for ABI.  */
6660
6661 static INLINE char *
6662 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6663 {
6664   flagword flags;
6665
6666   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6667   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6668     {
6669     case 0:
6670       if (ABI_N32_P (abfd))
6671         return "N32";
6672       else if (ABI_64_P (abfd))
6673         return "64";
6674       else
6675         return "none";
6676     case E_MIPS_ABI_O32:
6677       return "O32";
6678     case E_MIPS_ABI_O64:
6679       return "O64";
6680     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6681       return "EABI32";
6682     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6683       return "EABI64";
6684     default:
6685       return "unknown abi";
6686     }
6687 }
6688 \f
6689 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6690    other is for small objects.  All the small objects are kept
6691    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6692    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6693    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6694 static asection mips_elf_scom_section;
6695 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6696 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6697
6698 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6699    allocated common symbol which may be overridden by a
6700    definition in a shared library.  */
6701 static asection mips_elf_acom_section;
6702 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6703 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6704
6705 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6706
6707 void
6708 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6709 {
6710   elf_symbol_type *elfsym;
6711
6712   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6713   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6714   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6715     {
6716     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6717       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6718          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6719          either resolve these symbols to something in a shared
6720          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6721          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6722       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6723         {
6724           /* Initialize the acommon section.  */
6725           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6726           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6727           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6728           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6729           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6730           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6731           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6732           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6733           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6734         }
6735       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6736       break;
6737
6738     case SHN_COMMON:
6739       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6740          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6741       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6742           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6743           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6744         break;
6745       /* Fall through.  */
6746     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6747       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6748         {
6749           /* Initialize the small common section.  */
6750           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6751           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6752           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6753           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6754           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6755           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6756           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6757           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6758           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6759         }
6760       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6761       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6762       break;
6763
6764     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6765       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6766       break;
6767
6768     case SHN_MIPS_TEXT:
6769       {
6770         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6771
6772         if (section != NULL)
6773           {
6774             asym->section = section;
6775             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6776                to the base of the .text section.  So substract the section
6777                base address to make it an offset.  */
6778             asym->value -= section->vma;
6779           }
6780       }
6781       break;
6782
6783     case SHN_MIPS_DATA:
6784       {
6785         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6786
6787         if (section != NULL)
6788           {
6789             asym->section = section;
6790             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6791                to the base of the .data section.  So substract the section
6792                base address to make it an offset.  */
6793             asym->value -= section->vma;
6794           }
6795       }
6796       break;
6797     }
6798
6799   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6800      or microMIPS one.  */
6801   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6802       && (asym->value & 1) != 0)
6803     {
6804       asym->value--;
6805       if (MICROMIPS_P (abfd))
6806         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6807           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6808       else
6809         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6810           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6811     }
6812 }
6813 \f
6814 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6815    the default in the way it handles EABI64.
6816
6817    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6818    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6819    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6820    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6821    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6822
6823    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6824    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6825    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6826    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6827
6828    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6829    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6830    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6831    We therefore take the following approach:
6832
6833       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
6834         determine the pointer size.
6835
6836       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
6837         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
6838
6839       - Otherwise punt.
6840
6841    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
6842    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
6843    the first relocation will be associated with either a CIE personality
6844    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
6845    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
6846
6847    Checking the relocation type should also be safe because there is no
6848    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
6849    did so.  */
6850
6851 unsigned int
6852 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
6853 {
6854   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
6855     return 8;
6856   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
6857     {
6858       bfd_boolean long32_p, long64_p;
6859
6860       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
6861       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
6862       if (long32_p && long64_p)
6863         return 0;
6864       if (long32_p)
6865         return 4;
6866       if (long64_p)
6867         return 8;
6868
6869       if (sec->reloc_count > 0
6870           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
6871           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
6872               == R_MIPS_64))
6873         return 8;
6874
6875       return 0;
6876     }
6877   return 4;
6878 }
6879 \f
6880 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
6881    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
6882    same address.  For example, if we have code like:
6883
6884         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
6885         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
6886         jalr    $25
6887
6888    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
6889    will jump there rather than to .text.
6890
6891    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
6892    This is also what the MIPSpro tools do.  */
6893
6894 bfd_boolean
6895 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
6896 {
6897   return SGI_COMPAT (abfd);
6898 }
6899 \f
6900 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
6901    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
6902    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
6903    a better way.  */
6904
6905 bfd_boolean
6906 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
6907 {
6908   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
6909       && hdr->sh_size > 0)
6910     {
6911       bfd_byte buf[4];
6912
6913       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
6914       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
6915
6916       if (bfd_seek (abfd,
6917                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
6918                     SEEK_SET) != 0)
6919         return FALSE;
6920       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6921       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6922         return FALSE;
6923     }
6924
6925   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
6926       && hdr->bfd_section != NULL
6927       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
6928       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
6929     {
6930       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6931
6932       /* We stored the section contents in the tdata field in the
6933          set_section_contents routine.  We save the section contents
6934          so that we don't have to read them again.
6935          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
6936          through the section contents to see if there is an
6937          ODK_REGINFO structure.  */
6938
6939       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
6940       l = contents;
6941       lend = contents + hdr->sh_size;
6942       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6943         {
6944           Elf_Internal_Options intopt;
6945
6946           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6947                                         &intopt);
6948           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6949             {
6950               (*_bfd_error_handler)
6951                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6952                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6953               break;
6954             }
6955           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6956             {
6957               bfd_byte buf[8];
6958
6959               if (bfd_seek (abfd,
6960                             (hdr->sh_offset
6961                              + (l - contents)
6962                              + sizeof (Elf_External_Options)
6963                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
6964                              SEEK_SET) != 0)
6965                 return FALSE;
6966               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6967               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
6968                 return FALSE;
6969             }
6970           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6971             {
6972               bfd_byte buf[4];
6973
6974               if (bfd_seek (abfd,
6975                             (hdr->sh_offset
6976                              + (l - contents)
6977                              + sizeof (Elf_External_Options)
6978                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
6979                             SEEK_SET) != 0)
6980                 return FALSE;
6981               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6982               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6983                 return FALSE;
6984             }
6985           l += intopt.size;
6986         }
6987     }
6988
6989   if (hdr->bfd_section != NULL)
6990     {
6991       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
6992
6993       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
6994          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
6995          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
6996          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
6997          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
6998          input file, and without special handling here the flags set
6999          on it in an input file will be followed.  */
7000       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7001           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7002           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7003         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7004       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7005         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7006       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7007         hdr->sh_flags = 0;
7008       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7009         {
7010           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7011             {
7012               unsigned int adjust;
7013
7014               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7015               if (adjust != 0)
7016                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7017             }
7018         }
7019     }
7020
7021   return TRUE;
7022 }
7023
7024 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7025    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7026    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7027
7028    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7029    how to.  */
7030
7031 bfd_boolean
7032 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7033                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7034                                  const char *name,
7035                                  int shindex)
7036 {
7037   flagword flags = 0;
7038
7039   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7040      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7041      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7042      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7043      probably get away with this.  */
7044   switch (hdr->sh_type)
7045     {
7046     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7047       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7048         return FALSE;
7049       break;
7050     case SHT_MIPS_MSYM:
7051       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7052         return FALSE;
7053       break;
7054     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7055       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7056         return FALSE;
7057       break;
7058     case SHT_MIPS_GPTAB:
7059       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7060         return FALSE;
7061       break;
7062     case SHT_MIPS_UCODE:
7063       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7064         return FALSE;
7065       break;
7066     case SHT_MIPS_DEBUG:
7067       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7068         return FALSE;
7069       flags = SEC_DEBUGGING;
7070       break;
7071     case SHT_MIPS_REGINFO:
7072       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7073           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7074         return FALSE;
7075       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7076       break;
7077     case SHT_MIPS_IFACE:
7078       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7079         return FALSE;
7080       break;
7081     case SHT_MIPS_CONTENT:
7082       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7083         return FALSE;
7084       break;
7085     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7086       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7087         return FALSE;
7088       break;
7089     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7090       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7091         return FALSE;
7092       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7093       break;
7094     case SHT_MIPS_DWARF:
7095       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7096           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7097         return FALSE;
7098       break;
7099     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7100       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7101         return FALSE;
7102       break;
7103     case SHT_MIPS_EVENTS:
7104       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7105           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7106         return FALSE;
7107       break;
7108     default:
7109       break;
7110     }
7111
7112   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7113     return FALSE;
7114
7115   if (flags)
7116     {
7117       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7118                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7119                                                            hdr->bfd_section)
7120                                     | flags)))
7121         return FALSE;
7122     }
7123
7124   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7125     {
7126       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7127
7128       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7129                                       &ext, 0, sizeof ext))
7130         return FALSE;
7131       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7132                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7133       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7134         return FALSE;
7135       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7136     }
7137
7138   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7139
7140   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7141      from the contents of this section.  We need the gp value while
7142      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7143      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7144   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7145     {
7146       Elf32_External_RegInfo ext;
7147       Elf32_RegInfo s;
7148
7149       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7150                                       &ext, 0, sizeof ext))
7151         return FALSE;
7152       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7153       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7154     }
7155
7156   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7157      set the gp value based on what we find.  We may see both
7158      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7159      they should agree.  */
7160   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7161     {
7162       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7163
7164       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7165       if (contents == NULL)
7166         return FALSE;
7167       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7168                                       0, hdr->sh_size))
7169         {
7170           free (contents);
7171           return FALSE;
7172         }
7173       l = contents;
7174       lend = contents + hdr->sh_size;
7175       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7176         {
7177           Elf_Internal_Options intopt;
7178
7179           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7180                                         &intopt);
7181           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7182             {
7183               (*_bfd_error_handler)
7184                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7185                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7186               break;
7187             }
7188           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7189             {
7190               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7191
7192               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7193                 (abfd,
7194                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7195                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7196                  &intreg);
7197               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7198             }
7199           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7200             {
7201               Elf32_RegInfo intreg;
7202
7203               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7204                 (abfd,
7205                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7206                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7207                  &intreg);
7208               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7209             }
7210           l += intopt.size;
7211         }
7212       free (contents);
7213     }
7214
7215   return TRUE;
7216 }
7217
7218 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7219    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7220    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7221
7222 bfd_boolean
7223 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7224 {
7225   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7226
7227   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7228     {
7229       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7230       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7231       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7232     }
7233   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7234     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7235   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7236     {
7237       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7238       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7239       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7240     }
7241   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7242     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7243   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7244     {
7245       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7246       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7247          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7248       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7249         hdr->sh_entsize = 0;
7250       else
7251         hdr->sh_entsize = 1;
7252     }
7253   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7254     {
7255       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7256       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7257          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7258       if (SGI_COMPAT (abfd))
7259         {
7260           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7261             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7262           else
7263             hdr->sh_entsize = 1;
7264         }
7265       else
7266         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7267     }
7268   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7269            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7270                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7271                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7272     {
7273       if (SGI_COMPAT (abfd))
7274         hdr->sh_entsize = 0;
7275 #if 0
7276       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7277       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7278 #endif
7279     }
7280   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7281            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7282            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7283            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7284            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7285            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7286     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7287   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7288     {
7289       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7290       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7291     }
7292   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7293     {
7294       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7295       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7296       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7297     }
7298   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7299     {
7300       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7301       hdr->sh_entsize = 1;
7302       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7303     }
7304   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7305     {
7306       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7307       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7308     }
7309   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7310            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7311     {
7312       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7313
7314       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7315          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7316          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7317       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7318         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7319     }
7320   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7321     {
7322       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7323       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7324          final_write_processing.  */
7325     }
7326   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7327            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7328     {
7329       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7330       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7331       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7332     }
7333   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7334     {
7335       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7336       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7337       hdr->sh_entsize = 8;
7338     }
7339
7340   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7341    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7342    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7343    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7344    Thus we create those header only on demand now.  */
7345
7346   return TRUE;
7347 }
7348
7349 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7350    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7351    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7352    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7353    the .scommon section.  */
7354
7355 bfd_boolean
7356 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7357                                         asection *sec, int *retval)
7358 {
7359   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7360     {
7361       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7362       return TRUE;
7363     }
7364   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7365     {
7366       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7367       return TRUE;
7368     }
7369   return FALSE;
7370 }
7371 \f
7372 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7373    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7374
7375 bfd_boolean
7376 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7377                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7378                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7379                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7380 {
7381   if (SGI_COMPAT (abfd)
7382       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7383       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7384     {
7385       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7386       *namep = NULL;
7387       return TRUE;
7388     }
7389
7390   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7391      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7392      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7393      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7394      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7395      is not done for them. */
7396   if (!NEWABI_P(abfd)
7397       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7398       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7399     {
7400       *namep = NULL;
7401       return TRUE;
7402     }
7403
7404   switch (sym->st_shndx)
7405     {
7406     case SHN_COMMON:
7407       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7408          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7409       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7410           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7411           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7412         break;
7413       /* Fall through.  */
7414     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7415       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7416       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7417       *valp = sym->st_size;
7418       break;
7419
7420     case SHN_MIPS_TEXT:
7421       /* This section is used in a shared object.  */
7422       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7423         {
7424           asymbol *elf_text_symbol;
7425           asection *elf_text_section;
7426           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7427
7428           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7429           if (elf_text_section == NULL)
7430             return FALSE;
7431
7432           amt = sizeof (asymbol);
7433           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7434           if (elf_text_symbol == NULL)
7435             return FALSE;
7436
7437           /* Initialize the section.  */
7438
7439           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7440           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7441
7442           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7443           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7444
7445           elf_text_section->name = ".text";
7446           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7447           elf_text_section->output_section = NULL;
7448           elf_text_section->owner = abfd;
7449           elf_text_symbol->name = ".text";
7450           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7451           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7452         }
7453       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7454          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7455          so I took it out.  */
7456       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7457       break;
7458
7459     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7460       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7461     case SHN_MIPS_DATA:
7462       /* This section is used in a shared object.  */
7463       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7464         {
7465           asymbol *elf_data_symbol;
7466           asection *elf_data_section;
7467           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7468
7469           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7470           if (elf_data_section == NULL)
7471             return FALSE;
7472
7473           amt = sizeof (asymbol);
7474           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7475           if (elf_data_symbol == NULL)
7476             return FALSE;
7477
7478           /* Initialize the section.  */
7479
7480           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7481           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7482
7483           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7484           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7485
7486           elf_data_section->name = ".data";
7487           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7488           elf_data_section->output_section = NULL;
7489           elf_data_section->owner = abfd;
7490           elf_data_symbol->name = ".data";
7491           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7492           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7493         }
7494       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7495          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7496          so I took it out.  */
7497       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7498       break;
7499
7500     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7501       *secp = bfd_und_section_ptr;
7502       break;
7503     }
7504
7505   if (SGI_COMPAT (abfd)
7506       && ! bfd_link_pic (info)
7507       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7508       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7509     {
7510       struct elf_link_hash_entry *h;
7511       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7512
7513       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7514       bh = NULL;
7515       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7516              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7517               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7518         return FALSE;
7519
7520       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7521       h->non_elf = 0;
7522       h->def_regular = 1;
7523       h->type = STT_OBJECT;
7524
7525       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7526         return FALSE;
7527
7528       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7529       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7530     }
7531
7532   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7533      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7534      the right value when it is loaded into the PC.  */
7535   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7536     ++*valp;
7537
7538   return TRUE;
7539 }
7540
7541 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7542    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7543    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7544
7545 int
7546 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7547   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7548    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7549    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7550 {
7551   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7552      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7553      common in the output file.  */
7554   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7555       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7556     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7557
7558   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7559     sym->st_value &= ~1;
7560
7561   return 1;
7562 }
7563 \f
7564 /* Functions for the dynamic linker.  */
7565
7566 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7567
7568 bfd_boolean
7569 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7570 {
7571   struct elf_link_hash_entry *h;
7572   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7573   flagword flags;
7574   register asection *s;
7575   const char * const *namep;
7576   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7577
7578   htab = mips_elf_hash_table (info);
7579   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7580
7581   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7582            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7583
7584   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7585      EABI doesn't.  */
7586   if (!htab->is_vxworks)
7587     {
7588       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7589       if (s != NULL)
7590         {
7591           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7592             return FALSE;
7593         }
7594     }
7595
7596   /* We need to create .got section.  */
7597   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7598     return FALSE;
7599
7600   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7601     return FALSE;
7602
7603   /* Create .stub section.  */
7604   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7605                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7606                                           flags | SEC_CODE);
7607   if (s == NULL
7608       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7609                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7610     return FALSE;
7611   htab->sstubs = s;
7612
7613   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7614       && bfd_link_executable (info)
7615       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7616     {
7617       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7618                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7619       if (s == NULL
7620           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7621                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7622         return FALSE;
7623     }
7624
7625   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7626      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7627      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7628      the linker takes such action.  */
7629   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7630     {
7631       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7632         {
7633           bh = NULL;
7634           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7635                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7636                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7637             return FALSE;
7638
7639           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7640           h->non_elf = 0;
7641           h->def_regular = 1;
7642           h->type = STT_SECTION;
7643
7644           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7645             return FALSE;
7646         }
7647
7648       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7649       if (SGI_COMPAT (abfd))
7650         {
7651           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7652             return FALSE;
7653         }
7654
7655       /* Change alignments of some sections.  */
7656       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7657       if (s != NULL)
7658         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7659
7660       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7661       if (s != NULL)
7662         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7663
7664       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7665       if (s != NULL)
7666         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7667
7668       /* ??? */
7669       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7670       if (s != NULL)
7671         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7672
7673       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7674       if (s != NULL)
7675         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7676     }
7677
7678   if (bfd_link_executable (info))
7679     {
7680       const char *name;
7681
7682       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7683       bh = NULL;
7684       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7685             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7686              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7687         return FALSE;
7688
7689       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7690       h->non_elf = 0;
7691       h->def_regular = 1;
7692       h->type = STT_SECTION;
7693
7694       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7695         return FALSE;
7696
7697       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7698         {
7699           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7700              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7701              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7702              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7703           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7704           BFD_ASSERT (s != NULL);
7705
7706           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7707           bh = NULL;
7708           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7709                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7710                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7711             return FALSE;
7712
7713           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7714           h->non_elf = 0;
7715           h->def_regular = 1;
7716           h->type = STT_OBJECT;
7717
7718           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7719             return FALSE;
7720           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7721         }
7722     }
7723
7724   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7725      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7726   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7727     return FALSE;
7728
7729   /* Cache the sections created above.  */
7730   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7731   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7732   if (htab->is_vxworks)
7733     {
7734       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7735       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7736     }
7737   else
7738     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7739   if (!htab->sdynbss
7740       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !bfd_link_pic (info))
7741       || !htab->srelplt
7742       || !htab->splt)
7743     abort ();
7744
7745   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7746   if (htab->is_vxworks
7747       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7748     return FALSE;
7749
7750   return TRUE;
7751 }
7752 \f
7753 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7754    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7755    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7756
7757 static bfd_boolean
7758 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7759                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7760                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7761 {
7762   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7763   const struct elf_backend_data *bed;
7764
7765   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7766      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7767   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7768   if (rel_hdr == NULL)
7769     return FALSE;
7770   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7771   return ((size_t) (rel - relocs)
7772           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7773 }
7774
7775 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7776    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7777    of the section that REL is against.  */
7778
7779 static bfd_vma
7780 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7781                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7782 {
7783   bfd_byte *location;
7784   unsigned int r_type;
7785   bfd_vma addend;
7786
7787   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7788   location = contents + rel->r_offset;
7789
7790   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7791   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7792   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7793   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7794
7795   return addend & howto->src_mask;
7796 }
7797
7798 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7799    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7800    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7801    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7802    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7803
7804 static bfd_boolean
7805 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7806                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7807                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7808                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7809 {
7810   unsigned int r_type, lo16_type;
7811   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7812   reloc_howto_type *lo16_howto;
7813   bfd_vma l;
7814
7815   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7816   if (mips16_reloc_p (r_type))
7817     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7818   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7819     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7820   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
7821     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
7822   else
7823     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7824
7825   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7826      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
7827      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
7828      LO16 value.)
7829
7830      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7831
7832      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
7833      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
7834      relocation may be a composed relocation consisting of several
7835      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
7836      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
7837      extension in general, as that is useful for GCC.
7838
7839      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
7840      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
7841      the ABI but not immediately harmful.  */
7842   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
7843   if (lo16_relocation == NULL)
7844     return FALSE;
7845
7846   /* Obtain the addend kept there.  */
7847   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
7848   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
7849
7850   l <<= lo16_howto->rightshift;
7851   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7852
7853   *addend <<= 16;
7854   *addend += l;
7855   return TRUE;
7856 }
7857
7858 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
7859    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
7860    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
7861
7862 static bfd_boolean
7863 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
7864 {
7865   if (*contents)
7866     return TRUE;
7867
7868   /* Get cached copy if it exists.  */
7869   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
7870     {
7871       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
7872       return TRUE;
7873     }
7874
7875   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
7876 }
7877
7878 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
7879
7880 static struct plt_entry *
7881 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
7882 {
7883   struct plt_entry *entry;
7884
7885   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
7886   if (entry == NULL)
7887     return NULL;
7888
7889   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
7890   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
7891   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
7892   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
7893   return entry;
7894 }
7895
7896 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7897    allocate space in the global offset table and record the need for
7898    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
7899
7900 bfd_boolean
7901 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7902                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
7903 {
7904   const char *name;
7905   bfd *dynobj;
7906   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7907   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7908   size_t extsymoff;
7909   const Elf_Internal_Rela *rel;
7910   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7911   asection *sreloc;
7912   const struct elf_backend_data *bed;
7913   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7914   bfd_byte *contents;
7915   bfd_vma addend;
7916   reloc_howto_type *howto;
7917
7918   if (bfd_link_relocatable (info))
7919     return TRUE;
7920
7921   htab = mips_elf_hash_table (info);
7922   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7923
7924   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7925   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7926   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7927   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7928
7929   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7930   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7931
7932   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7933
7934   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7935   if (FN_STUB_P (name))
7936     {
7937       unsigned long r_symndx;
7938
7939       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7940          this is for.  */
7941
7942       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
7943       if (r_symndx == 0)
7944         {
7945           (*_bfd_error_handler)
7946             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7947                " stub section `%s'"),
7948              abfd, name);
7949           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7950           return FALSE;
7951         }
7952
7953       if (r_symndx < extsymoff
7954           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7955         {
7956           asection *o;
7957
7958           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7959              needed if there is some relocation in this BFD, other
7960              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7961           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7962             {
7963               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7964               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7965
7966               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7967               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7968                   || o->reloc_count == 0
7969                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7970                 continue;
7971
7972               sec_relocs
7973                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7974                                              info->keep_memory);
7975               if (sec_relocs == NULL)
7976                 return FALSE;
7977
7978               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7979               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7980                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7981                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
7982                   break;
7983
7984               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7985                 free (sec_relocs);
7986
7987               if (r < rend)
7988                 break;
7989             }
7990
7991           if (o == NULL)
7992             {
7993               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7994                  not need it.  Since this function is called before
7995                  the linker maps input sections to output sections, we
7996                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7997                  flag.  */
7998               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7999               return TRUE;
8000             }
8001
8002           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8003              this BFD.  */
8004           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8005             {
8006               unsigned long symcount;
8007               asection **n;
8008               bfd_size_type amt;
8009
8010               if (elf_bad_symtab (abfd))
8011                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8012               else
8013                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8014               amt = symcount * sizeof (asection *);
8015               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8016               if (n == NULL)
8017                 return FALSE;
8018               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8019             }
8020
8021           sec->flags |= SEC_KEEP;
8022           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8023
8024           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8025              That flag is used to see whether we need to look through
8026              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8027              it here, because we just have a local stub.  */
8028         }
8029       else
8030         {
8031           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8032
8033           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8034                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8035
8036           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8037                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8038             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8039
8040           /* H is the symbol this stub is for.  */
8041
8042           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8043              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8044              this function is called before the linker maps input sections
8045              to output sections, we can easily discard it by setting the
8046              SEC_EXCLUDE flag.  */
8047           if (h->fn_stub != NULL)
8048             {
8049               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8050               return TRUE;
8051             }
8052
8053           sec->flags |= SEC_KEEP;
8054           h->fn_stub = sec;
8055           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8056         }
8057     }
8058   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8059     {
8060       unsigned long r_symndx;
8061       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8062       asection **loc;
8063
8064       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8065          this is for.  */
8066
8067       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8068       if (r_symndx == 0)
8069         {
8070           (*_bfd_error_handler)
8071             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8072                " stub section `%s'"),
8073              abfd, name);
8074           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8075           return FALSE;
8076         }
8077
8078       if (r_symndx < extsymoff
8079           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8080         {
8081           asection *o;
8082
8083           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8084              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8085              that refers to this symbol.  */
8086           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8087             {
8088               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8089               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8090
8091               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8092               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8093                   || o->reloc_count == 0
8094                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8095                 continue;
8096
8097               sec_relocs
8098                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8099                                              info->keep_memory);
8100               if (sec_relocs == NULL)
8101                 return FALSE;
8102
8103               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8104               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8105                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8106                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8107                     break;
8108
8109               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8110                 free (sec_relocs);
8111
8112               if (r < rend)
8113                 break;
8114             }
8115
8116           if (o == NULL)
8117             {
8118               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8119                  not need it.  Since this function is called before
8120                  the linker maps input sections to output sections, we
8121                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8122                  flag.  */
8123               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8124               return TRUE;
8125             }
8126
8127           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8128              this BFD.  */
8129           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8130             {
8131               unsigned long symcount;
8132               asection **n;
8133               bfd_size_type amt;
8134
8135               if (elf_bad_symtab (abfd))
8136                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8137               else
8138                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8139               amt = symcount * sizeof (asection *);
8140               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8141               if (n == NULL)
8142                 return FALSE;
8143               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8144             }
8145
8146           sec->flags |= SEC_KEEP;
8147           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8148
8149           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8150              That flag is used to see whether we need to look through
8151              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8152              it here, because we just have a local stub.  */
8153         }
8154       else
8155         {
8156           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8157                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8158
8159           /* H is the symbol this stub is for.  */
8160
8161           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8162             loc = &h->call_fp_stub;
8163           else
8164             loc = &h->call_stub;
8165
8166           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8167              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8168              this function is called before the linker maps input sections
8169              to output sections, we can easily discard it by setting the
8170              SEC_EXCLUDE flag.  */
8171           if (*loc != NULL)
8172             {
8173               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8174               return TRUE;
8175             }
8176
8177           sec->flags |= SEC_KEEP;
8178           *loc = sec;
8179           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8180         }
8181     }
8182
8183   sreloc = NULL;
8184   contents = NULL;
8185   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8186     {
8187       unsigned long r_symndx;
8188       unsigned int r_type;
8189       struct elf_link_hash_entry *h;
8190       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8191       bfd_boolean call_reloc_p;
8192       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8193
8194       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8195       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8196
8197       if (r_symndx < extsymoff)
8198         h = NULL;
8199       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8200         {
8201           (*_bfd_error_handler)
8202             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8203              abfd, name);
8204           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8205           return FALSE;
8206         }
8207       else
8208         {
8209           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8210           if (h != NULL)
8211             {
8212               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8213                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8214                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8215
8216               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8217                  same object.  */
8218               h->root.non_ir_ref = 1;
8219             }
8220         }
8221
8222       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8223          relocation into a dynamic one.  */
8224       can_make_dynamic_p = FALSE;
8225
8226       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8227          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8228       call_reloc_p = FALSE;
8229
8230       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8231          into account when deciding how to define the symbol.
8232          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8233          .debug* should have no effect.  */
8234       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8235
8236       switch (r_type)
8237         {
8238         case R_MIPS_CALL16:
8239         case R_MIPS_CALL_HI16:
8240         case R_MIPS_CALL_LO16:
8241         case R_MIPS16_CALL16:
8242         case R_MICROMIPS_CALL16:
8243         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8244         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8245           call_reloc_p = TRUE;
8246           /* Fall through.  */
8247
8248         case R_MIPS_GOT16:
8249         case R_MIPS_GOT_HI16:
8250         case R_MIPS_GOT_LO16:
8251         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8252         case R_MIPS_GOT_OFST:
8253         case R_MIPS_GOT_DISP:
8254         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8255         case R_MIPS_TLS_GD:
8256         case R_MIPS_TLS_LDM:
8257         case R_MIPS16_GOT16:
8258         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8259         case R_MIPS16_TLS_GD:
8260         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8261         case R_MICROMIPS_GOT16:
8262         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8263         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8264         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8265         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8266         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8267         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8268         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8269         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8270           if (dynobj == NULL)
8271             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8272           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8273             return FALSE;
8274           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8275             {
8276               (*_bfd_error_handler)
8277                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
8278                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8279               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8280               return FALSE;
8281             }
8282           can_make_dynamic_p = TRUE;
8283           break;
8284
8285         case R_MIPS_NONE:
8286         case R_MIPS_JALR:
8287         case R_MICROMIPS_JALR:
8288           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8289              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8290           constrain_symbol_p = FALSE;
8291           break;
8292
8293         case R_MIPS_GPREL16:
8294         case R_MIPS_GPREL32:
8295         case R_MIPS16_GPREL:
8296         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8297           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8298              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8299              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8300              always resolves to a local function even if other relocations
8301              against the symbol wouldn't.  */
8302           constrain_symbol_p = FALSE;
8303           break;
8304
8305         case R_MIPS_32:
8306         case R_MIPS_REL32:
8307         case R_MIPS_64:
8308           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8309              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8310              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8311
8312              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8313              choice between converting the relocation into a dynamic
8314              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8315              usually better to do the former, unless the relocation is
8316              against a read-only section.  */
8317           if ((bfd_link_pic (info)
8318                || (h != NULL
8319                    && !htab->is_vxworks
8320                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8321                    && !(!info->nocopyreloc
8322                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8323                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8324               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8325             {
8326               can_make_dynamic_p = TRUE;
8327               if (dynobj == NULL)
8328                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8329             }
8330           break;
8331
8332         case R_MIPS_26:
8333         case R_MIPS_PC16:
8334         case R_MIPS_PC21_S2:
8335         case R_MIPS_PC26_S2:
8336         case R_MIPS16_26:
8337         case R_MICROMIPS_26_S1:
8338         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8339         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8340         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8341         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8342           call_reloc_p = TRUE;
8343           break;
8344         }
8345
8346       if (h)
8347         {
8348           if (constrain_symbol_p)
8349             {
8350               if (!can_make_dynamic_p)
8351                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8352
8353               if (!call_reloc_p)
8354                 h->pointer_equality_needed = 1;
8355
8356               /* We must not create a stub for a symbol that has
8357                  relocations related to taking the function's address.
8358                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8359                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8360               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8361                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8362             }
8363
8364           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8365              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8366              room for them in .rela.dyn.  */
8367           if (is_gott_symbol (info, h))
8368             {
8369               if (sreloc == NULL)
8370                 {
8371                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8372                   if (sreloc == NULL)
8373                     return FALSE;
8374                 }
8375               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8376               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8377                 /* We tell the dynamic linker that there are
8378                    relocations against the text segment.  */
8379                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8380             }
8381         }
8382       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8383                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8384                || got_disp_reloc_p (r_type)
8385                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8386         {
8387           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8388              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8389              maximum number of pages needed by looking at the size of
8390              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8391              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8392              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8393              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8394              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8395           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8396                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8397             return FALSE;
8398         }
8399
8400       if (h != NULL
8401           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8402                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8403         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8404
8405       switch (r_type)
8406         {
8407         case R_MIPS_CALL16:
8408         case R_MIPS16_CALL16:
8409         case R_MICROMIPS_CALL16:
8410           if (h == NULL)
8411             {
8412               (*_bfd_error_handler)
8413                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8414                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8415               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8416               return FALSE;
8417             }
8418           /* Fall through.  */
8419
8420         case R_MIPS_CALL_HI16:
8421         case R_MIPS_CALL_LO16:
8422         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8423         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8424           if (h != NULL)
8425             {
8426               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8427                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8428                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8429               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8430                                                       r_type))
8431                 return FALSE;
8432
8433               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8434                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8435                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8436               h->needs_plt = 1;
8437               h->type = STT_FUNC;
8438             }
8439           break;
8440
8441         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8442         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8443         case R_MIPS16_GOT16:
8444         case R_MIPS_GOT16:
8445         case R_MIPS_GOT_HI16:
8446         case R_MIPS_GOT_LO16:
8447         case R_MICROMIPS_GOT16:
8448         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8449         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8450           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8451             {
8452               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8453                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8454                  know for sure until we know whether the symbol is
8455                  preemptible.  */
8456               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8457                 {
8458                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8459                     return FALSE;
8460                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8461                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8462                                                      howto, contents);
8463                   if (got16_reloc_p (r_type))
8464                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8465                                                   contents, &addend);
8466                   else
8467                     addend <<= howto->rightshift;
8468                 }
8469               else
8470                 addend = rel->r_addend;
8471               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8472                                                  h, addend))
8473                 return FALSE;
8474
8475               if (h)
8476                 {
8477                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8478                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8479
8480                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8481                   if (hmips->root.def_regular
8482                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8483                             && ! hmips->root.forced_local))
8484                     h = NULL;
8485                 }
8486             }
8487           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8488              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8489           /* Fall through.  */
8490
8491         case R_MIPS_GOT_DISP:
8492         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8493           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8494                                                        FALSE, r_type))
8495             return FALSE;
8496           break;
8497
8498         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8499         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8500         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8501           if (bfd_link_pic (info))
8502             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8503           /* Fall through */
8504
8505         case R_MIPS_TLS_LDM:
8506         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8507         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8508           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8509             {
8510               r_symndx = STN_UNDEF;
8511               h = NULL;
8512             }
8513           /* Fall through */
8514
8515         case R_MIPS_TLS_GD:
8516         case R_MIPS16_TLS_GD:
8517         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8518           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8519              for TLS GD relocations.  */
8520           if (h != NULL)
8521             {
8522               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8523                                                       FALSE, r_type))
8524                 return FALSE;
8525             }
8526           else
8527             {
8528               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8529                                                      rel->r_addend,
8530                                                      info, r_type))
8531                 return FALSE;
8532             }
8533           break;
8534
8535         case R_MIPS_32:
8536         case R_MIPS_REL32:
8537         case R_MIPS_64:
8538           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8539              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8540              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8541           if (can_make_dynamic_p)
8542             {
8543               if (sreloc == NULL)
8544                 {
8545                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8546                   if (sreloc == NULL)
8547                     return FALSE;
8548                 }
8549               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8550                 {
8551                   /* When creating a shared object, we must copy these
8552                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8553                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8554                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8555                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8556                     /* We tell the dynamic linker that there are
8557                        relocations against the text segment.  */
8558                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8559                 }
8560               else
8561                 {
8562                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8563
8564                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8565                      unless the symbol turns out to be undefined and
8566                      weak with non-default visibility, in which case
8567                      it will be left as zero.
8568
8569                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8570                      in shared libraries, but do not yet do so.
8571
8572                      For an executable, we only need to copy this
8573                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8574                      object.  */
8575                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8576                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8577                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8578                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8579                        are relocations against the text segment.  */
8580                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8581                 }
8582             }
8583
8584           if (SGI_COMPAT (abfd))
8585             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8586               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8587           break;
8588
8589         case R_MIPS_26:
8590         case R_MIPS_GPREL16:
8591         case R_MIPS_LITERAL:
8592         case R_MIPS_GPREL32:
8593         case R_MICROMIPS_26_S1:
8594         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8595         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8596         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8597           if (SGI_COMPAT (abfd))
8598             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8599               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8600           break;
8601
8602           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8603              Reconstruct it for later use during GC.  */
8604         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8605           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8606             return FALSE;
8607           break;
8608
8609           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8610              used.  Record for later use during GC.  */
8611         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8612           BFD_ASSERT (h != NULL);
8613           if (h != NULL
8614               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8615             return FALSE;
8616           break;
8617
8618         default:
8619           break;
8620         }
8621
8622       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8623          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8624          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8625          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8626          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8627          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8628          locally.  */
8629       if (h != NULL
8630           && jal_reloc_p (r_type)
8631           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8632         {
8633           if (h->plt.plist == NULL)
8634             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8635           if (h->plt.plist == NULL)
8636             return FALSE;
8637
8638           if (r_type == R_MIPS_26)
8639             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8640           else
8641             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8642         }
8643
8644       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8645          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8646          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8647          when processing the stub's relocations.  */
8648       if (h != NULL
8649           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8650           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8651         {
8652           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8653
8654           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8655           mh->need_fn_stub = TRUE;
8656         }
8657
8658       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8659          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8660          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8661          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8662          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8663       if (bfd_link_pic (info))
8664         {
8665           switch (r_type)
8666             {
8667             case R_MIPS16_HI16:
8668             case R_MIPS_HI16:
8669             case R_MIPS_HIGHER:
8670             case R_MIPS_HIGHEST:
8671             case R_MICROMIPS_HI16:
8672             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8673             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8674               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8675                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8676               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8677                 break;
8678
8679               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8680                  and has a special meaning.  */
8681               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8682                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8683                 break;
8684
8685               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8686               if (is_gott_symbol (info, h))
8687                 break;
8688
8689               /* FALLTHROUGH */
8690
8691             case R_MIPS16_26:
8692             case R_MIPS_26:
8693             case R_MICROMIPS_26_S1:
8694               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8695               (*_bfd_error_handler)
8696                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8697                  abfd, howto->name,
8698                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8699               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8700               return FALSE;
8701             default:
8702               break;
8703             }
8704         }
8705     }
8706
8707   return TRUE;
8708 }
8709 \f
8710 bfd_boolean
8711 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8712                          struct bfd_link_info *link_info,
8713                          bfd_boolean *again)
8714 {
8715   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8716   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8717   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8718   bfd_byte *contents = NULL;
8719   size_t extsymoff;
8720   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8721   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8722   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8723
8724   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8725   *again = FALSE;
8726
8727   if (bfd_link_relocatable (link_info))
8728     return TRUE;
8729
8730   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8731                                                link_info->keep_memory);
8732   if (internal_relocs == NULL)
8733     return TRUE;
8734
8735   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8736     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8737   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8738   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8739
8740   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8741     {
8742       bfd_vma symval;
8743       bfd_signed_vma sym_offset;
8744       unsigned int r_type;
8745       unsigned long r_symndx;
8746       asection *sym_sec;
8747       unsigned long instruction;
8748
8749       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8750          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8751          This saves some pipeline bubbles.  */
8752       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8753       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8754         continue;
8755
8756       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8757       /* Compute the address of the jump target.  */
8758       if (r_symndx >= extsymoff)
8759         {
8760           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8761             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8762                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8763
8764           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8765                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8766             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8767
8768           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8769              skip it.  */
8770           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8771                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8772                  && h->root.root.u.def.section)
8773               || (bfd_link_pic (link_info) && ! link_info->symbolic
8774                   && !h->root.forced_local))
8775             continue;
8776
8777           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8778           if (sym_sec->output_section)
8779             symval = (h->root.root.u.def.value
8780                       + sym_sec->output_section->vma
8781                       + sym_sec->output_offset);
8782           else
8783             symval = h->root.root.u.def.value;
8784         }
8785       else
8786         {
8787           Elf_Internal_Sym *isym;
8788
8789           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8790           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8791             {
8792               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8793               if (isymbuf == NULL)
8794                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8795                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8796                                                 NULL, NULL, NULL);
8797               if (isymbuf == NULL)
8798                 goto relax_return;
8799             }
8800
8801           isym = isymbuf + r_symndx;
8802           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8803             continue;
8804           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8805             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8806           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8807             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8808           else
8809             sym_sec
8810               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8811           symval = isym->st_value
8812             + sym_sec->output_section->vma
8813             + sym_sec->output_offset;
8814         }
8815
8816       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8817          branch target.  */
8818       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8819         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
8820
8821       /* Branch offset must be properly aligned.  */
8822       if ((sym_offset & 3) != 0)
8823         continue;
8824
8825       sym_offset >>= 2;
8826
8827       /* Check that it's in range.  */
8828       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
8829         continue;
8830
8831       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
8832       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8833         goto relax_return;
8834
8835       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
8836
8837       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
8838       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
8839         instruction = 0x04110000;
8840       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
8841       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
8842         instruction = 0x10000000;
8843       else
8844         continue;
8845
8846       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
8847       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
8848       changed_contents = TRUE;
8849     }
8850
8851   if (contents != NULL
8852       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8853     {
8854       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
8855         free (contents);
8856       else
8857         {
8858           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
8859           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
8860         }
8861     }
8862   return TRUE;
8863
8864  relax_return:
8865   if (contents != NULL
8866       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8867     free (contents);
8868   return FALSE;
8869 }
8870 \f
8871 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8872
8873 static bfd_boolean
8874 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8875 {
8876   struct bfd_link_info *info = inf;
8877   bfd *dynobj;
8878   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8879   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8880
8881   htab = mips_elf_hash_table (info);
8882   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8883
8884   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8885   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8886
8887   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8888      allocate relocations in shared objects.  */
8889   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8890     return TRUE;
8891
8892   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8893      will be redirected to the target symbol.  */
8894   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8895     return TRUE;
8896
8897   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8898      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8899      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8900   if (! bfd_link_relocatable (info)
8901       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8902       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8903           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8904           || bfd_link_pic (info)))
8905     {
8906       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8907
8908       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8909         {
8910           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8911              non-default visibility.  */
8912           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8913             do_copy = FALSE;
8914
8915           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8916              symbol in PIEs.  */
8917           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8918             {
8919               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8920                 return FALSE;
8921             }
8922         }
8923
8924       if (do_copy)
8925         {
8926           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8927              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8928              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8929              relocations against it.
8930
8931              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8932              and the symbol table, so the same requirement does not
8933              apply there.  */
8934           if (!htab->is_vxworks)
8935             {
8936               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8937                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8938               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8939             }
8940
8941           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8942             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8943           if (hmips->readonly_reloc)
8944             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8945                against the text segment.  */
8946             info->flags |= DF_TEXTREL;
8947         }
8948     }
8949
8950   return TRUE;
8951 }
8952
8953 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8954    regular object.  The current definition is in some section of the
8955    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8956    change the definition to something the rest of the link can
8957    understand.  */
8958
8959 bfd_boolean
8960 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8961                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8962 {
8963   bfd *dynobj;
8964   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8965   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8966
8967   htab = mips_elf_hash_table (info);
8968   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8969
8970   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8971   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8972
8973   /* Make sure we know what is going on here.  */
8974   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8975               && (h->needs_plt
8976                   || h->u.weakdef != NULL
8977                   || (h->def_dynamic
8978                       && h->ref_regular
8979                       && !h->def_regular)));
8980
8981   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8982
8983   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
8984      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
8985      only do this if all references to the function are through call
8986      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
8987      are much more efficient than PLT entries.
8988
8989      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
8990      VxWorks always uses PLTs instead.  */
8991   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8992     {
8993       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8994         return TRUE;
8995
8996       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8997          the symbol to the stub location.  This is required to make
8998          function pointers compare as equal between the normal
8999          executable and the shared library.  */
9000       if (!h->def_regular)
9001         {
9002           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9003           htab->lazy_stub_count++;
9004           return TRUE;
9005         }
9006     }
9007   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9008      functions that are only accessed through call relocations.
9009
9010      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9011      are static-only relocations against an externally-defined function.
9012      This can technically occur for shared libraries if there are
9013      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9014      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9015      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9016      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9017   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9018             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9019            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9020            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9021            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9022                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9023     {
9024       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9025       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9026
9027       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9028          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9029          for PLT offset calculations.  */
9030       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9031         {
9032           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9033           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9034
9035           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9036              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9037              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9038              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9039           if (!htab->is_vxworks
9040               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
9041             return FALSE;
9042
9043           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9044              for the same reason as above.  */
9045           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
9046                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9047             return FALSE;
9048
9049           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9050              are reserved.  */
9051           if (!htab->is_vxworks)
9052             htab->plt_got_index
9053               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9054                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9055
9056           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9057              .rela.plt.unloaded entries.  */
9058           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9059             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9060
9061           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9062           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9063             htab->plt_mips_entry_size
9064               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9065           else if (htab->is_vxworks)
9066             htab->plt_mips_entry_size
9067               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9068           else if (newabi_p)
9069             htab->plt_mips_entry_size
9070               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9071           else if (!micromips_p)
9072             {
9073               htab->plt_mips_entry_size
9074                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9075               htab->plt_comp_entry_size
9076                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9077             }
9078           else if (htab->insn32)
9079             {
9080               htab->plt_mips_entry_size
9081                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9082               htab->plt_comp_entry_size
9083                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9084             }
9085           else
9086             {
9087               htab->plt_mips_entry_size
9088                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9089               htab->plt_comp_entry_size
9090                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9091             }
9092         }
9093
9094       if (h->plt.plist == NULL)
9095         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9096       if (h->plt.plist == NULL)
9097         return FALSE;
9098
9099       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9100          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9101
9102          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9103          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9104          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9105          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9106          instruction.  */
9107       if (newabi_p
9108           || htab->is_vxworks
9109           || hmips->call_stub
9110           || hmips->call_fp_stub)
9111         {
9112           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9113           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9114         }
9115
9116       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9117          have a free choice of whether to use standard or compressed
9118          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9119          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9120          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9121          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9122       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9123         {
9124           if (micromips_p)
9125             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9126           else
9127             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9128         }
9129
9130       if (h->plt.plist->need_mips)
9131         {
9132           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9133           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9134         }
9135       if (h->plt.plist->need_comp)
9136         {
9137           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9138           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9139         }
9140
9141       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9142       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9143
9144       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9145          symbol's value to the address of the stub.  */
9146       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9147         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9148
9149       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9150       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
9151                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9152                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9153
9154       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9155       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9156         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9157
9158       /* All relocations against this symbol that could have been made
9159          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9160       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9161
9162       return TRUE;
9163     }
9164
9165   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9166      processor independent code will have arranged for us to see the
9167      real definition first, and we can just use the same value.  */
9168   if (h->u.weakdef != NULL)
9169     {
9170       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9171                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9172       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9173       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9174       return TRUE;
9175     }
9176
9177   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9178      in regular objects.  */
9179   if (h->def_regular)
9180     return TRUE;
9181
9182   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9183      against this symbol into dynamic relocations.  */
9184   if (!hmips->has_static_relocs)
9185     return TRUE;
9186
9187   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9188      some that we can't convert.  */
9189   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9190     {
9191       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
9192                                "dynamic symbol %s"),
9193                              h->root.root.string);
9194       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9195       return FALSE;
9196     }
9197
9198   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9199      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9200      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9201      object will contain position independent code, so all references
9202      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9203      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9204      determine the address it must put in the global offset table, so
9205      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9206      same memory location for the variable.  */
9207
9208   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9209     {
9210       if (htab->is_vxworks)
9211         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9212       else
9213         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9214       h->needs_copy = 1;
9215     }
9216
9217   /* All relocations against this symbol that could have been made
9218      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9219   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9220
9221   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, htab->sdynbss);
9222 }
9223 \f
9224 /* This function is called after all the input files have been read,
9225    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9226    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9227
9228 bfd_boolean
9229 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9230                                     struct bfd_link_info *info)
9231 {
9232   asection *sect;
9233   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9234   struct mips_htab_traverse_info hti;
9235
9236   htab = mips_elf_hash_table (info);
9237   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9238
9239   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9240   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9241   if (sect != NULL)
9242     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9243
9244   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9245   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9246   if (sect != NULL)
9247     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9248
9249   hti.info = info;
9250   hti.output_bfd = output_bfd;
9251   hti.error = FALSE;
9252   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9253                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9254   if (hti.error)
9255     return FALSE;
9256
9257   return TRUE;
9258 }
9259
9260 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9261
9262 static bfd_boolean
9263 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9264 {
9265   bfd *dynobj;
9266   asection *s;
9267   struct mips_got_info *g;
9268   bfd_size_type loadable_size = 0;
9269   bfd_size_type page_gotno;
9270   bfd *ibfd;
9271   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9272   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9273
9274   htab = mips_elf_hash_table (info);
9275   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9276
9277   s = htab->sgot;
9278   if (s == NULL)
9279     return TRUE;
9280
9281   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9282   g = htab->got_info;
9283
9284   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9285      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9286   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9287   if (htab->is_vxworks)
9288     htab->reserved_gotno = 3;
9289   else
9290     htab->reserved_gotno = 2;
9291   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9292   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9293
9294   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9295      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9296   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9297
9298   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9299     return FALSE;
9300
9301   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9302      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9303      required.  */
9304   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9305     {
9306       asection *subsection;
9307
9308       for (subsection = ibfd->sections;
9309            subsection;
9310            subsection = subsection->next)
9311         {
9312           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9313             continue;
9314           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9315                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9316         }
9317     }
9318
9319   if (htab->is_vxworks)
9320     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9321        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9322        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9323     page_gotno = 0;
9324   else
9325     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9326        sections.  Is 5 enough?  */
9327     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9328
9329   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9330      conservative.  */
9331   if (page_gotno > g->page_gotno)
9332     page_gotno = g->page_gotno;
9333
9334   g->local_gotno += page_gotno;
9335   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9336
9337   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9338   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9339   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9340
9341   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9342      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9343      dynamic loader.  */
9344   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9345     {
9346       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9347         return FALSE;
9348     }
9349   else
9350     {
9351       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9352          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9353       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9354         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9355           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9356       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9357
9358       /* Set up TLS entries.  */
9359       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9360       tga.info = info;
9361       tga.g = g;
9362       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9363       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9364       if (!tga.g)
9365         return FALSE;
9366       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9367                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9368
9369       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9370       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9371         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9372
9373       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9374       if (g->relocs)
9375         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9376     }
9377
9378   return TRUE;
9379 }
9380
9381 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9382
9383 static void
9384 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9385 {
9386   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9387   bfd_size_type dynsymcount;
9388
9389   htab = mips_elf_hash_table (info);
9390   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9391
9392   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9393     return;
9394
9395   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9396      section, so add a dummy entry to the end.  */
9397   htab->lazy_stub_count++;
9398
9399   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9400      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9401      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9402      be needed.  */
9403   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9404                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9405
9406   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9407      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9408      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9409      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9410      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9411   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9412     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9413                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9414                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9415   else if (htab->insn32)
9416     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9417                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9418                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9419   else
9420     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9421                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9422                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9423
9424   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9425 }
9426
9427 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9428    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9429    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9430
9431 static bfd_boolean
9432 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9433 {
9434   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9435   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9436   struct bfd_link_info *info;
9437   bfd *output_bfd;
9438
9439   info = hti->info;
9440   output_bfd = hti->output_bfd;
9441   htab = mips_elf_hash_table (info);
9442   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9443
9444   if (h->needs_lazy_stub)
9445     {
9446       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9447       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9448       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9449
9450       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9451       if (h->root.plt.plist == NULL)
9452         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9453       if (h->root.plt.plist == NULL)
9454         {
9455           hti->error = TRUE;
9456           return FALSE;
9457         }
9458       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9459       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9460       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9461       h->root.other = other;
9462       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9463     }
9464   return TRUE;
9465 }
9466
9467 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9468    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9469
9470 static bfd_boolean
9471 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9472 {
9473   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9474   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9475   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9476   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9477   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9478   struct mips_htab_traverse_info hti;
9479   struct elf_link_hash_entry *h;
9480   bfd *dynobj;
9481
9482   htab = mips_elf_hash_table (info);
9483   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9484
9485   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9486     return TRUE;
9487
9488   htab->sstubs->size = 0;
9489   hti.info = info;
9490   hti.output_bfd = output_bfd;
9491   hti.error = FALSE;
9492   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9493   if (hti.error)
9494     return FALSE;
9495   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9496   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9497               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9498
9499   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9500   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9501   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9502   if (h == NULL)
9503     return FALSE;
9504   h->root.u.def.value = isa_bit;
9505   h->other = other;
9506   h->type = STT_FUNC;
9507
9508   return TRUE;
9509 }
9510
9511 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9512    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9513    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9514    a standard MIPS PLT entry.  */
9515
9516 static bfd_boolean
9517 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9518 {
9519   struct bfd_link_info *info = data;
9520   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9521   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9522   unsigned int other;
9523   bfd_vma isa_bit;
9524   bfd_vma val;
9525
9526   htab = mips_elf_hash_table (info);
9527   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9528
9529   if (h->use_plt_entry)
9530     {
9531       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9532       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9533                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9534
9535       val = htab->plt_header_size;
9536       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9537         {
9538           isa_bit = 0;
9539           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9540           other = 0;
9541         }
9542       else
9543         {
9544           isa_bit = 1;
9545           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9546           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9547         }
9548       val += isa_bit;
9549       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9550          resolution stub; this stub will become the canonical function
9551          address.  */
9552       if (htab->is_vxworks)
9553         val += 8;
9554
9555       h->root.root.u.def.section = htab->splt;
9556       h->root.root.u.def.value = val;
9557       h->root.other = other;
9558     }
9559
9560   return TRUE;
9561 }
9562
9563 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9564
9565 bfd_boolean
9566 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9567                                      struct bfd_link_info *info)
9568 {
9569   bfd *dynobj;
9570   asection *s, *sreldyn;
9571   bfd_boolean reltext;
9572   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9573
9574   htab = mips_elf_hash_table (info);
9575   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9576   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9577   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9578
9579   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9580     {
9581       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9582       if (bfd_link_executable (info))
9583         {
9584           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9585           BFD_ASSERT (s != NULL);
9586           s->size
9587             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9588           s->contents
9589             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9590         }
9591
9592       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9593          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9594          a standard header whenever any standard entries are present
9595          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9596          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9597          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9598
9599          Set symbol table entry values for symbols that use the
9600          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9601
9602          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9603          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9604       if (htab->splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9605         {
9606           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9607                                      && !htab->plt_mips_offset);
9608           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9609           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9610           struct elf_link_hash_entry *h;
9611           bfd_vma size;
9612
9613           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9614           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9615           BFD_ASSERT (htab->splt->size == 0);
9616
9617           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9618             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9619           else if (htab->is_vxworks)
9620             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9621           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9622             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9623           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9624             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9625           else if (!micromips_p)
9626             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9627           else if (htab->insn32)
9628             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9629           else
9630             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9631
9632           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9633           htab->plt_header_size = size;
9634           htab->splt->size = (size
9635                               + htab->plt_mips_offset
9636                               + htab->plt_comp_offset);
9637           htab->sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9638                                  * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9639
9640           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9641
9642           if (htab->root.hplt == NULL)
9643             {
9644               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9645                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9646               htab->root.hplt = h;
9647               if (h == NULL)
9648                 return FALSE;
9649             }
9650
9651           h = htab->root.hplt;
9652           h->root.u.def.value = isa_bit;
9653           h->other = other;
9654           h->type = STT_FUNC;
9655         }
9656     }
9657
9658   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9659   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9660
9661   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9662
9663   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9664     return FALSE;
9665
9666   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9667
9668   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9669      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9670      memory for them.  */
9671   reltext = FALSE;
9672   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9673     {
9674       const char *name;
9675
9676       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9677          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9678       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9679
9680       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9681         continue;
9682
9683       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9684         {
9685           if (s->size != 0)
9686             {
9687               const char *outname;
9688               asection *target;
9689
9690               /* If this relocation section applies to a read only
9691                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9692                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9693                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9694                  there exists a relocation to a read only section or
9695                  not.  */
9696               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9697                                               s->output_section);
9698               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9699               if ((target != NULL
9700                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9701                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9702                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9703                 reltext = TRUE;
9704
9705               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9706                  to copy relocs into the output file.  */
9707               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9708                 s->reloc_count = 0;
9709
9710               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9711                  sort relocations, but in a different way than we do,
9712                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9713                  will move them around between input sections'
9714                  relocation's contents, so our sorting would be
9715                  broken, so don't let it run.  */
9716               info->combreloc = 0;
9717             }
9718         }
9719       else if (bfd_link_executable (info)
9720                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9721                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9722         {
9723           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9724              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9725           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9726         }
9727       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9728                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9729         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9730       else if (s == htab->splt)
9731         {
9732           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9733              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9734              for CPUs without load interlocking.  */
9735           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9736               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9737             s->size += 4;
9738         }
9739       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9740                && s != htab->sgot
9741                && s != htab->sgotplt
9742                && s != htab->sstubs
9743                && s != htab->sdynbss)
9744         {
9745           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9746           continue;
9747         }
9748
9749       if (s->size == 0)
9750         {
9751           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9752           continue;
9753         }
9754
9755       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9756         continue;
9757
9758       /* Allocate memory for the section contents.  */
9759       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9760       if (s->contents == NULL)
9761         {
9762           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9763           return FALSE;
9764         }
9765     }
9766
9767   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9768     {
9769       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9770          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9771          must add the entries now so that we get the correct size for
9772          the .dynamic section.  */
9773
9774       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9775          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9776          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9777          may only look at the first one they see.  */
9778       if (!bfd_link_pic (info)
9779           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9780         return FALSE;
9781
9782       if (bfd_link_executable (info)
9783           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9784         return FALSE;
9785
9786       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9787          used by the debugger.  */
9788       if (bfd_link_executable (info)
9789           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9790           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9791         return FALSE;
9792
9793       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9794         info->flags |= DF_TEXTREL;
9795
9796       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9797         {
9798           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9799             return FALSE;
9800
9801           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9802              write out an actual text relocation; we may not, because
9803              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9804              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9805           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9806         }
9807
9808       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9809         return FALSE;
9810
9811       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9812       if (htab->is_vxworks)
9813         {
9814           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9815              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9816           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9817             {
9818               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9819                 return FALSE;
9820
9821               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9822                 return FALSE;
9823
9824               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9825                 return FALSE;
9826             }
9827         }
9828       else
9829         {
9830           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9831             {
9832               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9833                 return FALSE;
9834
9835               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9836                 return FALSE;
9837
9838               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9839                 return FALSE;
9840             }
9841
9842           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9843             return FALSE;
9844
9845           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9846             return FALSE;
9847
9848           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9849             return FALSE;
9850
9851           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9852             return FALSE;
9853
9854           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9855             return FALSE;
9856
9857           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9858             return FALSE;
9859
9860           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9861             return FALSE;
9862
9863           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9864               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9865             return FALSE;
9866
9867           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9868               && (bfd_get_section_by_name
9869                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9870               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9871             return FALSE;
9872         }
9873       if (htab->splt->size > 0)
9874         {
9875           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9876             return FALSE;
9877
9878           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9879             return FALSE;
9880
9881           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9882             return FALSE;
9883
9884           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9885             return FALSE;
9886         }
9887       if (htab->is_vxworks
9888           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9889         return FALSE;
9890     }
9891
9892   return TRUE;
9893 }
9894 \f
9895 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9896    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9897    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9898    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9899
9900 static void
9901 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9902                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9903                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9904 {
9905   unsigned int r_type, r_symndx;
9906   Elf_Internal_Sym *sym;
9907   asection *sec;
9908
9909   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9910     {
9911       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9912       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9913           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9914           || literal_reloc_p (r_type))
9915         {
9916           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9917           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9918         }
9919
9920       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9921       sym = local_syms + r_symndx;
9922
9923       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9924       if (!bfd_link_relocatable (info))
9925         {
9926           sec = local_sections[r_symndx];
9927           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9928         }
9929
9930       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9931       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9932         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9933     }
9934 }
9935
9936 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9937    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9938    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9939    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9940    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9941    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9942    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9943    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9944    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9945    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9946    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9947
9948    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9949    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9950    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9951
9952 static void
9953 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
9954                                       struct bfd_link_info *info,
9955                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
9956                                       Elf_Internal_Rela **rel,
9957                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
9958                                       bfd_boolean rel_reloc,
9959                                       reloc_howto_type *howto,
9960                                       bfd_byte *contents)
9961 {
9962   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9963   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9964   unsigned int r_type;
9965   int i;
9966
9967   for (i = count - 1; i > 0; i--)
9968     {
9969       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
9970       if (r_type != R_MIPS_NONE)
9971         {
9972           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9973           break;
9974         }
9975     }
9976   do
9977     {
9978        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
9979                                         (*rel), count, (*relend),
9980                                         howto, i, contents);
9981     }
9982   while (0);
9983 }
9984
9985 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
9986
9987 bfd_boolean
9988 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9989                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
9990                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
9991                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
9992                                 asection **local_sections)
9993 {
9994   Elf_Internal_Rela *rel;
9995   const Elf_Internal_Rela *relend;
9996   bfd_vma addend = 0;
9997   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
9998   const struct elf_backend_data *bed;
9999
10000   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10001   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10002   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10003     {
10004       const char *name;
10005       bfd_vma value = 0;
10006       reloc_howto_type *howto;
10007       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10008       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10009          REL relocation.  */
10010       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10011       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10012       const char *msg;
10013       unsigned long r_symndx;
10014       asection *sec;
10015       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10016       struct elf_link_hash_entry *h;
10017       bfd_boolean rel_reloc;
10018
10019       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10020                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10021                                                  relocs, rel));
10022       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10023       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10024
10025       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10026       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10027       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10028         {
10029           sec = local_sections[r_symndx];
10030           h = NULL;
10031         }
10032       else
10033         {
10034           unsigned long extsymoff;
10035
10036           extsymoff = 0;
10037           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10038             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10039           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10040           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10041                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10042             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10043
10044           sec = NULL;
10045           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10046               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10047             sec = h->root.u.def.section;
10048         }
10049
10050       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10051         {
10052           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10053                                                 input_section, &rel, &relend,
10054                                                 rel_reloc, howto, contents);
10055           continue;
10056         }
10057
10058       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10059         {
10060           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10061              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10062              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10063              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10064              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10065              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10066           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10067
10068           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10069              of the reloc.  */
10070           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10071             rel->r_offset += 4;
10072         }
10073
10074       if (!use_saved_addend_p)
10075         {
10076           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10077              we must pull the addend out of the field that will be
10078              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10079              RELA relocation.  */
10080           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10081                                          relocs, rel))
10082             {
10083               rela_relocation_p = FALSE;
10084               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10085                                                  howto, contents);
10086               if (hi16_reloc_p (r_type)
10087                   || (got16_reloc_p (r_type)
10088                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10089                                                       local_sections)))
10090                 {
10091                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10092                                                      contents, &addend))
10093                     {
10094                       if (h)
10095                         name = h->root.root.string;
10096                       else
10097                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10098                                                  local_syms + r_symndx,
10099                                                  sec);
10100                       (*_bfd_error_handler)
10101                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
10102                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
10103                          rel->r_offset);
10104                     }
10105                 }
10106               else
10107                 addend <<= howto->rightshift;
10108             }
10109           else
10110             addend = rel->r_addend;
10111           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10112                                   local_syms, local_sections, rel);
10113         }
10114
10115       if (bfd_link_relocatable (info))
10116         {
10117           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10118               && bfd_big_endian (input_bfd))
10119             rel->r_offset -= 4;
10120
10121           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10122             {
10123               addend += rel->r_addend;
10124               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10125                 addend = mips_elf_high (addend);
10126               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10127                 addend = mips_elf_higher (addend);
10128               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10129                 addend = mips_elf_highest (addend);
10130               else
10131                 addend >>= howto->rightshift;
10132
10133               /* We use the source mask, rather than the destination
10134                  mask because the place to which we are writing will be
10135                  source of the addend in the final link.  */
10136               addend &= howto->src_mask;
10137
10138               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10139                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10140                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10141                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10142                    but for endianness.  */
10143                 {
10144                   bfd_vma sign_bits;
10145                   bfd_vma low_bits;
10146                   bfd_vma high_bits;
10147
10148                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10149 #ifdef BFD64
10150                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10151 #else
10152                     sign_bits = -1;
10153 #endif
10154                   else
10155                     sign_bits = 0;
10156
10157                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10158                      do two separate stores.  */
10159                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10160                     {
10161                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10162                          first.  */
10163                       low_bits = sign_bits;
10164                       high_bits = addend;
10165                     }
10166                   else
10167                     {
10168                       low_bits = addend;
10169                       high_bits = sign_bits;
10170                     }
10171                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10172                               contents + rel->r_offset);
10173                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10174                               contents + rel->r_offset + 4);
10175                   continue;
10176                 }
10177
10178               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10179                                                  input_bfd, input_section,
10180                                                  contents, FALSE))
10181                 return FALSE;
10182             }
10183
10184           /* Go on to the next relocation.  */
10185           continue;
10186         }
10187
10188       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10189          relocations for the same offset.  In that case we are
10190          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10191          for the next.  */
10192       if (rel + 1 < relend
10193           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10194           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10195         use_saved_addend_p = TRUE;
10196       else
10197         use_saved_addend_p = FALSE;
10198
10199       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10200       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10201                                              input_section, info, rel,
10202                                              addend, howto, local_syms,
10203                                              local_sections, &value,
10204                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10205                                              use_saved_addend_p))
10206         {
10207         case bfd_reloc_continue:
10208           /* There's nothing to do.  */
10209           continue;
10210
10211         case bfd_reloc_undefined:
10212           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10213              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10214              trying to perform the relocation at this point, so we
10215              just skip ahead to the next relocation.  */
10216           continue;
10217
10218         case bfd_reloc_notsupported:
10219           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10220           info->callbacks->warning
10221             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10222           return FALSE;
10223
10224         case bfd_reloc_overflow:
10225           if (use_saved_addend_p)
10226             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10227                a given location.  */
10228             ;
10229           else
10230             {
10231               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10232
10233               htab = mips_elf_hash_table (info);
10234               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10235               BFD_ASSERT (name != NULL);
10236               if (!htab->small_data_overflow_reported
10237                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10238                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10239                 {
10240                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10241                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10242
10243                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10244                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10245                 }
10246               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10247                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10248                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
10249                 return FALSE;
10250             }
10251           break;
10252
10253         case bfd_reloc_ok:
10254           break;
10255
10256         case bfd_reloc_outofrange:
10257           if (jal_reloc_p (howto->type))
10258             {
10259               msg = _("JALX to a non-word-aligned address");
10260               info->callbacks->warning
10261                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10262               return FALSE;
10263             }
10264           if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10265             {
10266               msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10267               info->callbacks->warning
10268                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10269               return FALSE;
10270             }
10271           /* Fall through.  */
10272
10273         default:
10274           abort ();
10275           break;
10276         }
10277
10278       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10279          until we reach the last one.  */
10280       if (use_saved_addend_p)
10281         {
10282           addend = value;
10283           continue;
10284         }
10285
10286       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10287         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10288            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10289            that calculated the right value.  Now, however, we
10290            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10291            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10292            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10293            only a 32-bit VMA.  */
10294         {
10295           bfd_vma sign_bits;
10296           bfd_vma low_bits;
10297           bfd_vma high_bits;
10298
10299           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10300 #ifdef BFD64
10301             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10302 #else
10303             sign_bits = -1;
10304 #endif
10305           else
10306             sign_bits = 0;
10307
10308           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10309              do two separate stores.  */
10310           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10311             {
10312               /* Undo what we did above.  */
10313               rel->r_offset -= 4;
10314               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10315                  first.  */
10316               low_bits = sign_bits;
10317               high_bits = value;
10318             }
10319           else
10320             {
10321               low_bits = value;
10322               high_bits = sign_bits;
10323             }
10324           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10325                       contents + rel->r_offset);
10326           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10327                       contents + rel->r_offset + 4);
10328           continue;
10329         }
10330
10331       /* Actually perform the relocation.  */
10332       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10333                                          input_bfd, input_section,
10334                                          contents, cross_mode_jump_p))
10335         return FALSE;
10336     }
10337
10338   return TRUE;
10339 }
10340 \f
10341 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10342    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10343
10344 static int
10345 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10346 {
10347   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10348   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10349   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10350   asection *s;
10351   bfd_byte *loc;
10352   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10353
10354   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10355   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10356   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10357   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10358
10359   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10360   s = stub->stub_section;
10361   loc = s->contents;
10362   if (loc == NULL)
10363     {
10364       loc = bfd_malloc (s->size);
10365       if (loc == NULL)
10366         {
10367           hti->error = TRUE;
10368           return FALSE;
10369         }
10370       s->contents = loc;
10371     }
10372
10373   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10374   offset = stub->offset;
10375
10376   /* Work out the target address.  */
10377   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10378   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10379
10380   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10381   target_low = (target & 0xffff);
10382
10383   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10384     {
10385       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10386          of the section and write the two instructions at the end.  */
10387       memset (loc, 0, offset);
10388       loc += offset;
10389       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10390         {
10391           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10392                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10393                                 loc);
10394           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10395                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10396                                 loc + 4);
10397         }
10398       else
10399         {
10400           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10401           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10402         }
10403     }
10404   else
10405     {
10406       /* This is trampoline.  */
10407       loc += offset;
10408       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10409         {
10410           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10411                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10412           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10413                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10414           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10415                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10416           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10417         }
10418       else
10419         {
10420           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10421           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10422           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10423           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10424         }
10425     }
10426   return TRUE;
10427 }
10428
10429 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10430    adjust it appropriately now.  */
10431
10432 static void
10433 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10434                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10435 {
10436   /* The linker script takes care of providing names and values for
10437      these, but we must place them into the right sections.  */
10438   static const char* const text_section_symbols[] = {
10439     "_ftext",
10440     "_etext",
10441     "__dso_displacement",
10442     "__elf_header",
10443     "__program_header_table",
10444     NULL
10445   };
10446
10447   static const char* const data_section_symbols[] = {
10448     "_fdata",
10449     "_edata",
10450     "_end",
10451     "_fbss",
10452     NULL
10453   };
10454
10455   const char* const *p;
10456   int i;
10457
10458   for (i = 0; i < 2; ++i)
10459     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10460          *p;
10461          ++p)
10462       if (strcmp (*p, name) == 0)
10463         {
10464           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10465              IRIX6 linker.  */
10466           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10467           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10468
10469           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10470           if (i == 0)
10471             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10472           else
10473             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10474
10475           break;
10476         }
10477 }
10478
10479 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10480    dynamic sections here.  */
10481
10482 bfd_boolean
10483 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10484                                      struct bfd_link_info *info,
10485                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10486                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10487 {
10488   bfd *dynobj;
10489   asection *sgot;
10490   struct mips_got_info *g, *gg;
10491   const char *name;
10492   int idx;
10493   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10494   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10495
10496   htab = mips_elf_hash_table (info);
10497   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10498   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10499   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10500
10501   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10502
10503   if (h->plt.plist != NULL
10504       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10505           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10506     {
10507       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10508       bfd_byte *loc;
10509       bfd_vma header_address, got_address;
10510       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10511       bfd_vma got_index;
10512       bfd_vma isa_bit;
10513
10514       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10515
10516       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10517       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10518       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10519       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10520       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10521
10522       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10523       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10524       header_address = (htab->splt->output_section->vma
10525                         + htab->splt->output_offset + isa_bit);
10526
10527       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10528       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10529                      + htab->sgotplt->output_offset
10530                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10531
10532       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10533       got_address_low = got_address & 0xffff;
10534
10535       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10536       loc = (htab->sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10537       if (ABI_64_P (output_bfd))
10538         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10539       else
10540         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10541
10542       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10543          does not matter, we just have to pick one).  */
10544       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10545         {
10546           const bfd_vma *plt_entry;
10547           bfd_vma plt_offset;
10548
10549           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10550
10551           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10552
10553           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10554           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10555
10556           /* Pick the load opcode.  */
10557           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10558
10559           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10560
10561           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10562             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10563           else
10564             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10565           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10566           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10567                       loc + 4);
10568
10569           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10570             {
10571               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10572               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10573             }
10574           else
10575             {
10576               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10577               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10578                           loc + 12);
10579             }
10580         }
10581
10582       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10583       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10584         {
10585           bfd_vma plt_offset;
10586
10587           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10588                         + h->plt.plist->comp_offset);
10589
10590           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10591
10592           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10593           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10594
10595           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10596           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10597             {
10598               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10599
10600               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10601               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10602               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10603               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10604               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10605               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10606               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10607             }
10608           else if (htab->insn32)
10609             {
10610               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10611
10612               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10613               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10614               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10615               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10616               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10617               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10618               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10619               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10620             }
10621           else
10622             {
10623               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10624               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10625               bfd_vma loc_address;
10626
10627               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10628
10629               loc_address = (htab->splt->output_section->vma
10630                              + htab->splt->output_offset + plt_offset);
10631               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10632
10633               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10634               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10635                 {
10636                   (*_bfd_error_handler)
10637                     (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' "
10638                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10639                      output_bfd,
10640                      htab->sgotplt->output_section,
10641                      htab->splt->output_section,
10642                      (long) gotpc_offset);
10643                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10644                   return FALSE;
10645                 }
10646               bfd_put_16 (output_bfd,
10647                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10648               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10649               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10650               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10651               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10652               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10653             }
10654         }
10655
10656       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10657       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
10658                                           got_index - 2, h->dynindx,
10659                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10660
10661       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10662          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10663          flag and leave the value if there are any relocations in the
10664          binary where pointer equality matters.  */
10665       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10666       if (h->pointer_equality_needed)
10667         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10668       else
10669         {
10670           sym->st_value = 0;
10671           sym->st_other = 0;
10672         }
10673     }
10674
10675   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10676     {
10677       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10678       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10679       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10680       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10681       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10682       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10683       bfd_vma stub_big_size;
10684
10685       if (!micromips_p)
10686         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10687       else if (htab->insn32)
10688         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10689       else
10690         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10691
10692       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10693
10694       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10695
10696       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10697
10698       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10699          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10700          index value.  */
10701       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10702         return FALSE;
10703
10704       /* Fill the stub.  */
10705       if (micromips_p)
10706         {
10707           idx = 0;
10708           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10709                                 stub + idx);
10710           idx += 4;
10711           if (htab->insn32)
10712             {
10713               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10714                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10715               idx += 4;
10716             }
10717           else
10718             {
10719               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10720               idx += 2;
10721             }
10722           if (stub_size == stub_big_size)
10723             {
10724               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10725
10726               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10727                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10728                                     stub + idx);
10729               idx += 4;
10730             }
10731           if (htab->insn32)
10732             {
10733               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10734                                     stub + idx);
10735               idx += 4;
10736             }
10737           else
10738             {
10739               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10740               idx += 2;
10741             }
10742
10743           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10744              problem, then use legacy code in the stub.  */
10745           if (stub_size == stub_big_size)
10746             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10747                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10748                                   stub + idx);
10749           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10750             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10751                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10752                                   stub + idx);
10753           else
10754             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10755                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10756                                                         h->dynindx),
10757                                   stub + idx);
10758         }
10759       else
10760         {
10761           idx = 0;
10762           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10763           idx += 4;
10764           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10765           idx += 4;
10766           if (stub_size == stub_big_size)
10767             {
10768               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10769                           stub + idx);
10770               idx += 4;
10771             }
10772           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10773           idx += 4;
10774
10775           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10776              problem, then use legacy code in the stub.  */
10777           if (stub_size == stub_big_size)
10778             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10779                         stub + idx);
10780           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10781             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10782                         stub + idx);
10783           else
10784             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10785                         stub + idx);
10786         }
10787
10788       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10789       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10790               stub, stub_size);
10791
10792       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10793          only for the referenced symbol.  */
10794       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10795
10796       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10797          to reset the global offset table entry for this external
10798          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10799       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10800                        + htab->sstubs->output_offset
10801                        + h->plt.plist->stub_offset
10802                        + isa_bit);
10803       sym->st_other = other;
10804     }
10805
10806   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10807      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10808      conventions.  */
10809   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10810     {
10811       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10812       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10813                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10814       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10815       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10816     }
10817
10818   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10819               || h->forced_local);
10820
10821   sgot = htab->sgot;
10822   g = htab->got_info;
10823   BFD_ASSERT (g != NULL);
10824
10825   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10826      the symbols that need them.  */
10827   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10828     {
10829       bfd_vma offset;
10830       bfd_vma value;
10831
10832       value = sym->st_value;
10833       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10834       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10835     }
10836
10837   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10838     {
10839       struct mips_got_entry e, *p;
10840       bfd_vma entry;
10841       bfd_vma offset;
10842
10843       gg = g;
10844
10845       e.abfd = output_bfd;
10846       e.symndx = -1;
10847       e.d.h = hmips;
10848       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10849
10850       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10851         {
10852           if (g->got_entries
10853               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10854                                                            &e)))
10855             {
10856               offset = p->gotidx;
10857               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->sgot->size);
10858               if (bfd_link_pic (info)
10859                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10860                       && p->d.h != NULL
10861                       && p->d.h->root.def_dynamic
10862                       && !p->d.h->root.def_regular))
10863                 {
10864                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10865                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10866                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10867                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10868                      appropriate addend.  */
10869                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10870
10871                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10872                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10873                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10874                   else
10875                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10876                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10877
10878                   entry = 0;
10879                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10880                          (output_bfd, info, rel,
10881                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10882                     return FALSE;
10883                 }
10884               else
10885                 entry = sym->st_value;
10886               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10887             }
10888         }
10889     }
10890
10891   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10892   name = h->root.root.string;
10893   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10894       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10895     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10896   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10897            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10898     {
10899       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10900       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10901       sym->st_value = 1;
10902     }
10903   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10904     {
10905       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10906       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10907       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10908     }
10909   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10910     {
10911       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10912           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10913         {
10914           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10915           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10916           sym->st_value = 0;
10917           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10918         }
10919       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10920         {
10921           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10922           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10923           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10924           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10925         }
10926       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10927         {
10928           if (h->type == STT_FUNC)
10929             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10930           else if (h->type == STT_OBJECT)
10931             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10932         }
10933     }
10934
10935   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10936   if (h->needs_copy)
10937     {
10938       asection *s;
10939       bfd_vma symval;
10940
10941       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10942       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10943
10944       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10945       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10946                 + h->root.u.def.section->output_offset
10947                 + h->root.u.def.value);
10948       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
10949                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
10950     }
10951
10952   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
10953   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
10954     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
10955
10956   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
10957      to treat compressed symbols like any other.  */
10958   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
10959     {
10960       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10961       sym->st_other -= STO_MIPS16;
10962     }
10963   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
10964     {
10965       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10966       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
10967     }
10968
10969   return TRUE;
10970 }
10971
10972 /* Likewise, for VxWorks.  */
10973
10974 bfd_boolean
10975 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10976                                          struct bfd_link_info *info,
10977                                          struct elf_link_hash_entry *h,
10978                                          Elf_Internal_Sym *sym)
10979 {
10980   bfd *dynobj;
10981   asection *sgot;
10982   struct mips_got_info *g;
10983   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10984   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10985
10986   htab = mips_elf_hash_table (info);
10987   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10988   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10989   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10990
10991   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10992     {
10993       bfd_byte *loc;
10994       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
10995       Elf_Internal_Rela rel;
10996       static const bfd_vma *plt_entry;
10997       bfd_vma gotplt_index;
10998       bfd_vma plt_offset;
10999
11000       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11001       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11002
11003       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11004       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
11005       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11006       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
11007
11008       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11009       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
11010                      + htab->splt->output_offset
11011                      + plt_offset);
11012
11013       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11014       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
11015                      + htab->sgotplt->output_offset
11016                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11017
11018       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11019          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11020       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11021
11022       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11023          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11024       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11025
11026       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11027       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11028                   (htab->sgotplt->contents
11029                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11030
11031       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11032       loc = htab->splt->contents + plt_offset;
11033
11034       if (bfd_link_pic (info))
11035         {
11036           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11037           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11038           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11039         }
11040       else
11041         {
11042           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11043
11044           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11045           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11046           got_address_low = got_address & 0xffff;
11047
11048           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11049           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11050           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11051           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11052           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11053           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11054           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11055           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11056
11057           loc = (htab->srelplt2->contents
11058                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11059
11060           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11061           rel.r_offset = got_address;
11062           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11063           rel.r_addend = plt_offset;
11064           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11065
11066           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11067           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11068           rel.r_offset = plt_address + 8;
11069           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11070           rel.r_addend = got_offset;
11071           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11072
11073           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11074           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11075           rel.r_offset += 4;
11076           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11077           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11078         }
11079
11080       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11081       loc = (htab->srelplt->contents
11082              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11083       rel.r_offset = got_address;
11084       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11085       rel.r_addend = 0;
11086       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11087
11088       if (!h->def_regular)
11089         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11090     }
11091
11092   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11093
11094   sgot = htab->sgot;
11095   g = htab->got_info;
11096   BFD_ASSERT (g != NULL);
11097
11098   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11099   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11100     {
11101       bfd_vma offset;
11102       Elf_Internal_Rela outrel;
11103       bfd_byte *loc;
11104       asection *s;
11105
11106       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11107       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11108       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11109
11110       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11111       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11112       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11113       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11114                          + sgot->output_offset
11115                          + offset);
11116       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11117       outrel.r_addend = 0;
11118       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11119     }
11120
11121   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11122   if (h->needs_copy)
11123     {
11124       Elf_Internal_Rela rel;
11125
11126       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11127
11128       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11129                       + h->root.u.def.section->output_offset
11130                       + h->root.u.def.value);
11131       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11132       rel.r_addend = 0;
11133       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
11134                                  htab->srelbss->contents
11135                                  + (htab->srelbss->reloc_count
11136                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
11137       ++htab->srelbss->reloc_count;
11138     }
11139
11140   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11141   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11142     sym->st_value &= ~1;
11143
11144   return TRUE;
11145 }
11146
11147 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11148
11149 static bfd_boolean
11150 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11151 {
11152   bfd_byte *loc;
11153   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11154   static const bfd_vma *plt_entry;
11155   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11156
11157   htab = mips_elf_hash_table (info);
11158   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11159
11160   if (ABI_64_P (output_bfd))
11161     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11162   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11163     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11164   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11165     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11166   else if (htab->insn32)
11167     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11168   else
11169     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11170
11171   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11172   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
11173                   + htab->sgotplt->output_offset);
11174   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11175   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11176
11177   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11178      not be loaded in two instructions.  */
11179   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11180               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11181
11182   /* Install the PLT header.  */
11183   loc = htab->splt->contents;
11184   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11185     {
11186       bfd_vma gotpc_offset;
11187       bfd_vma loc_address;
11188       size_t i;
11189
11190       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11191
11192       loc_address = (htab->splt->output_section->vma
11193                      + htab->splt->output_offset);
11194       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11195
11196       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11197       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11198         {
11199           (*_bfd_error_handler)
11200             (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11201              output_bfd,
11202              htab->sgotplt->output_section,
11203              htab->splt->output_section,
11204              (long) gotpc_offset);
11205           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11206           return FALSE;
11207         }
11208       bfd_put_16 (output_bfd,
11209                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11210       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11211       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11212         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11213     }
11214   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11215     {
11216       size_t i;
11217
11218       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11219       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11220       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11221       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11222       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11223       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11224       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11225         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11226     }
11227   else
11228     {
11229       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11230       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11231       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11232       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11233       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11234       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11235       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11236       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11237     }
11238
11239   return TRUE;
11240 }
11241
11242 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11243    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11244
11245 static void
11246 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11247 {
11248   Elf_Internal_Rela rela;
11249   bfd_byte *loc;
11250   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11251   static const bfd_vma *plt_entry;
11252   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11253
11254   htab = mips_elf_hash_table (info);
11255   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11256
11257   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11258
11259   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11260   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11261                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11262                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11263
11264   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11265   got_value_low = got_value & 0xffff;
11266
11267   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11268   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
11269
11270   /* Install the PLT header.  */
11271   loc = htab->splt->contents;
11272   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11273   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11274   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11275   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11276   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11277   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11278
11279   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11280   loc = htab->srelplt2->contents;
11281   rela.r_offset = plt_address;
11282   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11283   rela.r_addend = 0;
11284   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11285   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11286
11287   /* Output the relocation for the following addiu of
11288      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11289   rela.r_offset += 4;
11290   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11291   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11292   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11293
11294   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11295      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11296      in which symbols were output.  */
11297   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11298     {
11299       Elf_Internal_Rela rel;
11300
11301       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11302       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11303       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11304       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11305
11306       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11307       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11308       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11309       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11310
11311       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11312       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11313       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11314       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11315     }
11316 }
11317
11318 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11319
11320 static void
11321 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11322 {
11323   unsigned int i;
11324   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11325
11326   htab = mips_elf_hash_table (info);
11327   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11328
11329   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11330   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11331     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11332                 htab->splt->contents + i * 4);
11333 }
11334
11335 /* Finish up the dynamic sections.  */
11336
11337 bfd_boolean
11338 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11339                                        struct bfd_link_info *info)
11340 {
11341   bfd *dynobj;
11342   asection *sdyn;
11343   asection *sgot;
11344   struct mips_got_info *gg, *g;
11345   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11346
11347   htab = mips_elf_hash_table (info);
11348   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11349
11350   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11351
11352   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11353
11354   sgot = htab->sgot;
11355   gg = htab->got_info;
11356
11357   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11358     {
11359       bfd_byte *b;
11360       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11361
11362       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11363       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11364
11365       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11366       BFD_ASSERT (g != NULL);
11367
11368       for (b = sdyn->contents;
11369            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11370            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11371         {
11372           Elf_Internal_Dyn dyn;
11373           const char *name;
11374           size_t elemsize;
11375           asection *s;
11376           bfd_boolean swap_out_p;
11377
11378           /* Read in the current dynamic entry.  */
11379           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11380
11381           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11382           swap_out_p = TRUE;
11383
11384           switch (dyn.d_tag)
11385             {
11386             case DT_RELENT:
11387               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11388               break;
11389
11390             case DT_RELAENT:
11391               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11392               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11393               break;
11394
11395             case DT_STRSZ:
11396               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11397               dyn.d_un.d_val =
11398                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11399               break;
11400
11401             case DT_PLTGOT:
11402               s = htab->sgot;
11403               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11404               break;
11405
11406             case DT_MIPS_PLTGOT:
11407               s = htab->sgotplt;
11408               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11409               break;
11410
11411             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11412               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11413               break;
11414
11415             case DT_MIPS_FLAGS:
11416               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11417               break;
11418
11419             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11420               {
11421                 time_t t;
11422                 time (&t);
11423                 dyn.d_un.d_val = t;
11424               }
11425               break;
11426
11427             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11428               /* XXX FIXME: */
11429               swap_out_p = FALSE;
11430               break;
11431
11432             case DT_MIPS_IVERSION:
11433               /* XXX FIXME: */
11434               swap_out_p = FALSE;
11435               break;
11436
11437             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11438               s = output_bfd->sections;
11439               BFD_ASSERT (s != NULL);
11440               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11441               break;
11442
11443             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11444               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11445               break;
11446
11447             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11448               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11449                  entry of the first external symbol that is not
11450                  referenced within the same object.  */
11451               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11452               break;
11453
11454             case DT_MIPS_GOTSYM:
11455               if (htab->global_gotsym)
11456                 {
11457                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11458                   break;
11459                 }
11460               /* In case if we don't have global got symbols we default
11461                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11462                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
11463
11464             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11465               name = ".dynsym";
11466               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11467               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
11468
11469               if (s != NULL)
11470                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11471               else
11472                 dyn.d_un.d_val = 0;
11473               break;
11474
11475             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11476               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11477               break;
11478
11479             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11480               {
11481                 struct elf_link_hash_entry *h;
11482                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11483                 if (!h)
11484                   {
11485                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11486                     swap_out_p = FALSE;
11487                     break;
11488                   }
11489                 s = h->root.u.def.section;
11490
11491                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11492                    debug pointer.  */
11493                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11494                                   + h->root.u.def.value);
11495               }
11496               break;
11497
11498             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11499               {
11500                 struct elf_link_hash_entry *h;
11501                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11502                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11503                 if (!h)
11504                   {
11505                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11506                     swap_out_p = FALSE;
11507                     break;
11508                   }
11509                 s = h->root.u.def.section;
11510
11511                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11512                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11513                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11514                            + (b - sdyn->contents));
11515                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11516                             + h->root.u.def.value);
11517                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11518               }
11519               break;
11520
11521             case DT_MIPS_OPTIONS:
11522               s = (bfd_get_section_by_name
11523                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11524               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11525               break;
11526
11527             case DT_RELASZ:
11528               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11529               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
11530               if (htab->srelplt)
11531                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
11532               break;
11533
11534             case DT_PLTREL:
11535               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11536               if (htab->is_vxworks)
11537                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11538               else
11539                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11540               break;
11541
11542             case DT_PLTRELSZ:
11543               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11544               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
11545               break;
11546
11547             case DT_JMPREL:
11548               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11549               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
11550                                 + htab->srelplt->output_offset);
11551               break;
11552
11553             case DT_TEXTREL:
11554               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11555                  the dynamic tag.  */
11556               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11557                 {
11558                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11559                   swap_out_p = FALSE;
11560                 }
11561               break;
11562
11563             case DT_FLAGS:
11564               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11565                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11566               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11567                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11568               else
11569                 swap_out_p = FALSE;
11570               break;
11571
11572             default:
11573               swap_out_p = FALSE;
11574               if (htab->is_vxworks
11575                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11576                 swap_out_p = TRUE;
11577               break;
11578             }
11579
11580           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11581             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11582               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11583
11584           if (dyn_to_skip)
11585             {
11586               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11587               dyn_to_skip = 0;
11588             }
11589         }
11590
11591       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11592       if (dyn_skipped > 0)
11593         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11594     }
11595
11596   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11597       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11598     {
11599       if (htab->is_vxworks)
11600         {
11601           /* The first entry of the global offset table points to the
11602              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11603              loader and contains the shared library identifier.
11604              The third is also initialized by the loader and points
11605              to the lazy resolution stub.  */
11606           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11607                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11608                              sgot->contents);
11609           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11610                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11611           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11612                              sgot->contents
11613                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11614         }
11615       else
11616         {
11617           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11618              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11619              This isn't the case of IRIX rld.  */
11620           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11621           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11622                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11623         }
11624
11625       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11626          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11627     }
11628
11629   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11630   if (gg != NULL && gg->next)
11631     {
11632       Elf_Internal_Rela rel[3];
11633       bfd_vma addend = 0;
11634
11635       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11636       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11637
11638       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11639         {
11640           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11641             + g->next->tls_gotno;
11642
11643           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11644                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11645           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11646                              sgot->contents
11647                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11648
11649           if (! bfd_link_pic (info))
11650             continue;
11651
11652           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11653             {
11654               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11655                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11656                 continue;
11657
11658               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11659                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11660               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11661                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11662                      bfd_abs_section_ptr,
11663                      0, &addend, sgot)))
11664                 return FALSE;
11665               BFD_ASSERT (addend == 0);
11666             }
11667         }
11668     }
11669
11670   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11671      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11672      here.  */
11673
11674   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11675     {
11676       bfd_byte *b;
11677       bfd_boolean swap_out_p;
11678
11679       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11680
11681       for (b = sdyn->contents;
11682            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11683            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11684         {
11685           Elf_Internal_Dyn dyn;
11686           asection *s;
11687
11688           /* Read in the current dynamic entry.  */
11689           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11690
11691           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11692           swap_out_p = TRUE;
11693
11694           switch (dyn.d_tag)
11695             {
11696             case DT_RELSZ:
11697               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11698                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11699                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11700                  are trailing null entries.  */
11701               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11702               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11703                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11704                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11705                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11706               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11707                  can reasonably expect the values to the same.  */
11708               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11709                 = dyn.d_un.d_val;
11710               break;
11711
11712             default:
11713               swap_out_p = FALSE;
11714               break;
11715             }
11716
11717           if (swap_out_p)
11718             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11719               (dynobj, &dyn, b);
11720         }
11721     }
11722
11723   {
11724     asection *s;
11725     Elf32_compact_rel cpt;
11726
11727     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11728       {
11729         /* Write .compact_rel section out.  */
11730         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11731         if (s != NULL)
11732           {
11733             cpt.id1 = 1;
11734             cpt.num = s->reloc_count;
11735             cpt.id2 = 2;
11736             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11737                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11738             cpt.reserved0 = 0;
11739             cpt.reserved1 = 0;
11740             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11741                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11742                                              s->contents));
11743
11744             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11745             if (htab->sstubs != NULL)
11746               {
11747                 file_ptr dummy_offset;
11748
11749                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11750                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11751                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11752                         htab->function_stub_size);
11753               }
11754           }
11755       }
11756
11757     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11758        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11759        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11760        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11761     if (!htab->is_vxworks)
11762       {
11763         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11764         if (s != NULL
11765             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11766           {
11767             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11768
11769             if (ABI_64_P (output_bfd))
11770               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11771                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11772                      sort_dynamic_relocs_64);
11773             else
11774               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11775                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11776                      sort_dynamic_relocs);
11777           }
11778       }
11779   }
11780
11781   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
11782     {
11783       if (htab->is_vxworks)
11784         {
11785           if (bfd_link_pic (info))
11786             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11787           else
11788             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11789         }
11790       else
11791         {
11792           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11793           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11794             return FALSE;
11795         }
11796     }
11797   return TRUE;
11798 }
11799
11800
11801 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11802
11803 static void
11804 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11805 {
11806   flagword val;
11807
11808   switch (bfd_get_mach (abfd))
11809     {
11810     default:
11811     case bfd_mach_mips3000:
11812       val = E_MIPS_ARCH_1;
11813       break;
11814
11815     case bfd_mach_mips3900:
11816       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11817       break;
11818
11819     case bfd_mach_mips6000:
11820       val = E_MIPS_ARCH_2;
11821       break;
11822
11823     case bfd_mach_mips4000:
11824     case bfd_mach_mips4300:
11825     case bfd_mach_mips4400:
11826     case bfd_mach_mips4600:
11827       val = E_MIPS_ARCH_3;
11828       break;
11829
11830     case bfd_mach_mips4010:
11831       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
11832       break;
11833
11834     case bfd_mach_mips4100:
11835       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11836       break;
11837
11838     case bfd_mach_mips4111:
11839       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11840       break;
11841
11842     case bfd_mach_mips4120:
11843       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11844       break;
11845
11846     case bfd_mach_mips4650:
11847       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11848       break;
11849
11850     case bfd_mach_mips5400:
11851       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11852       break;
11853
11854     case bfd_mach_mips5500:
11855       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11856       break;
11857
11858     case bfd_mach_mips5900:
11859       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11860       break;
11861
11862     case bfd_mach_mips9000:
11863       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11864       break;
11865
11866     case bfd_mach_mips5000:
11867     case bfd_mach_mips7000:
11868     case bfd_mach_mips8000:
11869     case bfd_mach_mips10000:
11870     case bfd_mach_mips12000:
11871     case bfd_mach_mips14000:
11872     case bfd_mach_mips16000:
11873       val = E_MIPS_ARCH_4;
11874       break;
11875
11876     case bfd_mach_mips5:
11877       val = E_MIPS_ARCH_5;
11878       break;
11879
11880     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11881       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11882       break;
11883
11884     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11885       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11886       break;
11887
11888     case bfd_mach_mips_sb1:
11889       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11890       break;
11891
11892     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11893       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11894       break;
11895
11896     case bfd_mach_mips_octeon:
11897     case bfd_mach_mips_octeonp:
11898       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11899       break;
11900
11901     case bfd_mach_mips_octeon3:
11902       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11903       break;
11904
11905     case bfd_mach_mips_xlr:
11906       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11907       break;
11908
11909     case bfd_mach_mips_octeon2:
11910       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11911       break;
11912
11913     case bfd_mach_mipsisa32:
11914       val = E_MIPS_ARCH_32;
11915       break;
11916
11917     case bfd_mach_mipsisa64:
11918       val = E_MIPS_ARCH_64;
11919       break;
11920
11921     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11922     case bfd_mach_mipsisa32r3:
11923     case bfd_mach_mipsisa32r5:
11924       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11925       break;
11926
11927     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11928     case bfd_mach_mipsisa64r3:
11929     case bfd_mach_mipsisa64r5:
11930       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11931       break;
11932
11933     case bfd_mach_mipsisa32r6:
11934       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
11935       break;
11936
11937     case bfd_mach_mipsisa64r6:
11938       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
11939       break;
11940     }
11941   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11942   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
11943
11944 }
11945
11946
11947 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
11948    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
11949    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
11950    relocs to be sorted.  */
11951
11952 bfd_boolean
11953 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
11954 {
11955   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
11956 }
11957
11958
11959 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
11960    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
11961    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
11962
11963 void
11964 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
11965                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
11966 {
11967   unsigned int i;
11968   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
11969   const char *name;
11970   asection *sec;
11971
11972   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
11973      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
11974      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
11975   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
11976     mips_set_isa_flags (abfd);
11977
11978   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
11979      info for each special section.  */
11980   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
11981        i < elf_numsections (abfd);
11982        i++, hdrpp++)
11983     {
11984       switch ((*hdrpp)->sh_type)
11985         {
11986         case SHT_MIPS_MSYM:
11987         case SHT_MIPS_LIBLIST:
11988           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
11989           if (sec != NULL)
11990             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11991           break;
11992
11993         case SHT_MIPS_GPTAB:
11994           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11995           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11996           BFD_ASSERT (name != NULL
11997                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
11998           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
11999           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12000           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12001           break;
12002
12003         case SHT_MIPS_CONTENT:
12004           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12005           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12006           BFD_ASSERT (name != NULL
12007                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12008           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12009                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12010           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12011           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12012           break;
12013
12014         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12015           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12016           if (sec != NULL)
12017             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12018           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12019           if (sec != NULL)
12020             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12021           break;
12022
12023         case SHT_MIPS_EVENTS:
12024           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12025           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12026           BFD_ASSERT (name != NULL);
12027           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12028             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12029                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12030           else
12031             {
12032               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12033               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12034                                              (name
12035                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12036             }
12037           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12038           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12039           break;
12040
12041         }
12042     }
12043 }
12044 \f
12045 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12046    segments.  */
12047
12048 int
12049 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12050                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12051 {
12052   asection *s;
12053   int ret = 0;
12054
12055   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12056   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12057   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12058     ++ret;
12059
12060   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12061   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12062     ++ret;
12063
12064   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12065   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12066       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12067                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12068     ++ret;
12069
12070   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12071   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12072       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12073       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12074     ++ret;
12075
12076   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12077      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12078   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12079       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12080     ++ret;
12081
12082   return ret;
12083 }
12084
12085 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12086
12087 bfd_boolean
12088 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12089                                   struct bfd_link_info *info)
12090 {
12091   asection *s;
12092   struct elf_segment_map *m, **pm;
12093   bfd_size_type amt;
12094
12095   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12096      segment.  */
12097   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12098   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12099     {
12100       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12101         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12102           break;
12103       if (m == NULL)
12104         {
12105           amt = sizeof *m;
12106           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12107           if (m == NULL)
12108             return FALSE;
12109
12110           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12111           m->count = 1;
12112           m->sections[0] = s;
12113
12114           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12115           pm = &elf_seg_map (abfd);
12116           while (*pm != NULL
12117                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12118                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12119             pm = &(*pm)->next;
12120
12121           m->next = *pm;
12122           *pm = m;
12123         }
12124     }
12125
12126   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12127      segment.  */
12128   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12129   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12130     {
12131       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12132         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12133           break;
12134       if (m == NULL)
12135         {
12136           amt = sizeof *m;
12137           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12138           if (m == NULL)
12139             return FALSE;
12140
12141           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12142           m->count = 1;
12143           m->sections[0] = s;
12144
12145           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12146           pm = &elf_seg_map (abfd);
12147           while (*pm != NULL
12148                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12149                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12150             pm = &(*pm)->next;
12151
12152           m->next = *pm;
12153           *pm = m;
12154         }
12155     }
12156
12157   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12158      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12159      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12160      table.  */
12161   if (NEWABI_P (abfd)
12162       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12163          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12164          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12165          now.  */
12166       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12167     {
12168       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12169         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12170           break;
12171
12172       if (s)
12173         {
12174           struct elf_segment_map *options_segment;
12175
12176           pm = &elf_seg_map (abfd);
12177           while (*pm != NULL
12178                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12179                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12180             pm = &(*pm)->next;
12181
12182           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12183             {
12184               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12185               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12186               options_segment->next = *pm;
12187               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12188               options_segment->p_flags = PF_R;
12189               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12190               options_segment->count = 1;
12191               options_segment->sections[0] = s;
12192               *pm = options_segment;
12193             }
12194         }
12195     }
12196   else
12197     {
12198       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12199         {
12200           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12201              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12202           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12203               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12204               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12205             {
12206               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12207                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12208                   break;
12209               if (m == NULL)
12210                 {
12211                   amt = sizeof *m;
12212                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12213                   if (m == NULL)
12214                     return FALSE;
12215
12216                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12217
12218                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12219                   if (s == NULL)
12220                     {
12221                       m->count = 0;
12222                       m->p_flags = 0;
12223                       m->p_flags_valid = 1;
12224                     }
12225                   else
12226                     {
12227                       m->count = 1;
12228                       m->sections[0] = s;
12229                     }
12230
12231                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12232                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12233                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12234                     pm = &(*pm)->next;
12235                   if (*pm != NULL)
12236                     pm = &(*pm)->next;
12237
12238                   m->next = *pm;
12239                   *pm = m;
12240                 }
12241             }
12242         }
12243       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12244          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12245          between.  */
12246       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12247            pm = &(*pm)->next)
12248         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12249           break;
12250       m = *pm;
12251       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12252          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12253          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12254          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12255          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12256          other sections can also make life hard for the prelinker,
12257          which might move one of the other sections to a different
12258          PT_LOAD segment.  */
12259       if (SGI_COMPAT (abfd)
12260           && m != NULL
12261           && m->count == 1
12262           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12263         {
12264           static const char *sec_names[] =
12265           {
12266             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12267           };
12268           bfd_vma low, high;
12269           unsigned int i, c;
12270           struct elf_segment_map *n;
12271
12272           low = ~(bfd_vma) 0;
12273           high = 0;
12274           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12275             {
12276               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12277               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12278                 {
12279                   bfd_size_type sz;
12280
12281                   if (low > s->vma)
12282                     low = s->vma;
12283                   sz = s->size;
12284                   if (high < s->vma + sz)
12285                     high = s->vma + sz;
12286                 }
12287             }
12288
12289           c = 0;
12290           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12291             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12292                 && s->vma >= low
12293                 && s->vma + s->size <= high)
12294               ++c;
12295
12296           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12297           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12298           if (n == NULL)
12299             return FALSE;
12300           *n = *m;
12301           n->count = c;
12302
12303           i = 0;
12304           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12305             {
12306               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12307                   && s->vma >= low
12308                   && s->vma + s->size <= high)
12309                 {
12310                   n->sections[i] = s;
12311                   ++i;
12312                 }
12313             }
12314
12315           *pm = n;
12316         }
12317     }
12318
12319   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12320      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12321
12322      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12323      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12324      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12325      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12326      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12327
12328      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12329      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12330      header instead, and avoid the need to move any sections.
12331      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12332      so allocating a spare program header seems like a natural
12333      extension.
12334
12335      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12336      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12337   if (info != NULL
12338       && !SGI_COMPAT (abfd)
12339       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12340     {
12341       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12342         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12343           break;
12344       if (*pm == NULL)
12345         {
12346           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12347           if (m == NULL)
12348             return FALSE;
12349
12350           m->p_type = PT_NULL;
12351           *pm = m;
12352         }
12353     }
12354
12355   return TRUE;
12356 }
12357 \f
12358 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12359    relocation.  */
12360
12361 asection *
12362 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12363                             struct bfd_link_info *info,
12364                             Elf_Internal_Rela *rel,
12365                             struct elf_link_hash_entry *h,
12366                             Elf_Internal_Sym *sym)
12367 {
12368   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12369
12370   if (h != NULL)
12371     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12372       {
12373       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12374       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12375         return NULL;
12376       }
12377
12378   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12379 }
12380
12381 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12382
12383 bfd_boolean
12384 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12385                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12386                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12387                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12388 {
12389 #if 0
12390   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12391   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12392   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12393   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12394   unsigned long r_symndx;
12395   struct elf_link_hash_entry *h;
12396
12397   if (bfd_link_relocatable (info))
12398     return TRUE;
12399
12400   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12401   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12402   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12403
12404   relend = relocs + sec->reloc_count;
12405   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12406     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12407       {
12408       case R_MIPS16_GOT16:
12409       case R_MIPS16_CALL16:
12410       case R_MIPS_GOT16:
12411       case R_MIPS_CALL16:
12412       case R_MIPS_CALL_HI16:
12413       case R_MIPS_CALL_LO16:
12414       case R_MIPS_GOT_HI16:
12415       case R_MIPS_GOT_LO16:
12416       case R_MIPS_GOT_DISP:
12417       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12418       case R_MIPS_GOT_OFST:
12419       case R_MICROMIPS_GOT16:
12420       case R_MICROMIPS_CALL16:
12421       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12422       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12423       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12424       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12425       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12426       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12427       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12428         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12429            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12430            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12431         break;
12432
12433       default:
12434         break;
12435       }
12436 #endif
12437
12438   return TRUE;
12439 }
12440
12441 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12442
12443 bfd_boolean
12444 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12445                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12446 {
12447   bfd *sub;
12448
12449   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12450
12451   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12452     {
12453       asection *o;
12454
12455       if (! is_mips_elf (sub))
12456         continue;
12457
12458       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12459         if (!o->gc_mark
12460             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12461                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12462           {
12463             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12464               return FALSE;
12465           }
12466     }
12467
12468   return TRUE;
12469 }
12470 \f
12471 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12472    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12473    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12474    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12475
12476 void
12477 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12478                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12479                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12480 {
12481   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12482
12483   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12484
12485   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12486   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12487   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12488      definition will be against the target symbol.  */
12489   if (indmips->has_static_relocs)
12490     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12491
12492   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12493     return;
12494
12495   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12496   if (indmips->readonly_reloc)
12497     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12498   if (indmips->no_fn_stub)
12499     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12500   if (indmips->fn_stub)
12501     {
12502       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12503       indmips->fn_stub = NULL;
12504     }
12505   if (indmips->need_fn_stub)
12506     {
12507       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12508       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12509     }
12510   if (indmips->call_stub)
12511     {
12512       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12513       indmips->call_stub = NULL;
12514     }
12515   if (indmips->call_fp_stub)
12516     {
12517       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12518       indmips->call_fp_stub = NULL;
12519     }
12520   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12521     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12522   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12523     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12524   if (indmips->has_nonpic_branches)
12525     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12526 }
12527 \f
12528 #define PDR_SIZE 32
12529
12530 bfd_boolean
12531 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12532                             struct bfd_link_info *info)
12533 {
12534   asection *o;
12535   bfd_boolean ret = FALSE;
12536   unsigned char *tdata;
12537   size_t i, skip;
12538
12539   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12540   if (! o)
12541     return FALSE;
12542   if (o->size == 0)
12543     return FALSE;
12544   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12545     return FALSE;
12546   if (o->output_section != NULL
12547       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12548     return FALSE;
12549
12550   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12551   if (! tdata)
12552     return FALSE;
12553
12554   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12555                                             info->keep_memory);
12556   if (!cookie->rels)
12557     {
12558       free (tdata);
12559       return FALSE;
12560     }
12561
12562   cookie->rel = cookie->rels;
12563   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12564
12565   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12566     {
12567       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12568         {
12569           tdata[i] = 1;
12570           skip ++;
12571         }
12572     }
12573
12574   if (skip != 0)
12575     {
12576       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12577       if (o->rawsize == 0)
12578         o->rawsize = o->size;
12579       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12580       ret = TRUE;
12581     }
12582   else
12583     free (tdata);
12584
12585   if (! info->keep_memory)
12586     free (cookie->rels);
12587
12588   return ret;
12589 }
12590
12591 bfd_boolean
12592 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12593 {
12594   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12595     return TRUE;
12596   return FALSE;
12597 }
12598
12599 bfd_boolean
12600 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12601                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12602                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12603 {
12604   bfd_byte *to, *from, *end;
12605   int i;
12606
12607   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12608     return FALSE;
12609
12610   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12611     return FALSE;
12612
12613   to = contents;
12614   end = contents + sec->size;
12615   for (from = contents, i = 0;
12616        from < end;
12617        from += PDR_SIZE, i++)
12618     {
12619       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12620         continue;
12621       if (to != from)
12622         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12623       to += PDR_SIZE;
12624     }
12625   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12626                             sec->output_offset, sec->size);
12627   return TRUE;
12628 }
12629 \f
12630 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12631    from output by default for clarity.  */
12632
12633 bfd_boolean
12634 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12635 {
12636   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12637 }
12638
12639 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12640    handle the ECOFF debugging information.  */
12641
12642 struct mips_elf_find_line
12643 {
12644   struct ecoff_debug_info d;
12645   struct ecoff_find_line i;
12646 };
12647
12648 bfd_boolean
12649 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12650                                  asection *section, bfd_vma offset,
12651                                  const char **filename_ptr,
12652                                  const char **functionname_ptr,
12653                                  unsigned int *line_ptr,
12654                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12655 {
12656   asection *msec;
12657
12658   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12659                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12660                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12661                                      dwarf_debug_sections,
12662                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12663                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12664     return TRUE;
12665
12666   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12667                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12668                                      line_ptr))
12669     return TRUE;
12670
12671   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12672   if (msec != NULL)
12673     {
12674       flagword origflags;
12675       struct mips_elf_find_line *fi;
12676       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12677         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12678
12679       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12680          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12681          if appropriate (which it normally will be).  */
12682       origflags = msec->flags;
12683       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12684         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12685
12686       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12687       if (fi == NULL)
12688         {
12689           bfd_size_type external_fdr_size;
12690           char *fraw_src;
12691           char *fraw_end;
12692           struct fdr *fdr_ptr;
12693           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12694
12695           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12696           if (fi == NULL)
12697             {
12698               msec->flags = origflags;
12699               return FALSE;
12700             }
12701
12702           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12703             {
12704               msec->flags = origflags;
12705               return FALSE;
12706             }
12707
12708           /* Swap in the FDR information.  */
12709           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12710           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12711           if (fi->d.fdr == NULL)
12712             {
12713               msec->flags = origflags;
12714               return FALSE;
12715             }
12716           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12717           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12718           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12719           fraw_end = (fraw_src
12720                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12721           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12722             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12723
12724           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12725
12726           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12727              find_nearest_line is either called all the time, as in
12728              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12729              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12730              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12731              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12732         }
12733
12734       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12735                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12736                                   line_ptr))
12737         {
12738           msec->flags = origflags;
12739           return TRUE;
12740         }
12741
12742       msec->flags = origflags;
12743     }
12744
12745   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12746
12747   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12748                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12749                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12750 }
12751
12752 bfd_boolean
12753 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12754                                  const char **filename_ptr,
12755                                  const char **functionname_ptr,
12756                                  unsigned int *line_ptr)
12757 {
12758   bfd_boolean found;
12759   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12760                                          functionname_ptr, line_ptr,
12761                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12762   return found;
12763 }
12764
12765 \f
12766 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12767    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12768    GP value in the section_processing routine.  */
12769
12770 bfd_boolean
12771 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12772                                     const void *location,
12773                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12774 {
12775   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12776     {
12777       bfd_byte *c;
12778
12779       if (elf_section_data (section) == NULL)
12780         {
12781           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12782           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12783           if (elf_section_data (section) == NULL)
12784             return FALSE;
12785         }
12786       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12787       if (c == NULL)
12788         {
12789           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12790           if (c == NULL)
12791             return FALSE;
12792           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12793         }
12794
12795       memcpy (c + offset, location, count);
12796     }
12797
12798   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12799                                         count);
12800 }
12801
12802 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12803    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12804
12805 bfd_byte *
12806 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12807   (bfd *abfd,
12808    struct bfd_link_info *link_info,
12809    struct bfd_link_order *link_order,
12810    bfd_byte *data,
12811    bfd_boolean relocatable,
12812    asymbol **symbols)
12813 {
12814   /* Get enough memory to hold the stuff */
12815   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12816   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12817   bfd_size_type sz;
12818
12819   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12820   arelent **reloc_vector = NULL;
12821   long reloc_count;
12822
12823   if (reloc_size < 0)
12824     goto error_return;
12825
12826   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12827   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12828     goto error_return;
12829
12830   /* read in the section */
12831   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12832   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12833     goto error_return;
12834
12835   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12836                                         input_section,
12837                                         reloc_vector,
12838                                         symbols);
12839   if (reloc_count < 0)
12840     goto error_return;
12841
12842   if (reloc_count > 0)
12843     {
12844       arelent **parent;
12845       /* for mips */
12846       int gp_found;
12847       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12848
12849       {
12850         struct bfd_hash_entry *h;
12851         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12852         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12853         if (abfd && input_bfd
12854             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12855           lh = 0;
12856         else
12857           {
12858             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12859             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12860           }
12861       lookup:
12862         if (lh)
12863           {
12864             switch (lh->type)
12865               {
12866               case bfd_link_hash_undefined:
12867               case bfd_link_hash_undefweak:
12868               case bfd_link_hash_common:
12869                 gp_found = 0;
12870                 break;
12871               case bfd_link_hash_defined:
12872               case bfd_link_hash_defweak:
12873                 gp_found = 1;
12874                 gp = lh->u.def.value;
12875                 break;
12876               case bfd_link_hash_indirect:
12877               case bfd_link_hash_warning:
12878                 lh = lh->u.i.link;
12879                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12880                 goto lookup;
12881               case bfd_link_hash_new:
12882               default:
12883                 abort ();
12884               }
12885           }
12886         else
12887           gp_found = 0;
12888       }
12889       /* end mips */
12890       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12891         {
12892           char *error_message = NULL;
12893           bfd_reloc_status_type r;
12894
12895           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12896              knowing the gp of the output bfd.  */
12897           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12898
12899           /* If we've managed to find the gp and have a special
12900              function for the relocation then go ahead, else default
12901              to the generic handling.  */
12902           if (gp_found
12903               && (*parent)->howto->special_function
12904               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12905             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12906                                                input_section, relocatable,
12907                                                data, gp);
12908           else
12909             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12910                                         input_section,
12911                                         relocatable ? abfd : NULL,
12912                                         &error_message);
12913
12914           if (relocatable)
12915             {
12916               asection *os = input_section->output_section;
12917
12918               /* A partial link, so keep the relocs */
12919               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12920               os->reloc_count++;
12921             }
12922
12923           if (r != bfd_reloc_ok)
12924             {
12925               switch (r)
12926                 {
12927                 case bfd_reloc_undefined:
12928                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12929                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12930                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
12931                     goto error_return;
12932                   break;
12933                 case bfd_reloc_dangerous:
12934                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12935                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12936                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
12937                          (*parent)->address)))
12938                     goto error_return;
12939                   break;
12940                 case bfd_reloc_overflow:
12941                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12942                         (link_info, NULL,
12943                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12944                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12945                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
12946                     goto error_return;
12947                   break;
12948                 case bfd_reloc_outofrange:
12949                 default:
12950                   abort ();
12951                   break;
12952                 }
12953
12954             }
12955         }
12956     }
12957   if (reloc_vector != NULL)
12958     free (reloc_vector);
12959   return data;
12960
12961 error_return:
12962   if (reloc_vector != NULL)
12963     free (reloc_vector);
12964   return NULL;
12965 }
12966 \f
12967 static bfd_boolean
12968 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
12969                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
12970 {
12971   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12972   unsigned int sec_shndx;
12973   bfd_byte *contents;
12974   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12975   Elf_Internal_Sym *isym;
12976   Elf_Internal_Sym *isymend;
12977   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12978   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
12979   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
12980   unsigned int symcount;
12981
12982   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
12983   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12984
12985   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
12986   irelend = irel + sec->reloc_count;
12987
12988   /* Actually delete the bytes.  */
12989   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
12990            (size_t) (sec->size - addr - count));
12991   sec->size -= count;
12992
12993   /* Adjust all the relocs.  */
12994   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
12995     {
12996       /* Get the new reloc address.  */
12997       if (irel->r_offset > addr)
12998         irel->r_offset -= count;
12999     }
13000
13001   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13002   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13003
13004   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13005   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13006   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13007   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13008     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13009       isym->st_value -= count;
13010
13011   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13012   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13013               - symtab_hdr->sh_info);
13014   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13015   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13016
13017   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13018     {
13019       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13020
13021       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13022            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13023           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13024         {
13025           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13026
13027           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13028             value &= MINUS_TWO;
13029           if (value > addr)
13030             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13031         }
13032     }
13033
13034   return TRUE;
13035 }
13036
13037
13038 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13039    opcodes/micromips-opc.c.  */
13040
13041 struct opcode_descriptor {
13042   unsigned long match;
13043   unsigned long mask;
13044 };
13045
13046 /* The $ra register aka $31.  */
13047
13048 #define RA 31
13049
13050 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13051
13052 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13053 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13054
13055 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13056
13057 #define OP16_VALID_REG(r) \
13058   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13059
13060
13061 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13062
13063 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13064   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13065   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13066   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13067 };
13068
13069 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13070   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13071
13072 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13073   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13074
13075 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13076   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13077
13078 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13079   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13080
13081 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13082   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13083
13084 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13085   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13086
13087
13088 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13089
13090 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13091    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13092    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13093
13094 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13095
13096 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13097   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13098   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13099   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13100 };
13101
13102 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13103   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13104   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13105   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13106 };
13107
13108 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13109   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13110   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13111   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13112 };
13113
13114 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13115   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13116   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13117   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13118 };
13119
13120 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13121
13122 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0x17) + 2)
13123 #define BZ16_REG_FIELD(r) \
13124   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 7)
13125
13126
13127 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13128
13129 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13130   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13131
13132 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13133   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13134
13135 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13136   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13137
13138 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13139   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13140
13141 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13142   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13143
13144 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13145
13146 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13147   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13148
13149   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13150   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13151
13152   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13153   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13154   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13155   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13156 };
13157
13158 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13159
13160 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13161   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13162
13163   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13164   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13165   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13166 };
13167
13168
13169 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13170
13171 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13172   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13173
13174 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13175   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13176
13177 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13178   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13179
13180 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13181
13182 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13183
13184 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13185   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13186
13187   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13188   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13189   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13190   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13191 };
13192
13193
13194 /* LUI instruction.  */
13195
13196 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13197  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13198
13199
13200 /* ADDIU instruction.  */
13201
13202 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13203   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13204
13205 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13206   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13207
13208 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13209   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13210
13211
13212 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13213
13214 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13215    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13216 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13217 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13218
13219 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13220 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13221
13222 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13223   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13224   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13225   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13226 };
13227
13228 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13229   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13230
13231
13232 /* NOP instructions.  */
13233
13234 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13235   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13236
13237 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13238   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13239
13240
13241 /* Instruction match support.  */
13242
13243 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13244
13245 static int
13246 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13247 {
13248   unsigned long indx;
13249
13250   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13251     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13252       return indx;
13253
13254   return -1;
13255 }
13256
13257
13258 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13259
13260 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13261    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13262    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13263    the second half of another instruction.  */
13264
13265 static int
13266 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13267 {
13268   unsigned long opcode;
13269   int bdsize;
13270
13271   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13272   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13273     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13274     bdsize = 4;
13275   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13276            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13277     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13278     bdsize = 2;
13279   else
13280     /* No delay slot.  */
13281     bdsize = 0;
13282
13283   return bdsize;
13284 }
13285
13286 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13287    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13288    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13289    the second half of another instruction.  */
13290
13291 static int
13292 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13293 {
13294   unsigned long opcode;
13295   int bdsize;
13296
13297   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13298   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13299     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13300     bdsize = 4;
13301   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13302     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13303     bdsize = 2;
13304   else
13305     /* No delay slot.  */
13306     bdsize = 0;
13307
13308   return bdsize;
13309 }
13310
13311 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13312    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13313
13314 static bfd_boolean
13315 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13316 {
13317   unsigned long opcode;
13318
13319   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13320   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13321                                                 /* B16  */
13322       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13323                                                 /* JR16  */
13324       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13325                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13326       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13327                                                 /* JALR16  */
13328           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13329     return TRUE;
13330
13331   return FALSE;
13332 }
13333
13334 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13335    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13336
13337 static bfd_boolean
13338 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13339 {
13340   unsigned long opcode;
13341
13342   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13343   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13344                                                 /* J  */
13345       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13346                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13347       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13348                                                 /* JAL, JALX  */
13349       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13350                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13351       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13352                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13353           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13354       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13355                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13356           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13357     return TRUE;
13358
13359   return FALSE;
13360 }
13361
13362 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13363    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13364    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13365
13366 static bfd_boolean
13367 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13368                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13369                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13370 {
13371   const Elf_Internal_Rela *irel;
13372   unsigned long opcode;
13373
13374   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13375   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13376     return FALSE;
13377
13378   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13379     if (irel->r_offset == offset
13380         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13381       return TRUE;
13382
13383   return FALSE;
13384 }
13385
13386 /* Bitsize checking.  */
13387 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13388   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13389     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13390
13391 \f
13392 bfd_boolean
13393 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13394                              struct bfd_link_info *link_info,
13395                              bfd_boolean *again)
13396 {
13397   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13398   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13399   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13400   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13401   bfd_byte *contents = NULL;
13402   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13403
13404   /* Assume nothing changes.  */
13405   *again = FALSE;
13406
13407   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13408      this section does not have relocs, or if this is not a
13409      code section.  */
13410
13411   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13412       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13413       || sec->reloc_count == 0
13414       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13415     return TRUE;
13416
13417   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13418
13419   /* Get a copy of the native relocations.  */
13420   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13421                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13422                       link_info->keep_memory));
13423   if (internal_relocs == NULL)
13424     goto error_return;
13425
13426   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13427   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13428   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13429     {
13430       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13431       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13432       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13433       unsigned long opcode;
13434       bfd_vma symval;
13435       bfd_vma pcrval;
13436       bfd_byte *ptr;
13437       int fndopc;
13438
13439       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13440          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13441       int delcnt = 0;
13442       int deloff = 0;
13443
13444       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13445          this reloc.  */
13446       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13447           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13448           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13449         continue;
13450
13451       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13452       if (contents == NULL)
13453         {
13454           /* Get cached copy if it exists.  */
13455           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13456             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13457           /* Go get them off disk.  */
13458           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13459             goto error_return;
13460         }
13461       ptr = contents + irel->r_offset;
13462
13463       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13464       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13465         {
13466           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13467           if (isymbuf == NULL)
13468             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13469                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13470                                             NULL, NULL, NULL);
13471           if (isymbuf == NULL)
13472             goto error_return;
13473         }
13474
13475       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13476       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13477         {
13478           /* A local symbol.  */
13479           Elf_Internal_Sym *isym;
13480           asection *sym_sec;
13481
13482           isym = isymbuf + r_symndx;
13483           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13484             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13485           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13486             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13487           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13488             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13489           else
13490             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13491           symval = (isym->st_value
13492                     + sym_sec->output_section->vma
13493                     + sym_sec->output_offset);
13494           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13495         }
13496       else
13497         {
13498           unsigned long indx;
13499           struct elf_link_hash_entry *h;
13500
13501           /* An external symbol.  */
13502           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13503           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13504           BFD_ASSERT (h != NULL);
13505
13506           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13507               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13508             /* This appears to be a reference to an undefined
13509                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13510                regular reloc processing.  */
13511             continue;
13512
13513           symval = (h->root.u.def.value
13514                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13515                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13516           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13517                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13518         }
13519
13520
13521       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13522          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13523          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13524          information.  It would be possible to instead create a table
13525          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13526          that would be more work, but would require less memory when
13527          the linker is run.  */
13528
13529       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13530       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13531         continue;
13532
13533       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13534
13535       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13536          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13537       pcrval = (symval
13538                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13539                 - irel->r_offset);
13540
13541       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13542          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13543          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13544
13545            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13546
13547          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13548          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13549          out the offset).  */
13550       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13551         {
13552           bfd_boolean bzc = FALSE;
13553           unsigned long nextopc;
13554           unsigned long reg;
13555           bfd_vma offset;
13556
13557           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13558              too.  */
13559           if (irel > internal_relocs
13560               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13561               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13562             continue;
13563
13564           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13565           if (irel + 1 >= irelend
13566               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13567               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13568             continue;
13569
13570           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13571           if (irel + 2 >= irelend
13572               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13573               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13574             continue;
13575
13576           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13577              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13578              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13579              it through if so.  */
13580           if (irel->r_offset >= 2
13581               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13582               && !(irel->r_offset >= 4
13583                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13584                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13585                                                   internal_relocs, irelend))))
13586             continue;
13587           if (irel->r_offset >= 4
13588               && !bzc
13589               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13590             continue;
13591
13592           reg = OP32_SREG (opcode);
13593
13594           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13595              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13596              must not fiddle with the register used to hold the address.
13597              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13598           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13599           switch (offset - 4)
13600             {
13601             case 0:
13602               break;
13603             case 2:
13604               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13605                 break;
13606               continue;
13607             case 4:
13608               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13609                 break;
13610               continue;
13611             default:
13612               continue;
13613             }
13614
13615           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13616
13617           /* Give up unless the same register is used with both
13618              relocations.  */
13619           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13620             continue;
13621
13622           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13623              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13624           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13625
13626           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13627           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13628             {
13629               /* Fix the relocation's type.  */
13630               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13631
13632               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13633                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13634                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13635               nextopc &= ~0x001f0000;
13636               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13637                           contents + irel[1].r_offset);
13638             }
13639
13640           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13641              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13642              the PC-relative distance.  */
13643           else if (symval % 4 == 0
13644                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13645                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13646                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13647                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13648             {
13649               /* Fix the relocation's type.  */
13650               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13651
13652               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13653               nextopc = (addiupc_insn.match
13654                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13655
13656               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13657                                     contents + irel[1].r_offset);
13658             }
13659
13660           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13661           else
13662             continue;
13663
13664           /* Fix the relocation's type.  */
13665           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13666
13667           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13668           delcnt = 4;
13669           deloff = 0;
13670         }
13671
13672       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13673          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13674          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13675          but there is no drawback in double checking it here.  */
13676       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13677                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13678                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13679                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13680                && ((!insn32
13681                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13682                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13683                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13684                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13685                                                                  ptr + 4),
13686                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13687         {
13688           unsigned long reg;
13689
13690           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13691
13692           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13693           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13694                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13695                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13696
13697           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13698
13699           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13700              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13701           deloff = 4;
13702         }
13703
13704       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13705          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13706       else if (!insn32
13707                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13708                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13709                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13710         {
13711           /* Fix the relocation's type.  */
13712           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13713
13714           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13715           bfd_put_16 (abfd,
13716                       (b_insn_16.match
13717                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13718                       ptr);
13719
13720           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13721           delcnt = 2;
13722           deloff = 2;
13723         }
13724
13725       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13726          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13727       else if (!insn32
13728                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13729                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13730                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13731                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13732                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13733                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13734         {
13735           unsigned long reg;
13736
13737           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13738
13739           /* Fix the relocation's type.  */
13740           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13741
13742           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13743           bfd_put_16 (abfd,
13744                       (bz_insns_16[fndopc].match
13745                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13746                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13747                       ptr);
13748
13749           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13750           delcnt = 2;
13751           deloff = 2;
13752         }
13753
13754       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13755       else if (!insn32
13756                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13757                && target_is_micromips_code_p
13758                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13759                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13760         {
13761           unsigned long n32opc;
13762           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13763
13764           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13765
13766           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13767             {
13768               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13769               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13770
13771               relaxed = TRUE;
13772             }
13773           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13774             {
13775               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13776               bfd_put_16 (abfd,
13777                           (move_insn_16.match
13778                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13779                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13780                           ptr + 4);
13781
13782               relaxed = TRUE;
13783             }
13784           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13785              instructions will be handled here later.  */
13786
13787           if (relaxed)
13788             {
13789               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13790                  with 16-bit delay slot.  */
13791               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13792
13793               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13794               delcnt = 2;
13795               deloff = 6;
13796             }
13797         }
13798
13799       if (delcnt != 0)
13800         {
13801           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13802           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13803           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13804           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13805
13806           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13807           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13808                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13809             goto error_return;
13810
13811           /* That will change things, so we should relax again.
13812              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13813           *again = TRUE;
13814         }
13815     }
13816
13817   if (isymbuf != NULL
13818       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13819     {
13820       if (! link_info->keep_memory)
13821         free (isymbuf);
13822       else
13823         {
13824           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13825           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13826         }
13827     }
13828
13829   if (contents != NULL
13830       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13831     {
13832       if (! link_info->keep_memory)
13833         free (contents);
13834       else
13835         {
13836           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13837           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13838         }
13839     }
13840
13841   if (internal_relocs != NULL
13842       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13843     free (internal_relocs);
13844
13845   return TRUE;
13846
13847  error_return:
13848   if (isymbuf != NULL
13849       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13850     free (isymbuf);
13851   if (contents != NULL
13852       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13853     free (contents);
13854   if (internal_relocs != NULL
13855       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13856     free (internal_relocs);
13857
13858   return FALSE;
13859 }
13860 \f
13861 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13862
13863 struct bfd_link_hash_table *
13864 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13865 {
13866   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13867   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13868
13869   ret = bfd_zmalloc (amt);
13870   if (ret == NULL)
13871     return NULL;
13872
13873   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13874                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13875                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13876                                       MIPS_ELF_DATA))
13877     {
13878       free (ret);
13879       return NULL;
13880     }
13881   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13882   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13883
13884   return &ret->root.root;
13885 }
13886
13887 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13888
13889 struct bfd_link_hash_table *
13890 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13891 {
13892   struct bfd_link_hash_table *ret;
13893
13894   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13895   if (ret)
13896     {
13897       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13898
13899       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13900       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13901       htab->is_vxworks = TRUE;
13902     }
13903   return ret;
13904 }
13905
13906 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13907    and copy relocs.  */
13908
13909 void
13910 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13911 {
13912   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13913 }
13914
13915 /* A function that the linker calls to select between all or only
13916    32-bit microMIPS instructions.  */
13917
13918 void
13919 _bfd_mips_elf_insn32 (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
13920 {
13921   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = on;
13922 }
13923 \f
13924 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13925
13926 struct mips_mach_extension
13927 {
13928   unsigned long extension, base;
13929 };
13930
13931
13932 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13933    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13934
13935 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13936 {
13937   /* MIPS64r2 extensions.  */
13938   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
13939   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13940   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13941   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13942   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13943
13944   /* MIPS64 extensions.  */
13945   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13946   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13947   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
13948
13949   /* MIPS V extensions.  */
13950   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
13951
13952   /* R10000 extensions.  */
13953   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
13954   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
13955   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
13956
13957   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
13958      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
13959      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
13960      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
13961      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
13962   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
13963   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
13964
13965   /* MIPS IV extensions.  */
13966   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
13967   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
13968   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
13969   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
13970   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
13971
13972   /* VR4100 extensions.  */
13973   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
13974   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
13975
13976   /* MIPS III extensions.  */
13977   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
13978   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
13979   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
13980   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
13981   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
13982   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
13983   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
13984   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
13985   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
13986   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
13987
13988   /* MIPS32 extensions.  */
13989   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
13990
13991   /* MIPS II extensions.  */
13992   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
13993   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
13994
13995   /* MIPS I extensions.  */
13996   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
13997   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
13998 };
13999
14000 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14001
14002 static bfd_boolean
14003 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14004 {
14005   size_t i;
14006
14007   if (extension == base)
14008     return TRUE;
14009
14010   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14011       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14012     return TRUE;
14013
14014   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14015       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14016     return TRUE;
14017
14018   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14019     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14020       {
14021         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14022         if (extension == base)
14023           return TRUE;
14024       }
14025
14026   return FALSE;
14027 }
14028
14029 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14030
14031 static unsigned long
14032 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14033 {
14034   switch (isa_ext)
14035     {
14036     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14037     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14038     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14039     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14040     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14041     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14042     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14043     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14044     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14045     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14046     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14047     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14048     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14049     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14050     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14051     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14052     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14053     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14054     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14055     }
14056 }
14057
14058 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14059
14060 unsigned int
14061 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14062 {
14063   switch (bfd_get_mach (abfd))
14064     {
14065     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14066     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14067     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14068     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14069     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14070     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14071     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14072     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14073     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14074     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14075     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14076     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14077     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14078     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14079     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14080     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14081     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14082     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14083     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14084     default:                        return 0;
14085     }
14086 }
14087
14088 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14089 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14090
14091 /* Decode a single value into level and revision.  */
14092 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14093 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14094
14095 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14096
14097 static void
14098 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14099 {
14100   int new_isa = 0;
14101   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14102     {
14103     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14104     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14105     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14106     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14107     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14108     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14109     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14110     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14111     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14112     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14113     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14114     default:
14115       (*_bfd_error_handler)
14116         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14117          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14118     }
14119
14120   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14121     {
14122       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14123       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14124     }
14125
14126   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14127   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14128                            bfd_get_mach (abfd)))
14129     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14130 }
14131
14132 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14133
14134 static bfd_boolean
14135 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14136 {
14137   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14138           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14139           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14140           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14141           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14142           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14143           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14144           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14145 }
14146
14147 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14148
14149 static void
14150 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14151 {
14152   obj_attribute *in_attr;
14153
14154   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14155   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14156
14157   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14158     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14159   else
14160     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14161
14162   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14163
14164   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14165   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14166
14167   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14168       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14169       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14170           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14171     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14172   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14173            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14174            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14175     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14176
14177   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14178
14179   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14180     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14181   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14182     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14183   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14184     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14185
14186   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14187       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14188       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14189       && abiflags->isa_level >= 32
14190       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14191     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14192 }
14193
14194 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14195    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14196    sections together, not write them all out sequentially.  */
14197
14198 bfd_boolean
14199 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14200 {
14201   asection *o;
14202   struct bfd_link_order *p;
14203   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14204   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14205   Elf32_RegInfo reginfo;
14206   struct ecoff_debug_info debug;
14207   struct mips_htab_traverse_info hti;
14208   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14209   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14210   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14211   void *mdebug_handle = NULL;
14212   asection *s;
14213   EXTR esym;
14214   unsigned int i;
14215   bfd_size_type amt;
14216   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14217
14218   static const char * const secname[] =
14219   {
14220     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14221     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14222   };
14223   static const int sc[] =
14224   {
14225     scText, scInit, scFini, scData,
14226     scRData, scSData, scSBss, scBss
14227   };
14228
14229   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14230      those without.  */
14231   htab = mips_elf_hash_table (info);
14232   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14233
14234   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14235     return FALSE;
14236
14237   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14238   hti.info = info;
14239   hti.output_bfd = abfd;
14240   hti.error = FALSE;
14241   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14242   if (hti.error)
14243     return FALSE;
14244
14245   /* Get a value for the GP register.  */
14246   if (elf_gp (abfd) == 0)
14247     {
14248       struct bfd_link_hash_entry *h;
14249
14250       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14251       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14252         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14253                          + h->u.def.section->output_section->vma
14254                          + h->u.def.section->output_offset);
14255       else if (htab->is_vxworks
14256                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14257                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14258                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14259                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14260         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14261                          + h->u.def.section->output_offset
14262                          + h->u.def.value);
14263       else if (bfd_link_relocatable (info))
14264         {
14265           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14266
14267           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14268           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14269             if (o->vma < lo
14270                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14271               lo = o->vma;
14272
14273           /* And calculate GP relative to that.  */
14274           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14275         }
14276       else
14277         {
14278           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14279              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14280              callback to warn that GP is not defined.  */
14281         }
14282     }
14283
14284   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14285      information.  */
14286   abiflags_sec = NULL;
14287   reginfo_sec = NULL;
14288   mdebug_sec = NULL;
14289   gptab_data_sec = NULL;
14290   gptab_bss_sec = NULL;
14291   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14292     {
14293       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14294         {
14295           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14296              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14297              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14298           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14299             {
14300               asection *input_section;
14301
14302               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14303                 {
14304                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14305                     continue;
14306                   abort ();
14307                 }
14308
14309               input_section = p->u.indirect.section;
14310
14311               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14312                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14313               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14314             }
14315
14316           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14317           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14318
14319           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14320              matters, but someday it might).  */
14321           o->map_head.link_order = NULL;
14322
14323           abiflags_sec = o;
14324         }
14325
14326       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14327         {
14328           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14329
14330           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14331              Look through all the link_orders comprising it and merge
14332              the information together.  */
14333           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14334             {
14335               asection *input_section;
14336               bfd *input_bfd;
14337               Elf32_External_RegInfo ext;
14338               Elf32_RegInfo sub;
14339
14340               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14341                 {
14342                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14343                     continue;
14344                   abort ();
14345                 }
14346
14347               input_section = p->u.indirect.section;
14348               input_bfd = input_section->owner;
14349
14350               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14351                                               &ext, 0, sizeof ext))
14352                 return FALSE;
14353
14354               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14355
14356               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14357               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14358               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14359               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14360               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14361
14362               /* ri_gp_value is set by the function
14363                  mips_elf32_section_processing when the section is
14364                  finally written out.  */
14365
14366               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14367                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14368               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14369             }
14370
14371           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14372           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14373
14374           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14375              matters, but someday it might).  */
14376           o->map_head.link_order = NULL;
14377
14378           reginfo_sec = o;
14379         }
14380
14381       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14382         {
14383           struct extsym_info einfo;
14384           bfd_vma last;
14385
14386           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14387              Look through all the link_orders comprising it and merge
14388              the information together.  */
14389           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14390           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14391           symhdr->vstamp = 0;
14392           symhdr->ilineMax = 0;
14393           symhdr->cbLine = 0;
14394           symhdr->idnMax = 0;
14395           symhdr->ipdMax = 0;
14396           symhdr->isymMax = 0;
14397           symhdr->ioptMax = 0;
14398           symhdr->iauxMax = 0;
14399           symhdr->issMax = 0;
14400           symhdr->issExtMax = 0;
14401           symhdr->ifdMax = 0;
14402           symhdr->crfd = 0;
14403           symhdr->iextMax = 0;
14404
14405           /* We accumulate the debugging information itself in the
14406              debug_info structure.  */
14407           debug.line = NULL;
14408           debug.external_dnr = NULL;
14409           debug.external_pdr = NULL;
14410           debug.external_sym = NULL;
14411           debug.external_opt = NULL;
14412           debug.external_aux = NULL;
14413           debug.ss = NULL;
14414           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14415           debug.external_fdr = NULL;
14416           debug.external_rfd = NULL;
14417           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14418
14419           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14420           if (mdebug_handle == NULL)
14421             return FALSE;
14422
14423           esym.jmptbl = 0;
14424           esym.cobol_main = 0;
14425           esym.weakext = 0;
14426           esym.reserved = 0;
14427           esym.ifd = ifdNil;
14428           esym.asym.iss = issNil;
14429           esym.asym.st = stLocal;
14430           esym.asym.reserved = 0;
14431           esym.asym.index = indexNil;
14432           last = 0;
14433           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14434             {
14435               esym.asym.sc = sc[i];
14436               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14437               if (s != NULL)
14438                 {
14439                   esym.asym.value = s->vma;
14440                   last = s->vma + s->size;
14441                 }
14442               else
14443                 esym.asym.value = last;
14444               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14445                                                  secname[i], &esym))
14446                 return FALSE;
14447             }
14448
14449           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14450             {
14451               asection *input_section;
14452               bfd *input_bfd;
14453               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14454               struct ecoff_debug_info input_debug;
14455               char *eraw_src;
14456               char *eraw_end;
14457
14458               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14459                 {
14460                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14461                     continue;
14462                   abort ();
14463                 }
14464
14465               input_section = p->u.indirect.section;
14466               input_bfd = input_section->owner;
14467
14468               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14469                 {
14470                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14471                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14472                      want to deal with it.  */
14473                   continue;
14474                 }
14475
14476               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14477                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14478
14479               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14480
14481               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14482                  read in the debugging information and set up an
14483                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14484               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14485                                                    &input_debug))
14486                 return FALSE;
14487
14488               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14489                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14490                       &input_debug, input_swap, info)))
14491                 return FALSE;
14492
14493               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14494                  interesting information, try to find the symbol in
14495                  the linker global hash table and save the information
14496                  for the output external symbols.  */
14497               eraw_src = input_debug.external_ext;
14498               eraw_end = (eraw_src
14499                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14500                              * input_swap->external_ext_size));
14501               for (;
14502                    eraw_src < eraw_end;
14503                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14504                 {
14505                   EXTR ext;
14506                   const char *name;
14507                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14508
14509                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14510                   if (ext.asym.sc == scNil
14511                       || ext.asym.sc == scUndefined
14512                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14513                     continue;
14514
14515                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14516                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14517                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14518                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14519                     continue;
14520
14521                   if (ext.ifd != -1)
14522                     {
14523                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14524                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14525                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14526                     }
14527
14528                   h->esym = ext;
14529                 }
14530
14531               /* Free up the information we just read.  */
14532               free (input_debug.line);
14533               free (input_debug.external_dnr);
14534               free (input_debug.external_pdr);
14535               free (input_debug.external_sym);
14536               free (input_debug.external_opt);
14537               free (input_debug.external_aux);
14538               free (input_debug.ss);
14539               free (input_debug.ssext);
14540               free (input_debug.external_fdr);
14541               free (input_debug.external_rfd);
14542               free (input_debug.external_ext);
14543
14544               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14545                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14546               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14547             }
14548
14549           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14550             {
14551               /* Create .rtproc section.  */
14552               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14553               if (rtproc_sec == NULL)
14554                 {
14555                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14556                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14557
14558                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14559                                                                    ".rtproc",
14560                                                                    flags);
14561                   if (rtproc_sec == NULL
14562                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14563                     return FALSE;
14564                 }
14565
14566               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14567                                                      info, rtproc_sec,
14568                                                      &debug))
14569                 return FALSE;
14570             }
14571
14572           /* Build the external symbol information.  */
14573           einfo.abfd = abfd;
14574           einfo.info = info;
14575           einfo.debug = &debug;
14576           einfo.swap = swap;
14577           einfo.failed = FALSE;
14578           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14579                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14580           if (einfo.failed)
14581             return FALSE;
14582
14583           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14584           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14585
14586           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14587              matters, but someday it might).  */
14588           o->map_head.link_order = NULL;
14589
14590           mdebug_sec = o;
14591         }
14592
14593       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14594         {
14595           const char *subname;
14596           unsigned int c;
14597           Elf32_gptab *tab;
14598           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14599           unsigned int j;
14600
14601           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14602              information describing how the small data area would
14603              change depending upon the -G switch.  These sections
14604              not used in executables files.  */
14605           if (! bfd_link_relocatable (info))
14606             {
14607               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14608                 {
14609                   asection *input_section;
14610
14611                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14612                     {
14613                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14614                         continue;
14615                       abort ();
14616                     }
14617
14618                   input_section = p->u.indirect.section;
14619
14620                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14621                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14622                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14623                 }
14624
14625               /* Skip this section later on (I don't think this
14626                  currently matters, but someday it might).  */
14627               o->map_head.link_order = NULL;
14628
14629               /* Really remove the section.  */
14630               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14631               --abfd->section_count;
14632
14633               continue;
14634             }
14635
14636           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14637              uninitialized data.  */
14638           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14639             gptab_data_sec = o;
14640           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14641             gptab_bss_sec = o;
14642           else
14643             {
14644               (*_bfd_error_handler)
14645                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
14646                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
14647               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14648               return FALSE;
14649             }
14650
14651           /* The linker script always combines .gptab.data and
14652              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14653              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14654              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14655              case we must change the name of the output section.  */
14656           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14657           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14658             {
14659               if (o == gptab_data_sec)
14660                 o->name = ".gptab.data";
14661               else
14662                 o->name = ".gptab.bss";
14663               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14664               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14665             }
14666
14667           /* Set up the first entry.  */
14668           c = 1;
14669           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14670           tab = bfd_malloc (amt);
14671           if (tab == NULL)
14672             return FALSE;
14673           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14674           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14675
14676           /* Combine the input sections.  */
14677           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14678             {
14679               asection *input_section;
14680               bfd *input_bfd;
14681               bfd_size_type size;
14682               unsigned long last;
14683               bfd_size_type gpentry;
14684
14685               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14686                 {
14687                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14688                     continue;
14689                   abort ();
14690                 }
14691
14692               input_section = p->u.indirect.section;
14693               input_bfd = input_section->owner;
14694
14695               /* Combine the gptab entries for this input section one
14696                  by one.  We know that the input gptab entries are
14697                  sorted by ascending -G value.  */
14698               size = input_section->size;
14699               last = 0;
14700               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14701                    gpentry < size;
14702                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14703                 {
14704                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14705                   Elf32_gptab int_gptab;
14706                   unsigned long val;
14707                   unsigned long add;
14708                   bfd_boolean exact;
14709                   unsigned int look;
14710
14711                   if (! (bfd_get_section_contents
14712                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14713                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14714                     {
14715                       free (tab);
14716                       return FALSE;
14717                     }
14718
14719                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14720                                                 &int_gptab);
14721                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14722                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14723
14724                   exact = FALSE;
14725                   for (look = 1; look < c; look++)
14726                     {
14727                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14728                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14729
14730                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14731                         exact = TRUE;
14732                     }
14733
14734                   if (! exact)
14735                     {
14736                       Elf32_gptab *new_tab;
14737                       unsigned int max;
14738
14739                       /* We need a new table entry.  */
14740                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14741                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14742                       if (new_tab == NULL)
14743                         {
14744                           free (tab);
14745                           return FALSE;
14746                         }
14747                       tab = new_tab;
14748                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14749                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14750
14751                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14752                          value, since that will be implied by this new
14753                          value.  */
14754                       max = 0;
14755                       for (look = 1; look < c; look++)
14756                         {
14757                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14758                               && (max == 0
14759                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14760                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14761                             max = look;
14762                         }
14763                       if (max != 0)
14764                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14765                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14766
14767                       ++c;
14768                     }
14769
14770                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14771                 }
14772
14773               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14774                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14775               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14776             }
14777
14778           /* The table must be sorted by -G value.  */
14779           if (c > 2)
14780             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14781
14782           /* Swap out the table.  */
14783           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14784           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14785           if (ext_tab == NULL)
14786             {
14787               free (tab);
14788               return FALSE;
14789             }
14790
14791           for (j = 0; j < c; j++)
14792             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14793           free (tab);
14794
14795           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14796           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14797
14798           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14799              matters, but someday it might).  */
14800           o->map_head.link_order = NULL;
14801         }
14802     }
14803
14804   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14805   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14806     return FALSE;
14807
14808   /* Now write out the computed sections.  */
14809
14810   if (abiflags_sec != NULL)
14811     {
14812       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14813       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14814
14815       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14816
14817       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14818       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14819         {
14820           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14821           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14822         }
14823       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14824       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14825         return FALSE;
14826     }
14827
14828   if (reginfo_sec != NULL)
14829     {
14830       Elf32_External_RegInfo ext;
14831
14832       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14833       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14834         return FALSE;
14835     }
14836
14837   if (mdebug_sec != NULL)
14838     {
14839       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14840       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14841                                                swap, info,
14842                                                mdebug_sec->filepos))
14843         return FALSE;
14844
14845       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14846     }
14847
14848   if (gptab_data_sec != NULL)
14849     {
14850       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14851                                       gptab_data_sec->contents,
14852                                       0, gptab_data_sec->size))
14853         return FALSE;
14854     }
14855
14856   if (gptab_bss_sec != NULL)
14857     {
14858       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14859                                       gptab_bss_sec->contents,
14860                                       0, gptab_bss_sec->size))
14861         return FALSE;
14862     }
14863
14864   if (SGI_COMPAT (abfd))
14865     {
14866       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14867       if (rtproc_sec != NULL)
14868         {
14869           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14870                                           rtproc_sec->contents,
14871                                           0, rtproc_sec->size))
14872             return FALSE;
14873         }
14874     }
14875
14876   return TRUE;
14877 }
14878 \f
14879 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
14880    there are conflicting attributes.  */
14881 static bfd_boolean
14882 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
14883 {
14884   obj_attribute *in_attr;
14885   obj_attribute *out_attr;
14886   bfd *abi_fp_bfd;
14887   bfd *abi_msa_bfd;
14888
14889   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
14890   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14891   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
14892     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
14893
14894   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
14895   if (!abi_msa_bfd
14896       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
14897     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
14898
14899   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
14900     {
14901       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
14902       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
14903
14904       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
14905          initialized.  */
14906       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
14907
14908       return TRUE;
14909     }
14910
14911   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
14912      non-conflicting ones.  */
14913   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14914   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
14915     {
14916       int out_fp, in_fp;
14917
14918       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14919       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14920       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
14921       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
14922         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
14923       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14924                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14925                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14926                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
14927         {
14928           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
14929           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14930         }
14931       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14932                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14933                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14934                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
14935         /* Keep the current setting.  */;
14936       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14937                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
14938         {
14939           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
14940           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14941         }
14942       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14943                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
14944         /* Keep the current setting.  */;
14945       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
14946         {
14947           const char *out_string, *in_string;
14948
14949           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
14950           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
14951           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
14952           if (!out_string && !in_string)
14953             _bfd_error_handler
14954               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
14955                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
14956                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_fp);
14957           else if (!out_string)
14958             _bfd_error_handler
14959               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
14960                  "(set by %B), %B uses %s"),
14961                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_string);
14962           else if (!in_string)
14963             _bfd_error_handler
14964               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
14965                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
14966                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_fp);
14967           else
14968             {
14969               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
14970                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
14971                  really relevant to the error message.  */
14972               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
14973                 out_string = "-mhard-float";
14974               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
14975                 in_string = "-mhard-float";
14976               _bfd_error_handler
14977                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
14978                  obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_string);
14979             }
14980         }
14981     }
14982
14983   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
14984      non-conflicting ones.  */
14985   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
14986     {
14987       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
14988       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
14989         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
14990       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
14991         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
14992           {
14993           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
14994             _bfd_error_handler
14995               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
14996                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
14997                obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
14998                "-mmsa", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
14999             break;
15000
15001           default:
15002             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15003               {
15004               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15005                 _bfd_error_handler
15006                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15007                      "(set by %B), %B uses %s"),
15008                      obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15009                      out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i, "-mmsa");
15010                   break;
15011
15012               default:
15013                 _bfd_error_handler
15014                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15015                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15016                    obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15017                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15018                    in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15019                 break;
15020               }
15021           }
15022     }
15023
15024   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15025   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
15026
15027   return TRUE;
15028 }
15029
15030 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15031    object file when linking.  */
15032
15033 bfd_boolean
15034 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15035 {
15036   flagword old_flags;
15037   flagword new_flags;
15038   bfd_boolean ok;
15039   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15040   asection *sec;
15041   obj_attribute *out_attr;
15042
15043   /* Check if we have the same endianness.  */
15044   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
15045     {
15046       (*_bfd_error_handler)
15047         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15048          ibfd);
15049       return FALSE;
15050     }
15051
15052   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15053     return TRUE;
15054
15055   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15056     {
15057       (*_bfd_error_handler)
15058         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15059          ibfd);
15060       return FALSE;
15061     }
15062
15063   /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15064      set.  */
15065   if (mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags_valid)
15066     {
15067       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15068       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15069         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i =
15070           mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.fp_abi;
15071     }
15072
15073   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
15074     return FALSE;
15075
15076   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
15077      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
15078      actually cause any incompatibility.  */
15079   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15080     {
15081       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15082          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15083          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15084          not affect compatibility.  */
15085       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15086           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15087           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15088           && (sec->size != 0
15089               || (strcmp (sec->name, ".text")
15090                   && strcmp (sec->name, ".data")
15091                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15092         {
15093           null_input_bfd = FALSE;
15094           break;
15095         }
15096     }
15097   if (null_input_bfd)
15098     return TRUE;
15099
15100   /* Populate abiflags using existing information.  */
15101   if (!mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags_valid)
15102     {
15103       infer_mips_abiflags (ibfd, &mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags);
15104       mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags_valid = TRUE;
15105     }
15106   else
15107     {
15108       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15109       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15110       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15111       in_abiflags = mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags;
15112
15113       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15114          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15115       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15116         in_abiflags.isa_rev = 2;
15117
15118       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15119           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15120         (*_bfd_error_handler)
15121           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15122              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15123       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15124           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15125         (*_bfd_error_handler)
15126           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between e_flags and "
15127              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15128       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15129         (*_bfd_error_handler)
15130           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15131              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15132       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15133          from e_flags.  */
15134       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15135                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15136         (*_bfd_error_handler)
15137           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15138              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15139       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15140         (*_bfd_error_handler)
15141           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15142              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15143            (unsigned long) in_abiflags.flags2);
15144     }
15145
15146   if (!mips_elf_tdata (obfd)->abiflags_valid)
15147     {
15148       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15149       mips_elf_tdata (obfd)->abiflags = mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags;
15150       mips_elf_tdata (obfd)->abiflags_valid = TRUE;
15151     }
15152
15153   if (! elf_flags_init (obfd))
15154     {
15155       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15156       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15157       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15158         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15159
15160       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15161           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15162               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15163                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15164         {
15165           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15166                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15167             return FALSE;
15168
15169           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15170           update_mips_abiflags_isa (obfd, &mips_elf_tdata (obfd)->abiflags);
15171         }
15172
15173       return TRUE;
15174     }
15175
15176   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15177   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15178   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15179
15180 #define max(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15181   /* Merge abiflags.  */
15182   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.isa_level
15183     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.isa_level,
15184            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.isa_level);
15185   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.isa_rev
15186     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.isa_rev,
15187            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.isa_rev);
15188   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.gpr_size
15189     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.gpr_size,
15190            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.gpr_size);
15191   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr1_size
15192     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr1_size,
15193            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.cpr1_size);
15194   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr2_size
15195     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr2_size,
15196            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.cpr2_size);
15197 #undef max
15198   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.ases
15199     |= mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.ases;
15200   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.flags1
15201     |= mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.flags1;
15202
15203   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15204   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
15205   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
15206
15207   /* Check flag compatibility.  */
15208
15209   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15210   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15211
15212   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
15213      doesn't seem to matter.  */
15214   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15215   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15216
15217   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
15218      just be able to ignore this.  */
15219   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15220   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15221
15222   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15223   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15224     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15225
15226   if (new_flags == old_flags)
15227     return TRUE;
15228
15229   ok = TRUE;
15230
15231   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15232       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15233     {
15234       (*_bfd_error_handler)
15235         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15236          ibfd);
15237       ok = TRUE;
15238     }
15239
15240   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15241     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15242   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15243     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15244
15245   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15246   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15247
15248   /* Compare the ISAs.  */
15249   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15250     {
15251       (*_bfd_error_handler)
15252         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15253          ibfd);
15254       ok = FALSE;
15255     }
15256   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15257     {
15258       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15259       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15260         {
15261           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15262              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15263              OBFD as a 32-bit binary.  */
15264           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15265           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15266           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15267             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15268
15269           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15270           update_mips_abiflags_isa (obfd, &mips_elf_tdata (obfd)->abiflags);
15271
15272           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15273              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15274           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15275               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15276               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15277             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15278         }
15279       else
15280         {
15281           /* The ISAs aren't compatible.  */
15282           (*_bfd_error_handler)
15283             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15284              ibfd,
15285              bfd_printable_name (ibfd),
15286              bfd_printable_name (obfd));
15287           ok = FALSE;
15288         }
15289     }
15290
15291   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15292   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15293
15294   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15295      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15296   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15297       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15298           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15299     {
15300       /* Only error if both are set (to different values).  */
15301       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15302           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15303               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15304         {
15305           (*_bfd_error_handler)
15306             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15307              ibfd,
15308              elf_mips_abi_name (ibfd),
15309              elf_mips_abi_name (obfd));
15310           ok = FALSE;
15311         }
15312       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15313       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15314     }
15315
15316   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15317      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15318   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15319     {
15320       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15321       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15322       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15323       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15324       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15325       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15326
15327       if (m16_mis || micro_mis)
15328         {
15329           (*_bfd_error_handler)
15330             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15331              ibfd,
15332              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15333              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15334           ok = FALSE;
15335         }
15336
15337       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15338
15339       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15340       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15341     }
15342
15343   /* Compare NaN encodings.  */
15344   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15345     {
15346       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15347                           ibfd,
15348                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15349                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15350                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15351                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15352       ok = FALSE;
15353       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15354       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15355     }
15356
15357   /* Compare FP64 state.  */
15358   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15359     {
15360       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15361                           ibfd,
15362                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15363                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15364                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15365                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15366       ok = FALSE;
15367       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15368       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15369     }
15370
15371   /* Warn about any other mismatches */
15372   if (new_flags != old_flags)
15373     {
15374       (*_bfd_error_handler)
15375         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
15376          ibfd, (unsigned long) new_flags,
15377          (unsigned long) old_flags);
15378       ok = FALSE;
15379     }
15380
15381   if (! ok)
15382     {
15383       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15384       return FALSE;
15385     }
15386
15387   return TRUE;
15388 }
15389
15390 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15391
15392 bfd_boolean
15393 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15394 {
15395   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15396               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15397
15398   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15399   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15400   return TRUE;
15401 }
15402
15403 char *
15404 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15405 {
15406   switch (dtag)
15407     {
15408     default: return "";
15409     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15410       return "MIPS_RLD_VERSION";
15411     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15412       return "MIPS_TIME_STAMP";
15413     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15414       return "MIPS_ICHECKSUM";
15415     case DT_MIPS_IVERSION:
15416       return "MIPS_IVERSION";
15417     case DT_MIPS_FLAGS:
15418       return "MIPS_FLAGS";
15419     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15420       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15421     case DT_MIPS_MSYM:
15422       return "MIPS_MSYM";
15423     case DT_MIPS_CONFLICT:
15424       return "MIPS_CONFLICT";
15425     case DT_MIPS_LIBLIST:
15426       return "MIPS_LIBLIST";
15427     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15428       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15429     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15430       return "MIPS_CONFLICTNO";
15431     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15432       return "MIPS_LIBLISTNO";
15433     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15434       return "MIPS_SYMTABNO";
15435     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15436       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15437     case DT_MIPS_GOTSYM:
15438       return "MIPS_GOTSYM";
15439     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15440       return "MIPS_HIPAGENO";
15441     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15442       return "MIPS_RLD_MAP";
15443     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15444       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15445     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15446       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15447     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15448       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15449     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15450       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15451     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15452       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15453     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15454       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15455     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15456       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15457     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15458       return "MIPS_DELTA_SYM";
15459     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15460       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15461     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15462       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15463     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15464       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15465     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15466       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15467     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15468       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15469     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15470       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15471     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15472       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15473     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15474       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15475     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15476       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15477     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15478       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15479     case DT_MIPS_OPTIONS:
15480       return "MIPS_OPTIONS";
15481     case DT_MIPS_INTERFACE:
15482       return "MIPS_INTERFACE";
15483     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15484       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15485     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15486       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15487     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15488       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15489     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15490       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15491     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15492       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15493     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15494       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15495     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15496       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15497     case DT_MIPS_PLTGOT:
15498       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15499     case DT_MIPS_RWPLT:
15500       return "DT_MIPS_RWPLT";
15501     }
15502 }
15503
15504 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15505    not known.  */
15506
15507 const char *
15508 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15509 {
15510   switch (fp)
15511     {
15512       /* These strings aren't translated because they're simply
15513          option lists.  */
15514     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15515       return "-mdouble-float";
15516
15517     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15518       return "-msingle-float";
15519
15520     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15521       return "-msoft-float";
15522
15523     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15524       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15525
15526     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15527       return "-mfpxx";
15528
15529     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15530       return "-mgp32 -mfp64";
15531
15532     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15533       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15534
15535     default:
15536       return 0;
15537     }
15538 }
15539
15540 static void
15541 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15542 {
15543   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15544     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15545   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15546     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15547   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15548     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15549   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15550     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15551   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15552     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15553   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15554     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15555   if (mask & AFL_ASE_MT)
15556     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15557   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15558     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15559   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15560     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15561   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15562     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15563   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15564     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15565   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15566     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15567   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15568     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15569   if (mask == 0)
15570     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15571   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15572     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15573 }
15574
15575 static void
15576 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15577 {
15578   switch (isa_ext)
15579     {
15580     case 0:
15581       fputs (_("None"), file);
15582       break;
15583     case AFL_EXT_XLR:
15584       fputs ("RMI XLR", file);
15585       break;
15586     case AFL_EXT_OCTEON3:
15587       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15588       break;
15589     case AFL_EXT_OCTEON2:
15590       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15591       break;
15592     case AFL_EXT_OCTEONP:
15593       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15594       break;
15595     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15596       fputs ("Loongson 3A", file);
15597       break;
15598     case AFL_EXT_OCTEON:
15599       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15600       break;
15601     case AFL_EXT_5900:
15602       fputs ("Toshiba R5900", file);
15603       break;
15604     case AFL_EXT_4650:
15605       fputs ("MIPS R4650", file);
15606       break;
15607     case AFL_EXT_4010:
15608       fputs ("LSI R4010", file);
15609       break;
15610     case AFL_EXT_4100:
15611       fputs ("NEC VR4100", file);
15612       break;
15613     case AFL_EXT_3900:
15614       fputs ("Toshiba R3900", file);
15615       break;
15616     case AFL_EXT_10000:
15617       fputs ("MIPS R10000", file);
15618       break;
15619     case AFL_EXT_SB1:
15620       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15621       break;
15622     case AFL_EXT_4111:
15623       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15624       break;
15625     case AFL_EXT_4120:
15626       fputs ("NEC VR4120", file);
15627       break;
15628     case AFL_EXT_5400:
15629       fputs ("NEC VR5400", file);
15630       break;
15631     case AFL_EXT_5500:
15632       fputs ("NEC VR5500", file);
15633       break;
15634     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15635       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15636       break;
15637     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15638       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15639       break;
15640     default:
15641       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15642       break;
15643     }
15644 }
15645
15646 static void
15647 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15648 {
15649   switch (val)
15650     {
15651     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15652       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15653       break;
15654     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15655       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15656       break;
15657     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15658       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15659       break;
15660     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15661       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15662       break;
15663     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15664       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15665       break;
15666     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15667       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15668       break;
15669     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15670       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15671       break;
15672     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15673       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15674       break;
15675     default:
15676       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15677       break;
15678     }
15679 }
15680
15681 static int
15682 get_mips_reg_size (int reg_size)
15683 {
15684   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15685          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15686          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15687          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15688          : -1;
15689 }
15690
15691 bfd_boolean
15692 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15693 {
15694   FILE *file = ptr;
15695
15696   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15697
15698   /* Print normal ELF private data.  */
15699   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15700
15701   /* xgettext:c-format */
15702   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15703
15704   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15705     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15706   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15707     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15708   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15709     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15710   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15711     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15712   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15713     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15714   else if (ABI_N32_P (abfd))
15715     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15716   else if (ABI_64_P (abfd))
15717     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15718   else
15719     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15720
15721   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15722     fprintf (file, " [mips1]");
15723   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15724     fprintf (file, " [mips2]");
15725   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15726     fprintf (file, " [mips3]");
15727   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15728     fprintf (file, " [mips4]");
15729   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15730     fprintf (file, " [mips5]");
15731   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15732     fprintf (file, " [mips32]");
15733   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15734     fprintf (file, " [mips64]");
15735   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15736     fprintf (file, " [mips32r2]");
15737   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15738     fprintf (file, " [mips64r2]");
15739   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15740     fprintf (file, " [mips32r6]");
15741   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15742     fprintf (file, " [mips64r6]");
15743   else
15744     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15745
15746   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15747     fprintf (file, " [mdmx]");
15748
15749   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15750     fprintf (file, " [mips16]");
15751
15752   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15753     fprintf (file, " [micromips]");
15754
15755   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15756     fprintf (file, " [nan2008]");
15757
15758   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15759     fprintf (file, " [old fp64]");
15760
15761   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15762     fprintf (file, " [32bitmode]");
15763   else
15764     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15765
15766   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15767     fprintf (file, " [noreorder]");
15768
15769   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15770     fprintf (file, " [PIC]");
15771
15772   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15773     fprintf (file, " [CPIC]");
15774
15775   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15776     fprintf (file, " [XGOT]");
15777
15778   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15779     fprintf (file, " [UCODE]");
15780
15781   fputc ('\n', file);
15782
15783   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15784     {
15785       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15786       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15787       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15788       if (abiflags->isa_rev > 1)
15789         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15790       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15791                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15792       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15793                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15794       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15795                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15796       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15797       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15798       fputs ("ISA Extension: ", file);
15799       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15800       fputs ("\nASEs:", file);
15801       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15802       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15803       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15804       fputc ('\n', file);
15805     }
15806
15807   return TRUE;
15808 }
15809
15810 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15811 {
15812   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15813   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15814   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15815   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15816   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15817   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15818   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15819 };
15820
15821 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15822    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15823    definiton of the symbol.  */
15824 void
15825 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15826                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15827                                       bfd_boolean definition,
15828                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15829 {
15830   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15831     {
15832       unsigned char other;
15833
15834       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15835       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15836       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15837     }
15838
15839   if (!definition
15840       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15841     h->other |= STO_OPTIONAL;
15842 }
15843
15844 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15845    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15846 bfd_boolean
15847 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15848 {
15849   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15850 }
15851
15852 bfd_boolean
15853 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15854 {
15855   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15856           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15857           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15858 }
15859
15860 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15861    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15862
15863 bfd_vma
15864 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15865                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15866 {
15867   return (plt->vma
15868           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15869           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15870 }
15871
15872 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15873    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15874    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15875    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15876    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15877    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15878    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15879    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15880
15881 long
15882 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15883                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15884                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15885                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15886                                     asymbol **ret)
15887 {
15888   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15889   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
15890   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
15891   static const char mipssuffix[] = "@plt";
15892
15893   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
15894   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
15895   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
15896   Elf_Internal_Shdr *hdr;
15897   bfd_byte *plt_data;
15898   bfd_vma plt_offset;
15899   unsigned int other;
15900   bfd_vma entry_size;
15901   bfd_vma plt0_size;
15902   asection *relplt;
15903   bfd_vma opcode;
15904   asection *plt;
15905   asymbol *send;
15906   size_t size;
15907   char *names;
15908   long counti;
15909   arelent *p;
15910   asymbol *s;
15911   char *nend;
15912   long count;
15913   long pi;
15914   long i;
15915   long n;
15916
15917   *ret = NULL;
15918
15919   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
15920     return 0;
15921
15922   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
15923   if (relplt == NULL)
15924     return 0;
15925
15926   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
15927   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
15928     return 0;
15929
15930   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
15931   if (plt == NULL)
15932     return 0;
15933
15934   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
15935   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
15936     return -1;
15937   p = relplt->relocation;
15938
15939   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
15940      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
15941      PLT slots per relocation.  */
15942   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
15943   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
15944   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
15945   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
15946                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
15947   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
15948     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
15949
15950   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
15951   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
15952
15953   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
15954     return -1;
15955
15956   if (plt->size < 16)
15957     return -1;
15958
15959   s = *ret = bfd_malloc (size);
15960   if (s == NULL)
15961     return -1;
15962   send = s + 2 * count + 1;
15963
15964   names = (char *) send;
15965   nend = (char *) s + size;
15966   n = 0;
15967
15968   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
15969   if (opcode == 0x3302fffe)
15970     {
15971       if (!micromips_p)
15972         return -1;
15973       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
15974       other = STO_MICROMIPS;
15975     }
15976   else if (opcode == 0x0398c1d0)
15977     {
15978       if (!micromips_p)
15979         return -1;
15980       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
15981       other = STO_MICROMIPS;
15982     }
15983   else
15984     {
15985       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
15986       other = 0;
15987     }
15988
15989   s->the_bfd = abfd;
15990   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
15991   s->section = plt;
15992   s->value = 0;
15993   s->name = names;
15994   s->udata.i = other;
15995   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
15996   names += sizeof (pltname);
15997   ++s, ++n;
15998
15999   pi = 0;
16000   for (plt_offset = plt0_size;
16001        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16002        plt_offset += entry_size)
16003     {
16004       bfd_vma gotplt_addr;
16005       const char *suffix;
16006       bfd_vma gotplt_hi;
16007       bfd_vma gotplt_lo;
16008       size_t suffixlen;
16009
16010       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16011
16012       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16013       if (opcode == 0x651aeb00)
16014         {
16015           if (micromips_p)
16016             return -1;
16017           /* Truncated table???  */
16018           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16019             break;
16020           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16021           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16022           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16023           suffix = m16suffix;
16024           other = STO_MIPS16;
16025         }
16026       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16027       else if (opcode == 0xff220000)
16028         {
16029           if (!micromips_p)
16030             return -1;
16031           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16032           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16033           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16034           gotplt_lo <<= 2;
16035           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16036           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16037           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16038           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16039           suffix = microsuffix;
16040           other = STO_MICROMIPS;
16041         }
16042       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16043       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16044         {
16045           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16046           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16047           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16048           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16049           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16050           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16051           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16052           suffix = microsuffix;
16053           other = STO_MICROMIPS;
16054         }
16055       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16056       else
16057         {
16058           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16059           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16060           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16061           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16062           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16063           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16064           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16065           suffix = mipssuffix;
16066           other = 0;
16067         }
16068       /* Truncated table???  */
16069       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16070         break;
16071
16072       for (i = 0;
16073            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16074            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16075
16076       if (i < count)
16077         {
16078           size_t namelen;
16079           size_t len;
16080
16081           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16082           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16083              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16084           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16085             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16086           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16087           s->section = plt;
16088           s->value = plt_offset;
16089           s->name = names;
16090           s->udata.i = other;
16091
16092           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16093           namelen = len + suffixlen;
16094           if (names + namelen > nend)
16095             break;
16096
16097           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16098           names += len;
16099           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16100           names += suffixlen;
16101
16102           ++s, ++n;
16103           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16104         }
16105     }
16106
16107   free (plt_data);
16108
16109   return n;
16110 }
16111
16112 void
16113 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16114 {
16115   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16116   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16117
16118   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16119   if (link_info)
16120     {
16121       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16122       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16123
16124       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16125         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16126     }
16127
16128   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16129
16130   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16131       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16132     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16133 }
16134
16135 int
16136 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16137 {
16138   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16139 }
16140
16141 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16142
16143 int
16144 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16145 {
16146   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16147 }