MIPS/BFD: Add microMIPS annotation to LA25 stub symbols
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2016 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   bfd_boolean micromips_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
1582   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1583   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1584   char *name;
1585   bfd_boolean res;
1586
1587   if (micromips_p)
1588     value |= 1;
1589
1590   /* Create a new symbol.  */
1591   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1592   bh = NULL;
1593   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1594                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1595                                           TRUE, FALSE, &bh);
1596   free (name);
1597   if (! res)
1598     return FALSE;
1599
1600   /* Make it a local function.  */
1601   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1602   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1603   elfh->size = size;
1604   elfh->forced_local = 1;
1605   if (micromips_p)
1606     elfh->other = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfh->other);
1607   return TRUE;
1608 }
1609
1610 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1611    current value and size, to help make the disassembly easier
1612    to read.  */
1613
1614 static bfd_boolean
1615 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1616                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1617                                const char *prefix)
1618 {
1619   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1620   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1621   char *name;
1622   asection *s;
1623   bfd_vma value;
1624   bfd_boolean res;
1625
1626   /* Read the symbol's value.  */
1627   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1628               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1629   s = h->root.root.u.def.section;
1630   value = h->root.root.u.def.value;
1631
1632   /* Create a new symbol.  */
1633   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1634   bh = NULL;
1635   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1636                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1637                                           TRUE, FALSE, &bh);
1638   free (name);
1639   if (! res)
1640     return FALSE;
1641
1642   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1643   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1644   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1645   elfh->other = h->root.other;
1646   elfh->size = h->root.size;
1647   elfh->forced_local = 1;
1648   return TRUE;
1649 }
1650
1651 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1652    function rather than to a hard-float stub.  */
1653
1654 static bfd_boolean
1655 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1656 {
1657   const char *name;
1658
1659   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1660   return (FN_STUB_P (name)
1661           || CALL_STUB_P (name)
1662           || CALL_FP_STUB_P (name)
1663           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1664 }
1665
1666 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1667    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1668    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1669
1670 static unsigned long
1671 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1672                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1673                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1674                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1675 {
1676   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1677   const Elf_Internal_Rela *rel;
1678
1679   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1680      one in a compound relocation.  */
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1682     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1683       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1684
1685   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1686      the traditional behavior.  */
1687   if (relocs < relend)
1688     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1694    discard them.  */
1695
1696 static void
1697 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1698                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1699 {
1700   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1701      objects try to call them.  */
1702   if (h->fn_stub != NULL
1703       && h->root.dynindx != -1)
1704     {
1705       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1706       h->need_fn_stub = TRUE;
1707     }
1708
1709   if (h->fn_stub != NULL
1710       && ! h->need_fn_stub)
1711     {
1712       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1713          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1714          being included in the link.  */
1715       h->fn_stub->size = 0;
1716       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1717       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1718       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1719       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1720     }
1721
1722   if (h->call_stub != NULL
1723       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1724     {
1725       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1726          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1727          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1728       h->call_stub->size = 0;
1729       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1730       h->call_stub->reloc_count = 0;
1731       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1732       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1733     }
1734
1735   if (h->call_fp_stub != NULL
1736       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1737     {
1738       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1739          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1740          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1741       h->call_fp_stub->size = 0;
1742       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1743       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1744       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1745       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1746     }
1747 }
1748
1749 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1750
1751 static hashval_t
1752 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1753 {
1754   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1755
1756   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1757   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1758     + entry->h->root.root.u.def.value;
1759 }
1760
1761 static int
1762 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1763 {
1764   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1765
1766   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1767   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1768   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1769            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1770           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1771               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1772 }
1773
1774 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1775    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1776    success.  */
1777
1778 bfd_boolean
1779 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1780                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1781                                            asection *))
1782 {
1783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1784
1785   htab = mips_elf_hash_table (info);
1786   if (htab == NULL)
1787     return FALSE;
1788
1789   htab->add_stub_section = fn;
1790   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1791                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1792   if (htab->la25_stubs == NULL)
1793     return FALSE;
1794
1795   return TRUE;
1796 }
1797
1798 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1799    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1800    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1801    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1802    entry points are of interest here.  */
1803
1804 static bfd_boolean
1805 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1806 {
1807   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1808            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1809           && h->root.def_regular
1810           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1811           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1812               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1813           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1814               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1815 }
1816
1817 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1818    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1819
1820 static bfd_vma
1821 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1822                           asection **sec)
1823 {
1824   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1825     {
1826       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1827       *sec = stub->h->fn_stub;
1828       return 0;
1829     }
1830   else
1831     {
1832       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1833       return stub->h->root.root.u.def.value;
1834     }
1835 }
1836
1837 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1838    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1839    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1840
1841 static bfd_boolean
1842 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1843                          struct bfd_link_info *info)
1844 {
1845   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1846   char *name;
1847   asection *s, *input_section;
1848   unsigned int align;
1849
1850   htab = mips_elf_hash_table (info);
1851   if (htab == NULL)
1852     return FALSE;
1853
1854   /* Create a unique name for the new section.  */
1855   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1856   if (name == NULL)
1857     return FALSE;
1858   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1859
1860   /* Create the section.  */
1861   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1862   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1863                               input_section->output_section);
1864   if (s == NULL)
1865     return FALSE;
1866
1867   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1868   align = input_section->alignment_power;
1869   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1870     return FALSE;
1871   if (align > 3)
1872     s->size = (1 << align) - 8;
1873
1874   /* Create a symbol for the stub.  */
1875   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1876   stub->stub_section = s;
1877   stub->offset = s->size;
1878
1879   /* Allocate room for it.  */
1880   s->size += 8;
1881   return TRUE;
1882 }
1883
1884 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1885    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1886    the function symbol to it.  */
1887
1888 static bfd_boolean
1889 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1890                               struct bfd_link_info *info)
1891 {
1892   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1893   asection *s;
1894
1895   htab = mips_elf_hash_table (info);
1896   if (htab == NULL)
1897     return FALSE;
1898
1899   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1900   s = htab->strampoline;
1901   if (s == NULL)
1902     {
1903       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1904       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1905                                   input_section->output_section);
1906       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1907         return FALSE;
1908       htab->strampoline = s;
1909     }
1910
1911   /* Create a symbol for the stub.  */
1912   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1913   stub->stub_section = s;
1914   stub->offset = s->size;
1915
1916   /* Allocate room for it.  */
1917   s->size += 16;
1918   return TRUE;
1919 }
1920
1921 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1922    appropriate stub exists and point H at it.  */
1923
1924 static bfd_boolean
1925 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1926                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1927 {
1928   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1929   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1930   bfd_boolean use_trampoline_p;
1931   asection *s;
1932   bfd_vma value;
1933   void **slot;
1934
1935   /* Describe the stub we want.  */
1936   search.stub_section = NULL;
1937   search.offset = 0;
1938   search.h = h;
1939
1940   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1941   htab = mips_elf_hash_table (info);
1942   if (htab == NULL)
1943     return FALSE;
1944
1945   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1946   if (slot == NULL)
1947     return FALSE;
1948
1949   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1950   if (stub != NULL)
1951     {
1952       /* We can reuse the existing stub.  */
1953       h->la25_stub = stub;
1954       return TRUE;
1955     }
1956
1957   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1958   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1959   if (stub == NULL)
1960     return FALSE;
1961   *stub = search;
1962   *slot = stub;
1963
1964   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1965      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1966   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1967   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1968
1969   h->la25_stub = stub;
1970   return (use_trampoline_p
1971           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1972           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1973 }
1974
1975 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1976    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1977
1978 static bfd_boolean
1979 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1980 {
1981   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1982
1983   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1984   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1985     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1986
1987   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1988     {
1989       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1990          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1991       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1992         return TRUE;
1993
1994       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1995          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1996          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1997          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1998          stub.  */
1999       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
2000         {
2001           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
2002             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2003         }
2004       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2005         {
2006           hti->error = TRUE;
2007           return FALSE;
2008         }
2009     }
2010   return TRUE;
2011 }
2012 \f
2013 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2014    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2015    are 32 bits.
2016
2017    The format of these instructions is:
2018
2019    +--------------+--------------------------------+
2020    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2021    +--------------+--------------------------------+
2022    |                Immediate  15:0                |
2023    +-----------------------------------------------+
2024
2025    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2026    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2027
2028    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2029    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2030    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2031    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2032    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2033    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2034    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2035    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2036    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2037    This is so that a disassembler can recognize the jal
2038    instruction.
2039
2040    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2041    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2042    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2043    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2044    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2045    value as two 16-bit values.
2046
2047    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2048    defined as
2049
2050    big-endian:
2051    +--------+----------------------+
2052    |        |                      |
2053    |        |    targ26-16         |
2054    |31    26|25                   0|
2055    +--------+----------------------+
2056
2057    little-endian:
2058    +----------+------+-------------+
2059    |          |      |             |
2060    |  sub1    |      |     sub2    |
2061    |0        9|10  15|16         31|
2062    +----------+--------------------+
2063    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2064    ((sub1 << 16) | sub2)).
2065
2066    When producing a relocatable object file, the calculation is
2067    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2068    When producing a fully linked file, the calculation is
2069    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2070    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2071
2072    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2073    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2074    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2075    immediate fields:
2076
2077         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2078         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2079         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2080         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2081         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2082
2083    A typical instruction will have a format like this:
2084
2085    +--------------+--------------------------------+
2086    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2087    +--------------+--------------------------------+
2088    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2089    +--------------+--------------------------------+
2090
2091    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2092    opcode.
2093
2094    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2095    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2096    little-endian system.
2097
2098    Finally R_MIPS16_PC16_S1 corresponds to R_MIPS_PC16, however the
2099    relocatable field is shifted by 1 rather than 2 and the same bit
2100    shuffling is done as with the relocations above.  */
2101
2102 static inline bfd_boolean
2103 mips16_reloc_p (int r_type)
2104 {
2105   switch (r_type)
2106     {
2107     case R_MIPS16_26:
2108     case R_MIPS16_GPREL:
2109     case R_MIPS16_GOT16:
2110     case R_MIPS16_CALL16:
2111     case R_MIPS16_HI16:
2112     case R_MIPS16_LO16:
2113     case R_MIPS16_TLS_GD:
2114     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2115     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2116     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2117     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2118     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2119     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2120     case R_MIPS16_PC16_S1:
2121       return TRUE;
2122
2123     default:
2124       return FALSE;
2125     }
2126 }
2127
2128 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2129
2130 static inline bfd_boolean
2131 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2132 {
2133   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2134 }
2135
2136 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2137    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2138    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2139
2140 static inline bfd_boolean
2141 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2142 {
2143   return (micromips_reloc_p (r_type)
2144           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2145           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2146 }
2147
2148 static inline bfd_boolean
2149 got16_reloc_p (int r_type)
2150 {
2151   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2152           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2153           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2154 }
2155
2156 static inline bfd_boolean
2157 call16_reloc_p (int r_type)
2158 {
2159   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2160           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2161           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2162 }
2163
2164 static inline bfd_boolean
2165 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2166 {
2167   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2168 }
2169
2170 static inline bfd_boolean
2171 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2172 {
2173   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2174 }
2175
2176 static inline bfd_boolean
2177 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2178 {
2179   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2180 }
2181
2182 static inline bfd_boolean
2183 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2184 {
2185   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2186 }
2187
2188 static inline bfd_boolean
2189 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2190 {
2191   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2192 }
2193
2194 static inline bfd_boolean
2195 hi16_reloc_p (int r_type)
2196 {
2197   return (r_type == R_MIPS_HI16
2198           || r_type == R_MIPS16_HI16
2199           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2200           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2201 }
2202
2203 static inline bfd_boolean
2204 lo16_reloc_p (int r_type)
2205 {
2206   return (r_type == R_MIPS_LO16
2207           || r_type == R_MIPS16_LO16
2208           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2209           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2210 }
2211
2212 static inline bfd_boolean
2213 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2214 {
2215   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2216 }
2217
2218 static inline bfd_boolean
2219 jal_reloc_p (int r_type)
2220 {
2221   return (r_type == R_MIPS_26
2222           || r_type == R_MIPS16_26
2223           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2224 }
2225
2226 static inline bfd_boolean
2227 b_reloc_p (int r_type)
2228 {
2229   return (r_type == R_MIPS_PC26_S2
2230           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2231           || r_type == R_MIPS_PC16
2232           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2
2233           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1
2234           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2235           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2236           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2237 }
2238
2239 static inline bfd_boolean
2240 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2241 {
2242   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2243           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2244 }
2245
2246 static inline bfd_boolean
2247 branch_reloc_p (int r_type)
2248 {
2249   return (r_type == R_MIPS_26
2250           || r_type == R_MIPS_PC26_S2
2251           || r_type == R_MIPS_PC21_S2
2252           || r_type == R_MIPS_PC16
2253           || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2);
2254 }
2255
2256 static inline bfd_boolean
2257 mips16_branch_reloc_p (int r_type)
2258 {
2259   return (r_type == R_MIPS16_26
2260           || r_type == R_MIPS16_PC16_S1);
2261 }
2262
2263 static inline bfd_boolean
2264 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2265 {
2266   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2267           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2268           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2269           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2270 }
2271
2272 static inline bfd_boolean
2273 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2274 {
2275   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2276           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2277           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2278 }
2279
2280 static inline bfd_boolean
2281 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2282 {
2283   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2284           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2285           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2286 }
2287
2288 static inline bfd_boolean
2289 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2290 {
2291   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2292           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2293           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2294 }
2295
2296 void
2297 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2298                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2299 {
2300   bfd_vma first, second, val;
2301
2302   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2303     return;
2304
2305   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2306   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2307   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2308   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2309     val = first << 16 | second;
2310   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2311     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2312            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2313   else
2314     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2315            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2316   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2317 }
2318
2319 void
2320 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2321                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2322 {
2323   bfd_vma first, second, val;
2324
2325   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2326     return;
2327
2328   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2329   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2330     {
2331       second = val & 0xffff;
2332       first = val >> 16;
2333     }
2334   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2335     {
2336       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2337       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2338     }
2339   else
2340     {
2341       second = val & 0xffff;
2342       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2343                | ((val >> 21) & 0x1f);
2344     }
2345   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2346   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2347 }
2348
2349 bfd_reloc_status_type
2350 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2351                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2352                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2353 {
2354   bfd_vma relocation;
2355   bfd_signed_vma val;
2356   bfd_reloc_status_type status;
2357
2358   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2359     relocation = 0;
2360   else
2361     relocation = symbol->value;
2362
2363   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2364   relocation += symbol->section->output_offset;
2365
2366   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2367     return bfd_reloc_outofrange;
2368
2369   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2370   val = reloc_entry->addend;
2371
2372   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2373
2374   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2375      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2376      an external symbol.  */
2377   if (! relocatable
2378       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2379     val += relocation - gp;
2380
2381   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2382     {
2383       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2384                                        (bfd_byte *) data
2385                                        + reloc_entry->address);
2386       if (status != bfd_reloc_ok)
2387         return status;
2388     }
2389   else
2390     reloc_entry->addend = val;
2391
2392   if (relocatable)
2393     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2394
2395   return bfd_reloc_ok;
2396 }
2397
2398 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2399    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2400    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2401    INPUT_SECTION.  */
2402
2403 struct mips_hi16
2404 {
2405   struct mips_hi16 *next;
2406   bfd_byte *data;
2407   asection *input_section;
2408   arelent rel;
2409 };
2410
2411 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2412
2413 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2414
2415 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2416    calculate the correct value once we've seen the partnering
2417    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2418
2419    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2420    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2421    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2422    simplies the relocation handling in gcc.  */
2423
2424 bfd_reloc_status_type
2425 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2426                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2427                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2428                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2429 {
2430   struct mips_hi16 *n;
2431
2432   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2433     return bfd_reloc_outofrange;
2434
2435   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2436   if (n == NULL)
2437     return bfd_reloc_outofrange;
2438
2439   n->next = mips_hi16_list;
2440   n->data = data;
2441   n->input_section = input_section;
2442   n->rel = *reloc_entry;
2443   mips_hi16_list = n;
2444
2445   if (output_bfd != NULL)
2446     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2447
2448   return bfd_reloc_ok;
2449 }
2450
2451 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2452    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2453    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2454
2455 bfd_reloc_status_type
2456 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2457                            void *data, asection *input_section,
2458                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2459 {
2460   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2461       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2462       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2463     /* The relocation is against a global symbol.  */
2464     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2465                                         input_section, output_bfd,
2466                                         error_message);
2467
2468   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2469                                    input_section, output_bfd, error_message);
2470 }
2471
2472 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2473    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2474    any partnering high-part relocations as well.  */
2475
2476 bfd_reloc_status_type
2477 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2478                           void *data, asection *input_section,
2479                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2480 {
2481   bfd_vma vallo;
2482   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2483
2484   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2485     return bfd_reloc_outofrange;
2486
2487   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2488                                  location);
2489   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2490   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2491                                location);
2492
2493   while (mips_hi16_list != NULL)
2494     {
2495       bfd_reloc_status_type ret;
2496       struct mips_hi16 *hi;
2497
2498       hi = mips_hi16_list;
2499
2500       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2501          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2502          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2503          relocations can also be used with global symbols, their howto
2504          has a rightshift of 0.  */
2505       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2506         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2507       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2508         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2509       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2510         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2511
2512       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2513          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2514       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2515
2516       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2517                                          hi->input_section, output_bfd,
2518                                          error_message);
2519       if (ret != bfd_reloc_ok)
2520         return ret;
2521
2522       mips_hi16_list = hi->next;
2523       free (hi);
2524     }
2525
2526   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2527                                       input_section, output_bfd,
2528                                       error_message);
2529 }
2530
2531 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2532    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2533    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2534
2535 bfd_reloc_status_type
2536 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2537                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2538                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2539                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2540 {
2541   bfd_signed_vma val;
2542   bfd_reloc_status_type status;
2543   bfd_boolean relocatable;
2544
2545   relocatable = (output_bfd != NULL);
2546
2547   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2548     return bfd_reloc_outofrange;
2549
2550   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2551   val = 0;
2552   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2553     {
2554       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2555          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2556          offset or address.  */
2557       val += symbol->section->output_section->vma;
2558       val += symbol->section->output_offset;
2559     }
2560
2561   if (!relocatable)
2562     {
2563       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2564          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2565       val += symbol->value;
2566       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2567         {
2568           val -= input_section->output_section->vma;
2569           val -= input_section->output_offset;
2570           val -= reloc_entry->address;
2571         }
2572     }
2573
2574   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2575      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2576      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2577      VAL to the relocation field itself.  */
2578   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2579     reloc_entry->addend += val;
2580   else
2581     {
2582       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2583
2584       /* Add in the separate addend, if any.  */
2585       val += reloc_entry->addend;
2586
2587       /* Add VAL to the relocation field.  */
2588       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2589                                      location);
2590       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2591                                        location);
2592       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2593                                    location);
2594
2595       if (status != bfd_reloc_ok)
2596         return status;
2597     }
2598
2599   if (relocatable)
2600     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2601
2602   return bfd_reloc_ok;
2603 }
2604 \f
2605 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2606    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2607
2608 static void
2609 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2610                               Elf32_gptab *in)
2611 {
2612   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2613   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2614 }
2615
2616 static void
2617 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2618                                Elf32_External_gptab *ex)
2619 {
2620   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2621   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2622 }
2623
2624 static void
2625 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2626                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2627 {
2628   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2629   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2630   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2631   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2632   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2633   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2634 }
2635
2636 static void
2637 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2638                            Elf32_External_crinfo *ex)
2639 {
2640   unsigned long l;
2641
2642   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2643        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2644        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2645        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2646   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2647   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2648   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2649 }
2650 \f
2651 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2652    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2653    BFD, so they are globally visible.  */
2654
2655 void
2656 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2657                                 Elf32_RegInfo *in)
2658 {
2659   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2660   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2661   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2662   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2663   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2664   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2665 }
2666
2667 void
2668 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2669                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2670 {
2671   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2672   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2673   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2677 }
2678
2679 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2680    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2681    them in and out.  They are globally visible because they are used
2682    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2683    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2684
2685 void
2686 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2687                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2688 {
2689   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2690   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2691   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2692   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2693   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2694   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2695   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2696 }
2697
2698 void
2699 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2700                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2701 {
2702   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2703   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2704   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2705   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2706   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2707   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2708   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2709 }
2710
2711 /* Swap in an options header.  */
2712
2713 void
2714 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2715                               Elf_Internal_Options *in)
2716 {
2717   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2718   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2719   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2720   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2721 }
2722
2723 /* Swap out an options header.  */
2724
2725 void
2726 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2727                                Elf_External_Options *ex)
2728 {
2729   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2730   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2731   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2732   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2733 }
2734
2735 /* Swap in an abiflags structure.  */
2736
2737 void
2738 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2739                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2740                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2741 {
2742   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2743   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2744   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2745   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2746   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2747   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2748   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2749   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2750   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2751   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2752   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2753 }
2754
2755 /* Swap out an abiflags structure.  */
2756
2757 void
2758 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2759                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2760                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2761 {
2762   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2763   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2764   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2765   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2766   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2767   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2768   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2769   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2770   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2771   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2772   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2773 }
2774 \f
2775 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2776    entries by increasing r_symndx value.  */
2777
2778 static int
2779 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2780 {
2781   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2782   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2783   int diff;
2784
2785   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2786   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2787
2788   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2789   if (diff != 0)
2790     return diff;
2791
2792   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2793     return -1;
2794   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2795     return 1;
2796   return 0;
2797 }
2798
2799 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2800
2801 static int
2802 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2803                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2804 {
2805 #ifdef BFD64
2806   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2807   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2808
2809   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2810     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2811   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2812     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2813
2814   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2815     return -1;
2816   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2817     return 1;
2818
2819   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2820     return -1;
2821   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2822     return 1;
2823   return 0;
2824 #else
2825   abort ();
2826 #endif
2827 }
2828
2829
2830 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2831    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2832    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2833    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2834    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2835    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2836    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2837    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2838    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2839    required by relocation until we relocate the sections.
2840    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2841    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2842    when generating a final executable.  */
2843
2844 static bfd_boolean
2845 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2846 {
2847   struct extsym_info *einfo = data;
2848   bfd_boolean strip;
2849   asection *sec, *output_section;
2850
2851   if (h->root.indx == -2)
2852     strip = FALSE;
2853   else if ((h->root.def_dynamic
2854             || h->root.ref_dynamic
2855             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2856            && !h->root.def_regular
2857            && !h->root.ref_regular)
2858     strip = TRUE;
2859   else if (einfo->info->strip == strip_all
2860            || (einfo->info->strip == strip_some
2861                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2862                                    h->root.root.root.string,
2863                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2864     strip = TRUE;
2865   else
2866     strip = FALSE;
2867
2868   if (strip)
2869     return TRUE;
2870
2871   if (h->esym.ifd == -2)
2872     {
2873       h->esym.jmptbl = 0;
2874       h->esym.cobol_main = 0;
2875       h->esym.weakext = 0;
2876       h->esym.reserved = 0;
2877       h->esym.ifd = ifdNil;
2878       h->esym.asym.value = 0;
2879       h->esym.asym.st = stGlobal;
2880
2881       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2882           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2883         {
2884           const char *name;
2885
2886           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2887              special symbols.  */
2888           name = h->root.root.root.string;
2889           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2890               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2891             {
2892               h->esym.asym.sc = scData;
2893               h->esym.asym.st = stLabel;
2894               h->esym.asym.value = 0;
2895             }
2896           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2897             {
2898               h->esym.asym.sc = scAbs;
2899               h->esym.asym.st = stLabel;
2900               h->esym.asym.value =
2901                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2902             }
2903           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2904             {
2905               h->esym.asym.sc = scAbs;
2906               h->esym.asym.st = stLabel;
2907               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2908             }
2909           else
2910             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2911         }
2912       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2913           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2914         h->esym.asym.sc = scAbs;
2915       else
2916         {
2917           const char *name;
2918
2919           sec = h->root.root.u.def.section;
2920           output_section = sec->output_section;
2921
2922           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2923              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2924           if (output_section == NULL)
2925             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2926           else
2927             {
2928               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2929
2930               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2931                 h->esym.asym.sc = scText;
2932               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2933                 h->esym.asym.sc = scData;
2934               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2935                 h->esym.asym.sc = scSData;
2936               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2937                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2938                 h->esym.asym.sc = scRData;
2939               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2940                 h->esym.asym.sc = scBss;
2941               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2942                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2943               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2944                 h->esym.asym.sc = scInit;
2945               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2946                 h->esym.asym.sc = scFini;
2947               else
2948                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2949             }
2950         }
2951
2952       h->esym.asym.reserved = 0;
2953       h->esym.asym.index = indexNil;
2954     }
2955
2956   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2957     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2958   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2959            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2960     {
2961       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2962         h->esym.asym.sc = scBss;
2963       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2964         h->esym.asym.sc = scSBss;
2965
2966       sec = h->root.root.u.def.section;
2967       output_section = sec->output_section;
2968       if (output_section != NULL)
2969         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2970                               + sec->output_offset
2971                               + output_section->vma);
2972       else
2973         h->esym.asym.value = 0;
2974     }
2975   else
2976     {
2977       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2978
2979       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2980         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2981
2982       if (hd->needs_lazy_stub)
2983         {
2984           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2985           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2986           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2987           h->esym.asym.st = stProc;
2988           sec = hd->root.root.u.def.section;
2989           if (sec == NULL)
2990             h->esym.asym.value = 0;
2991           else
2992             {
2993               output_section = sec->output_section;
2994               if (output_section != NULL)
2995                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2996                                       + sec->output_offset
2997                                       + output_section->vma);
2998               else
2999                 h->esym.asym.value = 0;
3000             }
3001         }
3002     }
3003
3004   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
3005                                       h->root.root.root.string,
3006                                       &h->esym))
3007     {
3008       einfo->failed = TRUE;
3009       return FALSE;
3010     }
3011
3012   return TRUE;
3013 }
3014
3015 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
3016
3017 static int
3018 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
3019 {
3020   const Elf32_gptab *a1 = p1;
3021   const Elf32_gptab *a2 = p2;
3022
3023   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
3024 }
3025 \f
3026 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
3027
3028 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
3029    hash number.  */
3030
3031 static INLINE hashval_t
3032 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3033 {
3034 #ifdef BFD64
3035   return addr + (addr >> 32);
3036 #else
3037   return addr;
3038 #endif
3039 }
3040
3041 static hashval_t
3042 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3043 {
3044   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3045
3046   return (entry->symndx
3047           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3048           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3049              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3050              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3051                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3052              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3053 }
3054
3055 static int
3056 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3057 {
3058   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3059   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3060
3061   return (e1->symndx == e2->symndx
3062           && e1->tls_type == e2->tls_type
3063           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3064               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3065               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3066                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3067               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3068 }
3069
3070 static hashval_t
3071 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3072 {
3073   const struct mips_got_page_ref *ref;
3074
3075   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3076   return ((ref->symndx >= 0
3077            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3078            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3079           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3080 }
3081
3082 static int
3083 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3084 {
3085   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3086
3087   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3088   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3089   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3090           && (ref1->symndx < 0
3091               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3092               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3093           && ref1->addend == ref2->addend);
3094 }
3095
3096 static hashval_t
3097 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3098 {
3099   const struct mips_got_page_entry *entry;
3100
3101   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3102   return entry->sec->id;
3103 }
3104
3105 static int
3106 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3107 {
3108   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3109
3110   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3111   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3112   return entry1->sec == entry2->sec;
3113 }
3114 \f
3115 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3116
3117 static struct mips_got_info *
3118 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3119 {
3120   struct mips_got_info *g;
3121
3122   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3123   if (g == NULL)
3124     return NULL;
3125
3126   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3127                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3128   if (g->got_entries == NULL)
3129     return NULL;
3130
3131   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3132                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3133   if (g->got_page_refs == NULL)
3134     return NULL;
3135
3136   return g;
3137 }
3138
3139 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3140    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3141
3142 static struct mips_got_info *
3143 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3144 {
3145   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3146
3147   if (!is_mips_elf (abfd))
3148     return NULL;
3149
3150   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3151   if (!tdata->got && create_p)
3152     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3153   return tdata->got;
3154 }
3155
3156 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3157
3158 static void
3159 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3160 {
3161   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3162
3163   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3164   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3165   if (tdata->got)
3166     {
3167       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3168          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3169       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3170       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3171       if (tdata->got->got_page_entries)
3172         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3173     }
3174   tdata->got = g;
3175 }
3176
3177 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3178    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3179    if creation fails.  */
3180
3181 static asection *
3182 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3183 {
3184   const char *dname;
3185   asection *sreloc;
3186   bfd *dynobj;
3187
3188   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3189   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3190   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3191   if (sreloc == NULL && create_p)
3192     {
3193       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3194                                                    (SEC_ALLOC
3195                                                     | SEC_LOAD
3196                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3197                                                     | SEC_IN_MEMORY
3198                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3199                                                     | SEC_READONLY));
3200       if (sreloc == NULL
3201           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3202                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3203         return NULL;
3204     }
3205   return sreloc;
3206 }
3207
3208 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3209
3210 static int
3211 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3212 {
3213   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3214     return GOT_TLS_GD;
3215
3216   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3217     return GOT_TLS_LDM;
3218
3219   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3220     return GOT_TLS_IE;
3221
3222   return GOT_TLS_NONE;
3223 }
3224
3225 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3226
3227 static int
3228 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3229 {
3230   switch (type)
3231     {
3232     case GOT_TLS_GD:
3233     case GOT_TLS_LDM:
3234       return 2;
3235
3236     case GOT_TLS_IE:
3237       return 1;
3238
3239     case GOT_TLS_NONE:
3240       return 0;
3241     }
3242   abort ();
3243 }
3244
3245 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3246    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3247    is NULL).  */
3248
3249 static int
3250 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3251                      struct elf_link_hash_entry *h)
3252 {
3253   int indx = 0;
3254   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3255   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3256
3257   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3258       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3259     indx = h->dynindx;
3260
3261   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3262       && (h == NULL
3263           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3264           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3265     need_relocs = TRUE;
3266
3267   if (!need_relocs)
3268     return 0;
3269
3270   switch (tls_type)
3271     {
3272     case GOT_TLS_GD:
3273       return indx != 0 ? 2 : 1;
3274
3275     case GOT_TLS_IE:
3276       return 1;
3277
3278     case GOT_TLS_LDM:
3279       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3280
3281     default:
3282       return 0;
3283     }
3284 }
3285
3286 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3287    to G.  */
3288
3289 static void
3290 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3291                           struct mips_got_info *g,
3292                           struct mips_got_entry *entry)
3293 {
3294   if (entry->tls_type)
3295     {
3296       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3297       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3298                                         entry->symndx < 0
3299                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3300     }
3301   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3302     g->local_gotno += 1;
3303   else
3304     g->global_gotno += 1;
3305 }
3306
3307 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3308
3309 static void
3310 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3311                                     asection *sreloc,
3312                                     unsigned long reloc_index,
3313                                     unsigned long indx,
3314                                     int r_type,
3315                                     bfd_vma offset)
3316 {
3317   Elf_Internal_Rela rel[3];
3318
3319   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3320
3321   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3322   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3323
3324   if (ABI_64_P (output_bfd))
3325     {
3326       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3327         (output_bfd, &rel[0],
3328          (sreloc->contents
3329           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3330     }
3331   else
3332     bfd_elf32_swap_reloc_out
3333       (output_bfd, &rel[0],
3334        (sreloc->contents
3335         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3336 }
3337
3338 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3339
3340 static void
3341 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3342                                struct mips_got_entry *entry,
3343                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3344                                bfd_vma value)
3345 {
3346   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3347   int indx;
3348   asection *sreloc, *sgot;
3349   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3350   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3351
3352   htab = mips_elf_hash_table (info);
3353   if (htab == NULL)
3354     return;
3355
3356   sgot = htab->sgot;
3357
3358   indx = 0;
3359   if (h != NULL)
3360     {
3361       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3362
3363       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3364                                            &h->root)
3365           && (!bfd_link_pic (info)
3366               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3367         indx = h->root.dynindx;
3368     }
3369
3370   if (entry->tls_initialized)
3371     return;
3372
3373   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3374       && (h == NULL
3375           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3376           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3377     need_relocs = TRUE;
3378
3379   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3380      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3381      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3382   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3383               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3384
3385   /* Emit necessary relocations.  */
3386   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3387   got_offset = entry->gotidx;
3388
3389   switch (entry->tls_type)
3390     {
3391     case GOT_TLS_GD:
3392       /* General Dynamic.  */
3393       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3394
3395       if (need_relocs)
3396         {
3397           mips_elf_output_dynamic_relocation
3398             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3399              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3400              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3401
3402           if (indx)
3403             mips_elf_output_dynamic_relocation
3404               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3405                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3406                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3407           else
3408             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3409                                sgot->contents + got_offset2);
3410         }
3411       else
3412         {
3413           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3414                              sgot->contents + got_offset);
3415           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3416                              sgot->contents + got_offset2);
3417         }
3418       break;
3419
3420     case GOT_TLS_IE:
3421       /* Initial Exec model.  */
3422       if (need_relocs)
3423         {
3424           if (indx == 0)
3425             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3426                                sgot->contents + got_offset);
3427           else
3428             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3429                                sgot->contents + got_offset);
3430
3431           mips_elf_output_dynamic_relocation
3432             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3433              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3434              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3435         }
3436       else
3437         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3438                            sgot->contents + got_offset);
3439       break;
3440
3441     case GOT_TLS_LDM:
3442       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3443          bias by DTP_OFFSET.  */
3444       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3445                          sgot->contents + got_offset
3446                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3447
3448       if (!bfd_link_pic (info))
3449         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3450                            sgot->contents + got_offset);
3451       else
3452         mips_elf_output_dynamic_relocation
3453           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3454            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3455            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3456       break;
3457
3458     default:
3459       abort ();
3460     }
3461
3462   entry->tls_initialized = TRUE;
3463 }
3464
3465 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3466    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3467    will be negative.  */
3468
3469 static bfd_vma
3470 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3471                        struct elf_link_hash_entry *h)
3472 {
3473   bfd_vma got_address, got_value;
3474   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3475
3476   htab = mips_elf_hash_table (info);
3477   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3478
3479   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3480   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3481
3482   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3483   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3484                  + htab->sgotplt->output_offset
3485                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3486                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3487
3488   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3489   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3490                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3491                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3492
3493   return got_address - got_value;
3494 }
3495
3496 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3497    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3498    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3499    offset can be found.  */
3500
3501 static bfd_vma
3502 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3503                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3504                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3505 {
3506   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3507   struct mips_got_entry *entry;
3508
3509   htab = mips_elf_hash_table (info);
3510   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3511
3512   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3513                                            r_symndx, h, r_type);
3514   if (!entry)
3515     return MINUS_ONE;
3516
3517   if (entry->tls_type)
3518     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3519   return entry->gotidx;
3520 }
3521
3522 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3523
3524 static bfd_vma
3525 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3526                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3527 {
3528   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3529   long global_got_dynindx;
3530   struct mips_got_info *g;
3531   bfd_vma got_index;
3532
3533   htab = mips_elf_hash_table (info);
3534   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3535
3536   global_got_dynindx = 0;
3537   if (htab->global_gotsym != NULL)
3538     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3539
3540   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3541      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3542      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3543      GOT offset.  */
3544   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3545   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3546   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3547                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3548   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3549
3550   return got_index;
3551 }
3552
3553 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3554    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3555
3556 static bfd_vma
3557 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3558                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3559 {
3560   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3561   struct mips_got_info *g;
3562   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3563   bfd_vma gotidx;
3564
3565   htab = mips_elf_hash_table (info);
3566   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3567
3568   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3569   BFD_ASSERT (g);
3570
3571   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3572   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3573     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3574
3575   lookup.abfd = ibfd;
3576   lookup.symndx = -1;
3577   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3578   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3579   BFD_ASSERT (entry);
3580
3581   gotidx = entry->gotidx;
3582   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3583
3584   if (lookup.tls_type)
3585     {
3586       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3587
3588       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3589            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3590           && h->root.u.def.section->output_section)
3591         value = (h->root.u.def.value
3592                  + h->root.u.def.section->output_offset
3593                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3594
3595       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3596     }
3597   return gotidx;
3598 }
3599
3600 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3601    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3602    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3603    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3604    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3605
3606 static bfd_vma
3607 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3608                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3609 {
3610   bfd_vma page, got_index;
3611   struct mips_got_entry *entry;
3612
3613   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3614   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3615                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3616
3617   if (!entry)
3618     return MINUS_ONE;
3619
3620   got_index = entry->gotidx;
3621
3622   if (offsetp)
3623     *offsetp = value - entry->d.address;
3624
3625   return got_index;
3626 }
3627
3628 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3629    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3630    symbol that binds locally.  */
3631
3632 static bfd_vma
3633 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3634                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3635 {
3636   struct mips_got_entry *entry;
3637
3638   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3639      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3640      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3641      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3642   if (! external)
3643     value = mips_elf_high (value) << 16;
3644
3645   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3646      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3647      same in all cases.  */
3648   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3649                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3650   if (entry)
3651     return entry->gotidx;
3652   else
3653     return MINUS_ONE;
3654 }
3655
3656 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3657    in the GOT.  */
3658
3659 static bfd_vma
3660 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3661                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3662 {
3663   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3664   asection *sgot;
3665   bfd_vma gp;
3666
3667   htab = mips_elf_hash_table (info);
3668   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3669
3670   sgot = htab->sgot;
3671   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3672     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3673
3674   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3675 }
3676
3677 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3678    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3679    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3680    instead.  */
3681
3682 static struct mips_got_entry *
3683 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3684                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3685                                  unsigned long r_symndx,
3686                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3687                                  int r_type)
3688 {
3689   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3690   void **loc;
3691   struct mips_got_info *g;
3692   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3693   bfd_vma gotidx;
3694
3695   htab = mips_elf_hash_table (info);
3696   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3697
3698   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3699   if (g == NULL)
3700     {
3701       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3702       BFD_ASSERT (g != NULL);
3703     }
3704
3705   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3706      area of the GOT.  */
3707   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3708
3709   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3710   if (lookup.tls_type)
3711     {
3712       lookup.abfd = ibfd;
3713       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3714         {
3715           lookup.symndx = 0;
3716           lookup.d.addend = 0;
3717         }
3718       else if (h == NULL)
3719         {
3720           lookup.symndx = r_symndx;
3721           lookup.d.addend = 0;
3722         }
3723       else
3724         {
3725           lookup.symndx = -1;
3726           lookup.d.h = h;
3727         }
3728
3729       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3730       BFD_ASSERT (entry);
3731
3732       gotidx = entry->gotidx;
3733       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3734
3735       return entry;
3736     }
3737
3738   lookup.abfd = NULL;
3739   lookup.symndx = -1;
3740   lookup.d.address = value;
3741   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3742   if (!loc)
3743     return NULL;
3744
3745   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3746   if (entry)
3747     return entry;
3748
3749   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3750     {
3751       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3752       (*_bfd_error_handler)
3753         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3754       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3755       return NULL;
3756     }
3757
3758   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3759   if (!entry)
3760     return NULL;
3761
3762   if (got16_reloc_p (r_type)
3763       || call16_reloc_p (r_type)
3764       || got_page_reloc_p (r_type)
3765       || got_disp_reloc_p (r_type))
3766     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3767   else
3768     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3769
3770   *entry = lookup;
3771   *loc = entry;
3772
3773   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->sgot->contents + entry->gotidx);
3774
3775   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3776   if (htab->is_vxworks)
3777     {
3778       Elf_Internal_Rela outrel;
3779       asection *s;
3780       bfd_byte *rloc;
3781       bfd_vma got_address;
3782
3783       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3784       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3785                      + htab->sgot->output_offset
3786                      + entry->gotidx);
3787
3788       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3789       outrel.r_offset = got_address;
3790       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3791       outrel.r_addend = value;
3792       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3793     }
3794
3795   return entry;
3796 }
3797
3798 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3799    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3800    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3801    the current linking stage.  */
3802
3803 static bfd_size_type
3804 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3805 {
3806   bfd_size_type count;
3807
3808   count = 0;
3809   if (bfd_link_pic (info)
3810       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3811     {
3812       asection *p;
3813       const struct elf_backend_data *bed;
3814
3815       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3816       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3817         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3818             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3819             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3820           ++count;
3821     }
3822   return count;
3823 }
3824
3825 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3826    appear towards the end.  */
3827
3828 static bfd_boolean
3829 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3830 {
3831   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3832   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3833   struct mips_got_info *g;
3834
3835   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3836     return TRUE;
3837
3838   htab = mips_elf_hash_table (info);
3839   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3840
3841   g = htab->got_info;
3842   if (g == NULL)
3843     return TRUE;
3844
3845   hsd.low = NULL;
3846   hsd.max_unref_got_dynindx
3847     = hsd.min_got_dynindx
3848     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3849   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3850   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3851                                 elf_hash_table (info)),
3852                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3853                                &hsd);
3854
3855   /* There should have been enough room in the symbol table to
3856      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3857   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3858   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3859               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3860   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3861               == g->global_gotno);
3862
3863   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3864      table index in the GOT.  */
3865   htab->global_gotsym = hsd.low;
3866
3867   return TRUE;
3868 }
3869
3870 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3871    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3872    index.  */
3873
3874 static bfd_boolean
3875 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3876 {
3877   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3878
3879   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3880      at all.  */
3881   if (h->root.dynindx == -1)
3882     return TRUE;
3883
3884   switch (h->global_got_area)
3885     {
3886     case GGA_NONE:
3887       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3888       break;
3889
3890     case GGA_NORMAL:
3891       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3892       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3893       break;
3894
3895     case GGA_RELOC_ONLY:
3896       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3897         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3898       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3899       break;
3900     }
3901
3902   return TRUE;
3903 }
3904
3905 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3906    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3907    hash table directly).  */
3908
3909 static bfd_boolean
3910 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3911                            struct mips_got_entry *lookup)
3912 {
3913   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3914   struct mips_got_entry *entry;
3915   struct mips_got_info *g;
3916   void **loc, **bfd_loc;
3917
3918   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3919   htab = mips_elf_hash_table (info);
3920   g = htab->got_info;
3921   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3922   if (!loc)
3923     return FALSE;
3924
3925   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3926   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3927   if (!entry)
3928     {
3929       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3930       if (!entry)
3931         return FALSE;
3932
3933       lookup->tls_initialized = FALSE;
3934       lookup->gotidx = -1;
3935       *entry = *lookup;
3936       *loc = entry;
3937     }
3938
3939   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3940   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3941   if (!g)
3942     return FALSE;
3943
3944   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3945   if (!bfd_loc)
3946     return FALSE;
3947
3948   if (!*bfd_loc)
3949     *bfd_loc = entry;
3950   return TRUE;
3951 }
3952
3953 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3954    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3955    using the GOT entry for calls.  */
3956
3957 static bfd_boolean
3958 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3959                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3960                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3961 {
3962   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3963   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3964   struct mips_got_entry entry;
3965   unsigned char tls_type;
3966
3967   htab = mips_elf_hash_table (info);
3968   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3969
3970   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3971   if (!for_call)
3972     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3973
3974   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3975      table.  */
3976   if (h->dynindx == -1)
3977     {
3978       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3979         {
3980         case STV_INTERNAL:
3981         case STV_HIDDEN:
3982           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3983           break;
3984         }
3985       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3986         return FALSE;
3987     }
3988
3989   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3990   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3991     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3992
3993   entry.abfd = abfd;
3994   entry.symndx = -1;
3995   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3996   entry.tls_type = tls_type;
3997   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3998 }
3999
4000 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
4001    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
4002
4003 static bfd_boolean
4004 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
4005                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
4006 {
4007   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4008   struct mips_got_info *g;
4009   struct mips_got_entry entry;
4010
4011   htab = mips_elf_hash_table (info);
4012   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4013
4014   g = htab->got_info;
4015   BFD_ASSERT (g != NULL);
4016
4017   entry.abfd = abfd;
4018   entry.symndx = symndx;
4019   entry.d.addend = addend;
4020   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
4021   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
4022 }
4023
4024 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
4025    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
4026    to ABFD.  */
4027
4028 static bfd_boolean
4029 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
4030                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
4031                               bfd_signed_vma addend)
4032 {
4033   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4034   struct mips_got_info *g1, *g2;
4035   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4036   void **loc, **bfd_loc;
4037
4038   htab = mips_elf_hash_table (info);
4039   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4040
4041   g1 = htab->got_info;
4042   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4043
4044   if (h)
4045     {
4046       lookup.symndx = -1;
4047       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4048     }
4049   else
4050     {
4051       lookup.symndx = symndx;
4052       lookup.u.abfd = abfd;
4053     }
4054   lookup.addend = addend;
4055   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4056   if (loc == NULL)
4057     return FALSE;
4058
4059   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4060   if (!entry)
4061     {
4062       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4063       if (!entry)
4064         return FALSE;
4065
4066       *entry = lookup;
4067       *loc = entry;
4068     }
4069
4070   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4071   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4072   if (!g2)
4073     return FALSE;
4074
4075   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4076   if (!bfd_loc)
4077     return FALSE;
4078
4079   if (!*bfd_loc)
4080     *bfd_loc = entry;
4081
4082   return TRUE;
4083 }
4084
4085 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4086
4087 static void
4088 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4089                                        unsigned int n)
4090 {
4091   asection *s;
4092   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4093
4094   htab = mips_elf_hash_table (info);
4095   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4096
4097   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4098   BFD_ASSERT (s != NULL);
4099
4100   if (htab->is_vxworks)
4101     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4102   else
4103     {
4104       if (s->size == 0)
4105         {
4106           /* Make room for a null element.  */
4107           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4108           ++s->reloc_count;
4109         }
4110       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4111     }
4112 }
4113 \f
4114 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4115    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4116    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4117    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4118
4119 static int
4120 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4121 {
4122   struct mips_got_entry *entry;
4123   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4124
4125   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4126   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4127   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4128     {
4129       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4130
4131       h = entry->d.h;
4132       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4133           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4134         {
4135           arg->value = TRUE;
4136           return 0;
4137         }
4138     }
4139   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4140   return 1;
4141 }
4142
4143 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4144    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4145    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4146    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4147
4148 static int
4149 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4150 {
4151   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4152   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4153   void **slot;
4154
4155   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4156   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4157   if (entry->abfd != NULL
4158       && entry->symndx == -1
4159       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4160           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4161     {
4162       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4163
4164       new_entry = *entry;
4165       entry = &new_entry;
4166       h = entry->d.h;
4167       do
4168         {
4169           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4170           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4171         }
4172       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4173              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4174       entry->d.h = h;
4175     }
4176   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4177   if (slot == NULL)
4178     {
4179       arg->g = NULL;
4180       return 0;
4181     }
4182   if (*slot == NULL)
4183     {
4184       if (entry == &new_entry)
4185         {
4186           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4187           if (!entry)
4188             {
4189               arg->g = NULL;
4190               return 0;
4191             }
4192           *entry = new_entry;
4193         }
4194       *slot = entry;
4195       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4196     }
4197   return 1;
4198 }
4199
4200 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4201
4202 static bfd_vma
4203 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4204 {
4205   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4206 }
4207
4208 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4209
4210 static bfd_boolean
4211 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4212                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4213 {
4214   struct mips_got_info *g = arg->g;
4215   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4216   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4217   bfd_vma old_pages, new_pages;
4218   void **loc;
4219
4220   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4221   lookup.sec = sec;
4222   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4223   if (loc == NULL)
4224     return FALSE;
4225
4226   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4227      seen the section.  */
4228   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4229   if (!entry)
4230     {
4231       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4232       if (!entry)
4233         return FALSE;
4234
4235       entry->sec = sec;
4236       *loc = entry;
4237     }
4238
4239   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4240      with ADDEND.  */
4241   range_ptr = &entry->ranges;
4242   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4243     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4244
4245   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4246      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4247      a new singleton range.  */
4248   range = *range_ptr;
4249   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4250     {
4251       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4252       if (!range)
4253         return FALSE;
4254
4255       range->next = *range_ptr;
4256       range->min_addend = addend;
4257       range->max_addend = addend;
4258
4259       *range_ptr = range;
4260       entry->num_pages++;
4261       g->page_gotno++;
4262       return TRUE;
4263     }
4264
4265   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4266   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4267
4268   /* Update the ranges.  */
4269   if (addend < range->min_addend)
4270     range->min_addend = addend;
4271   else if (addend > range->max_addend)
4272     {
4273       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4274         {
4275           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4276           range->max_addend = range->next->max_addend;
4277           range->next = range->next->next;
4278         }
4279       else
4280         range->max_addend = addend;
4281     }
4282
4283   /* Record any change in the total estimate.  */
4284   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4285   if (old_pages != new_pages)
4286     {
4287       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4288       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4289     }
4290
4291   return TRUE;
4292 }
4293
4294 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4295    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4296    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4297    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4298
4299 static bfd_boolean
4300 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4301 {
4302   struct mips_got_page_ref *ref;
4303   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4304   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4305   asection *sec;
4306   bfd_vma addend;
4307
4308   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4309   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4310   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4311
4312   if (ref->symndx < 0)
4313     {
4314       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4315
4316       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4317       h = ref->u.h;
4318       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4319         return 1;
4320
4321       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4322          appropriate.  */
4323       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4324              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4325             && h->root.root.u.def.section))
4326         return 1;
4327
4328       sec = h->root.root.u.def.section;
4329       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4330     }
4331   else
4332     {
4333       Elf_Internal_Sym *isym;
4334
4335       /* Read in the symbol.  */
4336       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4337                                     ref->symndx);
4338       if (isym == NULL)
4339         {
4340           arg->g = NULL;
4341           return 0;
4342         }
4343
4344       /* Get the associated input section.  */
4345       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4346       if (sec == NULL)
4347         {
4348           arg->g = NULL;
4349           return 0;
4350         }
4351
4352       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4353          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4354          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4355          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4356       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4357         {
4358           void *secinfo;
4359
4360           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4361           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4362             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4363                                                  isym->st_value + ref->addend);
4364           else
4365             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4366                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4367         }
4368       else
4369         addend = isym->st_value + ref->addend;
4370     }
4371   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4372     {
4373       arg->g = NULL;
4374       return 0;
4375     }
4376   return 1;
4377 }
4378
4379 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4380    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4381    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4382    that they require.  */
4383
4384 static bfd_boolean
4385 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4386                                     struct mips_got_info *g)
4387 {
4388   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4389   struct mips_got_info oldg;
4390
4391   oldg = *g;
4392
4393   tga.info = info;
4394   tga.g = g;
4395   tga.value = FALSE;
4396   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4397   if (tga.value)
4398     {
4399       *g = oldg;
4400       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4401                                     mips_elf_got_entry_hash,
4402                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4403       if (!g->got_entries)
4404         return FALSE;
4405
4406       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4407       if (!tga.g)
4408         return FALSE;
4409
4410       htab_delete (oldg.got_entries);
4411     }
4412
4413   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4414                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4415   if (g->got_page_entries == NULL)
4416     return FALSE;
4417
4418   tga.info = info;
4419   tga.g = g;
4420   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4421
4422   return TRUE;
4423 }
4424
4425 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4426    global GOT area.  */
4427
4428 static bfd_boolean
4429 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4430                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4431 {
4432   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4433      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4434      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4435      symbols later if appropriate.  */
4436   if (h->root.dynindx == -1)
4437     return TRUE;
4438
4439   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4440      symbols, must) live in the local GOT.  */
4441   if (h->got_only_for_calls
4442       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4443       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4444     return TRUE;
4445
4446   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4447      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4448      the local rather than global GOT.  */
4449   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4450     return TRUE;
4451
4452   return FALSE;
4453 }
4454
4455 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4456    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4457    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4458    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4459    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4460
4461 static int
4462 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4463 {
4464   struct bfd_link_info *info;
4465   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4466   struct mips_got_info *g;
4467
4468   info = (struct bfd_link_info *) data;
4469   htab = mips_elf_hash_table (info);
4470   g = htab->got_info;
4471   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4472     {
4473       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4474          local or global GOT.  */
4475       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4476         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4477            entry if it was only used for relocations; those relocations
4478            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4479         h->global_got_area = GGA_NONE;
4480       else if (htab->is_vxworks
4481                && h->got_only_for_calls
4482                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4483         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4484            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4485            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4486         h->global_got_area = GGA_NONE;
4487       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4488         {
4489           g->reloc_only_gotno++;
4490           g->global_gotno++;
4491         }
4492     }
4493   return 1;
4494 }
4495 \f
4496 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4497    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4498
4499 static int
4500 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4501 {
4502   struct mips_got_entry *entry;
4503   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4504   void **slot;
4505
4506   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4507   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4508   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4509   if (!slot)
4510     {
4511       arg->g = NULL;
4512       return 0;
4513     }
4514   if (!*slot)
4515     {
4516       *slot = entry;
4517       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4518     }
4519   return 1;
4520 }
4521
4522 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4523    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4524
4525 static int
4526 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4527 {
4528   struct mips_got_page_entry *entry;
4529   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4530   void **slot;
4531
4532   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4533   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4534   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4535   if (!slot)
4536     {
4537       arg->g = NULL;
4538       return 0;
4539     }
4540   if (!*slot)
4541     {
4542       *slot = entry;
4543       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4544     }
4545   return 1;
4546 }
4547
4548 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4549    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4550    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4551    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4552    callback.)  */
4553
4554 static int
4555 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4556                          struct mips_got_info *to,
4557                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4558 {
4559   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4560   unsigned int estimate;
4561
4562   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4563   estimate = arg->max_pages;
4564   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4565     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4566
4567   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4568      would be needed.  */
4569   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4570   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4571
4572   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4573      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4574      conservatively as well.  */
4575   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4576     estimate += arg->global_count;
4577   else
4578     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4579
4580   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4581   if (estimate > arg->max_count)
4582     return -1;
4583
4584   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4585   tga.info = arg->info;
4586   tga.g = to;
4587   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4588   if (!tga.g)
4589     return 0;
4590
4591   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4592   if (!tga.g)
4593     return 0;
4594
4595   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4596   return 1;
4597 }
4598
4599 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4600    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4601    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4602    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4603    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4604    and then make make the new got current.  */
4605
4606 static bfd_boolean
4607 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4608                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4609 {
4610   unsigned int estimate;
4611   int result;
4612
4613   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4614     return FALSE;
4615
4616   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4617   estimate = arg->max_pages;
4618   if (estimate > g->page_gotno)
4619     estimate = g->page_gotno;
4620   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4621
4622   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4623      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4624      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4625      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4626   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4627
4628   if (estimate <= arg->max_count)
4629     {
4630       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4631          a starting point for the primary GOT.  */
4632       if (!arg->primary)
4633         {
4634           arg->primary = g;
4635           return TRUE;
4636         }
4637
4638       /* Try merging with the primary GOT.  */
4639       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4640       if (result >= 0)
4641         return result;
4642     }
4643
4644   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4645   if (arg->current)
4646     {
4647       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4648       if (result >= 0)
4649         return result;
4650     }
4651
4652   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4653      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4654      overflows anyway.  */
4655   g->next = arg->current;
4656   arg->current = g;
4657
4658   return TRUE;
4659 }
4660
4661 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4662    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4663    an index in a different GOT.  */
4664
4665 static bfd_boolean
4666 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4667 {
4668   struct mips_got_entry *entry;
4669
4670   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4671   if (entry->gotidx > 0)
4672     {
4673       struct mips_got_entry *new_entry;
4674
4675       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4676       if (!new_entry)
4677         return FALSE;
4678
4679       *new_entry = *entry;
4680       *entryp = new_entry;
4681       entry = new_entry;
4682     }
4683   entry->gotidx = gotidx;
4684   return TRUE;
4685 }
4686
4687 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4688    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4689    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4690
4691 static int
4692 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4693 {
4694   struct mips_got_entry *entry;
4695   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4696
4697   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4698   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4699   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4700     return 1;
4701
4702   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4703   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4704     {
4705       arg->g = NULL;
4706       return 0;
4707     }
4708
4709   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4710   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4711   return 1;
4712 }
4713
4714 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4715    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4716    symbol to DATA->value.  */
4717
4718 static int
4719 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4720 {
4721   struct mips_got_entry *entry;
4722   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4723
4724   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4725   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4726   if (entry->abfd != NULL
4727       && entry->symndx == -1
4728       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4729     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4730   return 1;
4731 }
4732
4733 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4734    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4735    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4736    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4737
4738 static int
4739 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4740 {
4741   struct mips_got_entry *entry;
4742   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4743
4744   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4745   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4746   if (entry->abfd != NULL
4747       && entry->symndx == -1
4748       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4749     {
4750       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4751         {
4752           arg->g = NULL;
4753           return 0;
4754         }
4755       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4756
4757       if (bfd_link_pic (arg->info)
4758           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4759               && entry->d.h->root.def_dynamic
4760               && !entry->d.h->root.def_regular))
4761         arg->g->relocs += 1;
4762     }
4763
4764   return 1;
4765 }
4766
4767 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4768    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4769    lazy-binding stubs.  */
4770
4771 static int
4772 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4773 {
4774   struct bfd_link_info *info;
4775   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4776   struct mips_got_entry *entry;
4777
4778   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4779   info = (struct bfd_link_info *) data;
4780   htab = mips_elf_hash_table (info);
4781   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4782
4783   if (entry->abfd != NULL
4784       && entry->symndx == -1
4785       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4786     {
4787       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4788       htab->lazy_stub_count--;
4789     }
4790
4791   return 1;
4792 }
4793
4794 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4795    the primary GOT.  */
4796 static bfd_vma
4797 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4798 {
4799   if (!g->next)
4800     return 0;
4801
4802   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4803   if (! g)
4804     return 0;
4805
4806   BFD_ASSERT (g->next);
4807
4808   g = g->next;
4809
4810   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4811     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4812 }
4813
4814 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4815    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4816
4817 static bfd_boolean
4818 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4819                     asection *got, bfd_size_type pages)
4820 {
4821   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4822   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4823   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4824   struct mips_got_info *g, *gg;
4825   unsigned int assign, needed_relocs;
4826   bfd *dynobj, *ibfd;
4827
4828   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4829   htab = mips_elf_hash_table (info);
4830   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4831
4832   g = htab->got_info;
4833
4834   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4835   got_per_bfd_arg.info = info;
4836   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4837   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4838   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4839                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4840                                - htab->reserved_gotno);
4841   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4842   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4843      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4844      information.  */
4845   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4846
4847   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4848      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4849      to be the primary GOT.  */
4850   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4851     {
4852       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4853       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4854         return FALSE;
4855     }
4856
4857   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4858   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4859     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4860   else
4861     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4862   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4863
4864   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4865   gg = g;
4866   g = g->next;
4867
4868   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4869      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4870      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4871      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4872      list.  */
4873   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4874
4875   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4876      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4877      those that are actually referenced.  */
4878   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4879   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4880
4881   tga.info = info;
4882   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4883   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4884   tga.value = GGA_NORMAL;
4885   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4886
4887   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4888      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4889      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4890      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4891      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4892      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4893      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4894      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4895      we arrange for the main got struct to have the right number of
4896      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4897      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4898      will become the last item in the circular linked list, so it
4899      points back to the master GOT.  */
4900   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4901   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4902   gg->tls_gotno = 0;
4903   assign = 0;
4904   gg->next = gg;
4905
4906   do
4907     {
4908       struct mips_got_info *gn;
4909
4910       assign += htab->reserved_gotno;
4911       g->assigned_low_gotno = assign;
4912       g->local_gotno += assign;
4913       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4914       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4915       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4916
4917       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4918          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4919          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4920       gn = g->next;
4921       g->next = gg->next;
4922       gg->next = g;
4923
4924       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4925          all non-TLS entries.  */
4926       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4927       tga.g = g;
4928       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4929       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4930       if (!tga.g)
4931         return FALSE;
4932       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4933
4934       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4935       g = gn;
4936
4937       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4938          lazy-binding stubs.  */
4939       if (g)
4940         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4941     }
4942   while (g);
4943
4944   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4945
4946   needed_relocs = 0;
4947   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4948     {
4949       unsigned int save_assign;
4950
4951       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4952          relocations they need.  */
4953       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4954       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4955       tga.info = info;
4956       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4957       tga.g = g;
4958       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4959       if (!tga.g)
4960         return FALSE;
4961       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4962       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4963
4964       if (bfd_link_pic (info))
4965         {
4966           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4967           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4968                       + g->next->global_gotno
4969                       + g->next->tls_gotno
4970                       + htab->reserved_gotno);
4971         }
4972       needed_relocs += g->relocs;
4973     }
4974   needed_relocs += g->relocs;
4975
4976   if (needed_relocs)
4977     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4978                                            needed_relocs);
4979
4980   return TRUE;
4981 }
4982
4983 \f
4984 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4985    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4986
4987 static const Elf_Internal_Rela *
4988 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4989                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4990                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4991 {
4992   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4993
4994   while (relocation < relend)
4995     {
4996       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4997           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4998         return relocation;
4999
5000       ++relocation;
5001     }
5002
5003   /* We didn't find it.  */
5004   return NULL;
5005 }
5006
5007 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
5008
5009 static bfd_boolean
5010 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
5011                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
5012                              asection **local_sections)
5013 {
5014   unsigned long r_symndx;
5015   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5016   size_t extsymoff;
5017
5018   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5019   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5020   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5021
5022   if (r_symndx < extsymoff)
5023     return TRUE;
5024   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5025     return TRUE;
5026
5027   return FALSE;
5028 }
5029 \f
5030 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5031
5032 bfd_vma
5033 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5034 {
5035   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5036     /* VALUE is negative.  */
5037     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5038
5039   return value;
5040 }
5041
5042 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5043    range expressible by a signed number with the indicated number of
5044    BITS.  */
5045
5046 static bfd_boolean
5047 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5048 {
5049   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5050
5051   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5052     /* The value is too big.  */
5053     return TRUE;
5054   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5055     /* The value is too small.  */
5056     return TRUE;
5057
5058   /* All is well.  */
5059   return FALSE;
5060 }
5061
5062 /* Calculate the %high function.  */
5063
5064 static bfd_vma
5065 mips_elf_high (bfd_vma value)
5066 {
5067   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5068 }
5069
5070 /* Calculate the %higher function.  */
5071
5072 static bfd_vma
5073 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5074 {
5075 #ifdef BFD64
5076   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5077 #else
5078   abort ();
5079   return MINUS_ONE;
5080 #endif
5081 }
5082
5083 /* Calculate the %highest function.  */
5084
5085 static bfd_vma
5086 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5087 {
5088 #ifdef BFD64
5089   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5090 #else
5091   abort ();
5092   return MINUS_ONE;
5093 #endif
5094 }
5095 \f
5096 /* Create the .compact_rel section.  */
5097
5098 static bfd_boolean
5099 mips_elf_create_compact_rel_section
5100   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5101 {
5102   flagword flags;
5103   register asection *s;
5104
5105   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5106     {
5107       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5108                | SEC_READONLY);
5109
5110       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5111       if (s == NULL
5112           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5113                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5114         return FALSE;
5115
5116       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5117     }
5118
5119   return TRUE;
5120 }
5121
5122 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5123
5124 static bfd_boolean
5125 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5126 {
5127   flagword flags;
5128   register asection *s;
5129   struct elf_link_hash_entry *h;
5130   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5131   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5132
5133   htab = mips_elf_hash_table (info);
5134   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5135
5136   /* This function may be called more than once.  */
5137   if (htab->sgot)
5138     return TRUE;
5139
5140   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5141            | SEC_LINKER_CREATED);
5142
5143   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5144      in the function stub generation and in the linker script.  */
5145   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5146   if (s == NULL
5147       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5148     return FALSE;
5149   htab->sgot = s;
5150
5151   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5152      linker script because we don't want to define the symbol if we
5153      are not creating a global offset table.  */
5154   bh = NULL;
5155   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5156          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5157           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5158     return FALSE;
5159
5160   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5161   h->non_elf = 0;
5162   h->def_regular = 1;
5163   h->type = STT_OBJECT;
5164   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5165   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5166
5167   if (bfd_link_pic (info)
5168       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5169     return FALSE;
5170
5171   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5172   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5173     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5174
5175   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5176   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5177                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5178                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5179                                           | SEC_IN_MEMORY
5180                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5181   if (s == NULL)
5182     return FALSE;
5183   htab->sgotplt = s;
5184
5185   return TRUE;
5186 }
5187 \f
5188 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5189    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5190    shared objects; they are not used in executables.  */
5191
5192 static bfd_boolean
5193 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5194 {
5195   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5196           && bfd_link_pic (info)
5197           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5198               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5199 }
5200
5201 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5202    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5203    which determines whether the destination function ever requires a
5204    stub.  */
5205
5206 static bfd_boolean
5207 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5208                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5209 {
5210   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5211      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5212      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5213      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5214      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5215   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5216     return FALSE;
5217
5218   switch (r_type)
5219     {
5220     case R_MIPS_26:
5221     case R_MIPS_PC16:
5222     case R_MIPS_PC21_S2:
5223     case R_MIPS_PC26_S2:
5224     case R_MICROMIPS_26_S1:
5225     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5226     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5227     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5228     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5229       return TRUE;
5230
5231     case R_MIPS16_26:
5232       return !target_is_16_bit_code_p;
5233
5234     default:
5235       return FALSE;
5236     }
5237 }
5238 \f
5239 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5240    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5241    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5242
5243    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5244    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5245    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5246
5247    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5248    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5249    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5250    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5251
5252 static bfd_reloc_status_type
5253 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5254                                asection *input_section,
5255                                struct bfd_link_info *info,
5256                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5257                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5258                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5259                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5260                                const char **namep,
5261                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5262                                bfd_boolean save_addend)
5263 {
5264   /* The eventual value we will return.  */
5265   bfd_vma value;
5266   /* The address of the symbol against which the relocation is
5267      occurring.  */
5268   bfd_vma symbol = 0;
5269   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5270      shared object file being produced.  */
5271   bfd_vma gp;
5272   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5273      relocated.  */
5274   bfd_vma p;
5275   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5276   bfd_vma gp0;
5277   /* The offset into the global offset table at which the address of
5278      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5279      during execution.  */
5280   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5281   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5282      located.  */
5283   asection *sec = NULL;
5284   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5285   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5286      symbol.  */
5287   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5288   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a section
5289      symbol.  */
5290   bfd_boolean section_p = FALSE;
5291   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5292   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5293   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5294      "__gnu_local_gp".  */
5295   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5296   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5297   size_t extsymoff;
5298   unsigned long r_symndx;
5299   int r_type;
5300   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5301      relocation value.  */
5302   bfd_boolean overflowed_p;
5303   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5304   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5305   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5306   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5307   bfd *dynobj;
5308
5309   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5310   htab = mips_elf_hash_table (info);
5311   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5312
5313   /* Parse the relocation.  */
5314   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5315   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5316   p = (input_section->output_section->vma
5317        + input_section->output_offset
5318        + relocation->r_offset);
5319
5320   /* Assume that there will be no overflow.  */
5321   overflowed_p = FALSE;
5322
5323   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5324      used in the array of hash table entries.  */
5325   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5326   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5327                                          local_sections);
5328   was_local_p = local_p;
5329   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5330     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5331   else
5332     {
5333       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5334          must come before globals.  */
5335       extsymoff = 0;
5336     }
5337
5338   /* Figure out the value of the symbol.  */
5339   if (local_p)
5340     {
5341       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5342       Elf_Internal_Sym *sym;
5343
5344       sym = local_syms + r_symndx;
5345       sec = local_sections[r_symndx];
5346
5347       section_p = ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION;
5348
5349       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5350       if (!section_p || (sec->flags & SEC_MERGE))
5351         symbol += sym->st_value;
5352       if ((sec->flags & SEC_MERGE) && section_p)
5353         {
5354           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5355           addend -= symbol;
5356           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5357         }
5358
5359       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5360       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5361         ++symbol;
5362
5363       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5364       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5365                                                 symtab_hdr->sh_link,
5366                                                 sym->st_name);
5367       if (*namep == NULL || **namep == '\0')
5368         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5369
5370       /* For relocations against a section symbol and ones against no
5371          symbol (absolute relocations) infer the ISA mode from the addend.  */
5372       if (section_p || r_symndx == STN_UNDEF)
5373         {
5374           target_is_16_bit_code_p = (addend & 1) && !micromips_p;
5375           target_is_micromips_code_p = (addend & 1) && micromips_p;
5376         }
5377       /* For relocations against an absolute symbol infer the ISA mode
5378          from the value of the symbol plus addend.  */
5379       else if (bfd_is_abs_section (sec))
5380         {
5381           target_is_16_bit_code_p = ((symbol + addend) & 1) && !micromips_p;
5382           target_is_micromips_code_p = ((symbol + addend) & 1) && micromips_p;
5383         }
5384       /* Otherwise just use the regular symbol annotation available.  */
5385       else
5386         {
5387           target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5388           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5389         }
5390     }
5391   else
5392     {
5393       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5394
5395       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5396       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5397            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5398       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5399       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5400              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5401         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5402
5403       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5404       *namep = h->root.root.root.string;
5405
5406       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5407          symbol must always be a global symbol.  */
5408       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5409           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5410         {
5411           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5412              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5413           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5414             return bfd_reloc_notsupported;
5415
5416           gp_disp_p = TRUE;
5417         }
5418       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5419          symbol must always be a global symbol.  */
5420       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5421         gnu_local_gp_p = TRUE;
5422
5423
5424       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5425          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5426          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5427          its defined.  */
5428       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5429                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5430                && h->root.root.u.def.section)
5431         {
5432           sec = h->root.root.u.def.section;
5433           if (sec->output_section)
5434             symbol = (h->root.root.u.def.value
5435                       + sec->output_section->vma
5436                       + sec->output_offset);
5437           else
5438             symbol = h->root.root.u.def.value;
5439         }
5440       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5441         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5442            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5443            and check to see if they exist by looking at their
5444            addresses.  */
5445         symbol = 0;
5446       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5447                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5448         symbol = 0;
5449       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5450                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5451         {
5452           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5453              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5454              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5455              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5456              FIXME: It should probably get into the symbol table
5457              somehow as well.  */
5458           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5459           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5460           symbol = 0;
5461         }
5462       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5463         {
5464           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5465              ELF spec.  Ignore it for now.
5466              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5467              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5468              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5469              which is available from here:
5470              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5471           symbol = 0;
5472         }
5473       else
5474         {
5475           (*info->callbacks->undefined_symbol)
5476             (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5477              input_section, relocation->r_offset,
5478              (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5479              || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other));
5480           return bfd_reloc_undefined;
5481         }
5482
5483       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5484       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5485     }
5486
5487   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5488      to redirect the relocation to the stub unless:
5489
5490      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5491
5492      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5493          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5494
5495      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5496   if (r_type != R_MIPS16_26
5497       && !bfd_link_relocatable (info)
5498       && ((h != NULL
5499            && h->fn_stub != NULL
5500            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5501           || (local_p
5502               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5503               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5504       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5505     {
5506       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5507          have already noticed that we were going to need the
5508          stub.  */
5509       if (local_p)
5510         {
5511           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5512           value = 0;
5513         }
5514       else
5515         {
5516           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5517           if (h->la25_stub)
5518             {
5519               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5520                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5521               sec = h->la25_stub->stub_section;
5522               value = h->la25_stub->offset;
5523             }
5524           else
5525             {
5526               sec = h->fn_stub;
5527               value = 0;
5528             }
5529         }
5530
5531       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5532       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5533       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5534     }
5535   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5536      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5537      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5538      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5539   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5540            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5541                || (local_p
5542                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5543                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5544            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5545     {
5546       if (local_p)
5547         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5548       else
5549         {
5550           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5551              out which one to use by checking which one appears in the input
5552              file.  */
5553           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5554             {
5555               asection *o;
5556
5557               sec = NULL;
5558               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5559                 {
5560                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5561                     {
5562                       sec = h->call_fp_stub;
5563                       break;
5564                     }
5565                 }
5566               if (sec == NULL)
5567                 sec = h->call_stub;
5568             }
5569           else if (h->call_stub != NULL)
5570             sec = h->call_stub;
5571           else
5572             sec = h->call_fp_stub;
5573         }
5574
5575       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5576       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5577     }
5578   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5579      non-PIC stub.  */
5580   else if (h != NULL && h->la25_stub
5581            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5582                                                    target_is_16_bit_code_p))
5583     {
5584         symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5585                   + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5586                   + h->la25_stub->offset);
5587         if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
5588           symbol |= 1;
5589     }
5590   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5591      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5592      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5593      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5594      one.  */
5595   else if ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5596             || micromips_branch_reloc_p (r_type))
5597            && !bfd_link_relocatable (info)
5598            && h != NULL
5599            && h->use_plt_entry
5600            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5601            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5602     {
5603       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5604
5605       sec = htab->splt;
5606       symbol = (sec->output_section->vma
5607                 + sec->output_offset
5608                 + htab->plt_header_size
5609                 + htab->plt_mips_offset
5610                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5611                 + 1);
5612
5613       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5614       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5615     }
5616
5617   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5618   if ((mips16_branch_reloc_p (r_type) && target_is_micromips_code_p)
5619       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5620    {
5621       (*_bfd_error_handler)
5622         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5623       return bfd_reloc_notsupported;
5624    }
5625
5626   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5627      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5628      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5629      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5630      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5631      acceptable.  */
5632   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5633                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5634                         && ((mips16_branch_reloc_p (r_type)
5635                              && !target_is_16_bit_code_p)
5636                             || (micromips_branch_reloc_p (r_type)
5637                                 && !target_is_micromips_code_p)
5638                             || ((branch_reloc_p (r_type)
5639                                  || r_type == R_MIPS_JALR)
5640                                 && (target_is_16_bit_code_p
5641                                     || target_is_micromips_code_p))));
5642
5643   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5644
5645   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5646   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5647   if (htab->got_info)
5648     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5649
5650   if (gnu_local_gp_p)
5651     symbol = gp;
5652
5653   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5654      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5655      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5656   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5657     {
5658       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5659                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5660       addend = 0;
5661     }
5662
5663   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5664      to need it, get it now.  */
5665   switch (r_type)
5666     {
5667     case R_MIPS16_CALL16:
5668     case R_MIPS16_GOT16:
5669     case R_MIPS_CALL16:
5670     case R_MIPS_GOT16:
5671     case R_MIPS_GOT_DISP:
5672     case R_MIPS_GOT_HI16:
5673     case R_MIPS_CALL_HI16:
5674     case R_MIPS_GOT_LO16:
5675     case R_MIPS_CALL_LO16:
5676     case R_MICROMIPS_CALL16:
5677     case R_MICROMIPS_GOT16:
5678     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5679     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5680     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5681     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5682     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5683     case R_MIPS_TLS_GD:
5684     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5685     case R_MIPS_TLS_LDM:
5686     case R_MIPS16_TLS_GD:
5687     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5688     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5689     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5690     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5691     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5692       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5693       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5694         {
5695           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5696                                         0, 0, NULL, r_type);
5697           if (g == MINUS_ONE)
5698             return bfd_reloc_outofrange;
5699         }
5700       else if (!local_p)
5701         {
5702           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5703              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5704           if (htab->is_vxworks
5705               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5706                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5707                   || call16_reloc_p (r_type)))
5708             {
5709               BFD_ASSERT (addend == 0);
5710               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5711               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5712             }
5713           else
5714             {
5715               BFD_ASSERT (addend == 0);
5716               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5717                                              &h->root, r_type);
5718               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5719                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5720                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5721                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5722             }
5723         }
5724       else if (!htab->is_vxworks
5725                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5726         /* The calculation below does not involve "g".  */
5727         break;
5728       else
5729         {
5730           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5731                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5732           if (g == MINUS_ONE)
5733             return bfd_reloc_outofrange;
5734         }
5735
5736       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5737       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5738       break;
5739     }
5740
5741   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5742      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5743   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5744     {
5745       Elf_Internal_Rela outrel;
5746       bfd_byte *loc;
5747       asection *s;
5748
5749       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5750       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5751
5752       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5753                          + input_section->output_offset
5754                          + relocation->r_offset);
5755       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5756       outrel.r_addend = addend;
5757       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5758
5759       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5760          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5761          DT_TEXTREL tag.  */
5762       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5763         info->flags |= DF_TEXTREL;
5764
5765       *valuep = 0;
5766       return bfd_reloc_ok;
5767     }
5768
5769   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5770   switch (r_type)
5771     {
5772     case R_MIPS_NONE:
5773       return bfd_reloc_continue;
5774
5775     case R_MIPS_16:
5776       if (howto->partial_inplace)
5777         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5778       value = symbol + addend;
5779       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5780       break;
5781
5782     case R_MIPS_32:
5783     case R_MIPS_REL32:
5784     case R_MIPS_64:
5785       if ((bfd_link_pic (info)
5786            || (htab->root.dynamic_sections_created
5787                && h != NULL
5788                && h->root.def_dynamic
5789                && !h->root.def_regular
5790                && !h->has_static_relocs))
5791           && r_symndx != STN_UNDEF
5792           && (h == NULL
5793               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5794               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5795           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5796         {
5797           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5798              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5799              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5800              linker.  We must do the same for executable references to
5801              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5802              relocs or PLTs instead.  */
5803           value = addend;
5804           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5805                                                    info,
5806                                                    relocation,
5807                                                    h,
5808                                                    sec,
5809                                                    symbol,
5810                                                    &value,
5811                                                    input_section))
5812             return bfd_reloc_undefined;
5813         }
5814       else
5815         {
5816           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5817             value = symbol + addend;
5818           else
5819             value = addend;
5820         }
5821       value &= howto->dst_mask;
5822       break;
5823
5824     case R_MIPS_PC32:
5825       value = symbol + addend - p;
5826       value &= howto->dst_mask;
5827       break;
5828
5829     case R_MIPS16_26:
5830       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5831          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5832          the output file that's different.  That's handled in
5833          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5834          R_MIPS_26 case here.  */
5835     case R_MIPS_26:
5836     case R_MICROMIPS_26_S1:
5837       {
5838         unsigned int shift;
5839
5840         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5841         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5842
5843         if (howto->partial_inplace && !section_p)
5844           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5845         else
5846           value = addend;
5847         value += symbol;
5848
5849         /* Make sure the target of a jump is suitably aligned.  Bit 0 must
5850            be the correct ISA mode selector except for weak undefined
5851            symbols.  */
5852         if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5853             && (*cross_mode_jump_p
5854                 ? (value & 3) != (r_type == R_MIPS_26)
5855                 : (value & ((1 << shift) - 1)) != (r_type != R_MIPS_26)))
5856           return bfd_reloc_outofrange;
5857
5858         value >>= shift;
5859         if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5860           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5861         value &= howto->dst_mask;
5862       }
5863       break;
5864
5865     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5866     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5867     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5868       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5869                & howto->dst_mask);
5870       break;
5871
5872     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5873     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5874     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5875     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5876     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5877       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5878       break;
5879
5880     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5881     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5882     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5883       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5884                & howto->dst_mask);
5885       break;
5886
5887     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5888     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5889     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5890     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5891     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5892       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5893       break;
5894
5895     case R_MIPS_HI16:
5896     case R_MIPS16_HI16:
5897     case R_MICROMIPS_HI16:
5898       if (!gp_disp_p)
5899         {
5900           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5901           value &= howto->dst_mask;
5902         }
5903       else
5904         {
5905           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5906                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5907                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5908                 8: sll     $v0,16
5909                12: addu    $v0,$v1
5910                14: move    $gp,$v0
5911              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5912              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5913              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5914              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5915           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5916             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5917           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5918              instructions as the traditional psABI version, but the
5919              incoming $t9 has the low bit set.  */
5920           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5921             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5922           else
5923             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5924           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5925         }
5926       break;
5927
5928     case R_MIPS_LO16:
5929     case R_MIPS16_LO16:
5930     case R_MICROMIPS_LO16:
5931     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5932       if (!gp_disp_p)
5933         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5934       else
5935         {
5936           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5937              for this conditional.  */
5938           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5939             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5940           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5941                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5942             value = addend + gp - p + 3;
5943           else
5944             value = addend + gp - p + 4;
5945           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5946              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5947              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5948              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5949              this:
5950
5951                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5952                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5953                addu   $gp,$gp,$t9
5954
5955              Here $t9 holds the address of the function being called,
5956              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5957              relocation can easily overflow in this situation, but the
5958              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5959              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5960              not check for overflow here.  */
5961         }
5962       break;
5963
5964     case R_MIPS_LITERAL:
5965     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5966       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5967          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5968          shared literals, and then we will need to additional work
5969          here.  */
5970
5971       /* Fall through.  */
5972
5973     case R_MIPS16_GPREL:
5974       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5975          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5976          order.  We don't need to do anything special here; the
5977          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5978     case R_MIPS_GPREL16:
5979     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5980     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5981       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5982          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5983          otherwise we may lose significant bits.  */
5984       if (howto->partial_inplace)
5985         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5986       value = symbol + addend - gp;
5987       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5988          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5989          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5990          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5991          to them before.  */
5992       if (was_local_p)
5993         value += gp0;
5994       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5995         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5996       break;
5997
5998     case R_MIPS16_GOT16:
5999     case R_MIPS16_CALL16:
6000     case R_MIPS_GOT16:
6001     case R_MIPS_CALL16:
6002     case R_MICROMIPS_GOT16:
6003     case R_MICROMIPS_CALL16:
6004       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
6005          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
6006       if (!htab->is_vxworks && local_p)
6007         {
6008           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
6009                                         symbol + addend, !was_local_p);
6010           if (value == MINUS_ONE)
6011             return bfd_reloc_outofrange;
6012           value
6013             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6014           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6015           break;
6016         }
6017
6018       /* Fall through.  */
6019
6020     case R_MIPS_TLS_GD:
6021     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6022     case R_MIPS_TLS_LDM:
6023     case R_MIPS_GOT_DISP:
6024     case R_MIPS16_TLS_GD:
6025     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
6026     case R_MIPS16_TLS_LDM:
6027     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
6028     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
6029     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
6030     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
6031       value = g;
6032       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6033       break;
6034
6035     case R_MIPS_GPREL32:
6036       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
6037       if (!save_addend)
6038         value &= howto->dst_mask;
6039       break;
6040
6041     case R_MIPS_PC16:
6042     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6043       if (howto->partial_inplace)
6044         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
6045
6046       /* No need to exclude weak undefined symbols here as they resolve
6047          to 0 and never set `*cross_mode_jump_p', so this alignment check
6048          will never trigger for them.  */
6049       if (*cross_mode_jump_p
6050           ? ((symbol + addend) & 3) != 1
6051           : ((symbol + addend) & 3) != 0)
6052         return bfd_reloc_outofrange;
6053
6054       value = symbol + addend - p;
6055       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6056         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6057       value >>= howto->rightshift;
6058       value &= howto->dst_mask;
6059       break;
6060
6061     case R_MIPS16_PC16_S1:
6062       if (howto->partial_inplace)
6063         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6064
6065       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6066           && (*cross_mode_jump_p
6067               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6068               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6069         return bfd_reloc_outofrange;
6070
6071       value = symbol + addend - p;
6072       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6073         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6074       value >>= howto->rightshift;
6075       value &= howto->dst_mask;
6076       break;
6077
6078     case R_MIPS_PC21_S2:
6079       if (howto->partial_inplace)
6080         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
6081
6082       if ((symbol + addend) & 3)
6083         return bfd_reloc_outofrange;
6084
6085       value = symbol + addend - p;
6086       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6087         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6088       value >>= howto->rightshift;
6089       value &= howto->dst_mask;
6090       break;
6091
6092     case R_MIPS_PC26_S2:
6093       if (howto->partial_inplace)
6094         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6095
6096       if ((symbol + addend) & 3)
6097         return bfd_reloc_outofrange;
6098
6099       value = symbol + addend - p;
6100       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6101         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6102       value >>= howto->rightshift;
6103       value &= howto->dst_mask;
6104       break;
6105
6106     case R_MIPS_PC18_S3:
6107       if (howto->partial_inplace)
6108         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6109
6110       if ((symbol + addend) & 7)
6111         return bfd_reloc_outofrange;
6112
6113       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6114       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6115         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6116       value >>= howto->rightshift;
6117       value &= howto->dst_mask;
6118       break;
6119
6120     case R_MIPS_PC19_S2:
6121       if (howto->partial_inplace)
6122         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6123
6124       if ((symbol + addend) & 3)
6125         return bfd_reloc_outofrange;
6126
6127       value = symbol + addend - p;
6128       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6129         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6130       value >>= howto->rightshift;
6131       value &= howto->dst_mask;
6132       break;
6133
6134     case R_MIPS_PCHI16:
6135       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6136       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6137         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6138       value &= howto->dst_mask;
6139       break;
6140
6141     case R_MIPS_PCLO16:
6142       if (howto->partial_inplace)
6143         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6144       value = symbol + addend - p;
6145       value &= howto->dst_mask;
6146       break;
6147
6148     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6149       if (howto->partial_inplace)
6150         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6151
6152       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6153           && (*cross_mode_jump_p
6154               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6155               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6156         return bfd_reloc_outofrange;
6157
6158       value = symbol + addend - p;
6159       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6160         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6161       value >>= howto->rightshift;
6162       value &= howto->dst_mask;
6163       break;
6164
6165     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6166       if (howto->partial_inplace)
6167         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6168
6169       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6170           && (*cross_mode_jump_p
6171               ? ((symbol + addend + 2) & 3) != 0
6172               : ((symbol + addend + 2) & 1) == 0))
6173         return bfd_reloc_outofrange;
6174
6175       value = symbol + addend - p;
6176       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6177         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6178       value >>= howto->rightshift;
6179       value &= howto->dst_mask;
6180       break;
6181
6182     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6183       if (howto->partial_inplace)
6184         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6185
6186       if ((was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6187           && (*cross_mode_jump_p
6188               ? ((symbol + addend) & 3) != 0
6189               : ((symbol + addend) & 1) == 0))
6190         return bfd_reloc_outofrange;
6191
6192       value = symbol + addend - p;
6193       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6194         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6195       value >>= howto->rightshift;
6196       value &= howto->dst_mask;
6197       break;
6198
6199     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6200       if (howto->partial_inplace)
6201         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6202       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6203       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6204         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6205       value >>= howto->rightshift;
6206       value &= howto->dst_mask;
6207       break;
6208
6209     case R_MIPS_GOT_HI16:
6210     case R_MIPS_CALL_HI16:
6211     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6212     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6213       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6214          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6215          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6216       value = g;
6217       value = mips_elf_high (value);
6218       value &= howto->dst_mask;
6219       break;
6220
6221     case R_MIPS_GOT_LO16:
6222     case R_MIPS_CALL_LO16:
6223     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6224     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6225       value = g & howto->dst_mask;
6226       break;
6227
6228     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6229     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6230       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6231       if (value == MINUS_ONE)
6232         return bfd_reloc_outofrange;
6233       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6234       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6235       break;
6236
6237     case R_MIPS_GOT_OFST:
6238     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6239       if (local_p)
6240         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6241       else
6242         value = addend;
6243       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6244       break;
6245
6246     case R_MIPS_SUB:
6247     case R_MICROMIPS_SUB:
6248       value = symbol - addend;
6249       value &= howto->dst_mask;
6250       break;
6251
6252     case R_MIPS_HIGHER:
6253     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6254       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6255       value &= howto->dst_mask;
6256       break;
6257
6258     case R_MIPS_HIGHEST:
6259     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6260       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6261       value &= howto->dst_mask;
6262       break;
6263
6264     case R_MIPS_SCN_DISP:
6265     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6266       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6267       value &= howto->dst_mask;
6268       break;
6269
6270     case R_MIPS_JALR:
6271     case R_MICROMIPS_JALR:
6272       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6273          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6274          when the symbol does not resolve locally.  */
6275       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6276         return bfd_reloc_continue;
6277       value = symbol + addend;
6278       break;
6279
6280     case R_MIPS_PJUMP:
6281     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6282     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6283       /* We don't do anything with these at present.  */
6284       return bfd_reloc_continue;
6285
6286     default:
6287       /* An unrecognized relocation type.  */
6288       return bfd_reloc_notsupported;
6289     }
6290
6291   /* Store the VALUE for our caller.  */
6292   *valuep = value;
6293   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6294 }
6295
6296 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6297
6298 static bfd_vma
6299 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6300                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6301                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6302 {
6303   bfd_vma x = 0;
6304   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6305   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6306
6307   /* Obtain the bytes.  */
6308   if (size != 0)
6309     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6310
6311   return x;
6312 }
6313
6314 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6315    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6316    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6317    relocation applies.
6318    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6319    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6320
6321    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6322
6323 static bfd_boolean
6324 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6325                              reloc_howto_type *howto,
6326                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6327                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6328                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6329                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6330 {
6331   bfd_vma x;
6332   bfd_byte *location;
6333   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6334   unsigned int size;
6335
6336   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6337   location = contents + relocation->r_offset;
6338
6339   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6340
6341   /* Obtain the current value.  */
6342   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6343
6344   /* Clear the field we are setting.  */
6345   x &= ~howto->dst_mask;
6346
6347   /* Set the field.  */
6348   x |= (value & howto->dst_mask);
6349
6350   /* Detect incorrect JALX usage.  If required, turn JAL or BAL into JALX.  */
6351   if (!cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6352     {
6353       bfd_vma opcode = x >> 26;
6354
6355       if (r_type == R_MIPS16_26 ? opcode == 0x7
6356           : r_type == R_MICROMIPS_26_S1 ? opcode == 0x3c
6357           : opcode == 0x1d)
6358         {
6359           info->callbacks->einfo
6360             (_("%X%H: Unsupported JALX to the same ISA mode\n"),
6361              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6362           return TRUE;
6363         }
6364     }
6365   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6366     {
6367       bfd_boolean ok;
6368       bfd_vma opcode = x >> 26;
6369       bfd_vma jalx_opcode;
6370
6371       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6372       if (r_type == R_MIPS16_26)
6373         {
6374           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6375           jalx_opcode = 0x7;
6376         }
6377       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6378         {
6379           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6380           jalx_opcode = 0x3c;
6381         }
6382       else
6383         {
6384           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6385           jalx_opcode = 0x1d;
6386         }
6387
6388       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6389          convert J or JALS to JALX.  */
6390       if (!ok)
6391         {
6392           info->callbacks->einfo
6393             (_("%X%H: Unsupported jump between ISA modes; "
6394                "consider recompiling with interlinking enabled\n"),
6395              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6396           return TRUE;
6397         }
6398
6399       /* Make this the JALX opcode.  */
6400       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6401     }
6402   else if (cross_mode_jump_p && b_reloc_p (r_type))
6403     {
6404       bfd_boolean ok = FALSE;
6405       bfd_vma opcode = x >> 16;
6406       bfd_vma jalx_opcode = 0;
6407       bfd_vma addr;
6408       bfd_vma dest;
6409
6410       if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1)
6411         {
6412           ok = opcode == 0x4060;
6413           jalx_opcode = 0x3c;
6414           value <<= 1;
6415         }
6416       else if (r_type == R_MIPS_PC16 || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6417         {
6418           ok = opcode == 0x411;
6419           jalx_opcode = 0x1d;
6420           value <<= 2;
6421         }
6422
6423       if (bfd_link_pic (info) || !ok)
6424         {
6425           info->callbacks->einfo
6426             (_("%X%H: Unsupported branch between ISA modes\n"),
6427              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6428           return TRUE;
6429         }
6430
6431       addr = (input_section->output_section->vma
6432               + input_section->output_offset
6433               + relocation->r_offset
6434               + 4);
6435       dest = addr + (((value & 0x3ffff) ^ 0x20000) - 0x20000);
6436
6437       if ((addr >> 28) << 28 != (dest >> 28) << 28)
6438         {
6439           info->callbacks->einfo
6440             (_("%X%H: Cannot convert branch between ISA modes "
6441                "to JALX: relocation out of range\n"),
6442              input_bfd, input_section, relocation->r_offset);
6443           return TRUE;
6444         }
6445
6446       /* Make this the JALX opcode.  */
6447       x = ((dest >> 2) & 0x3ffffff) | jalx_opcode << 26;
6448     }
6449
6450   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6451      range.  */
6452   if (!bfd_link_relocatable (info)
6453       && !cross_mode_jump_p
6454       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6455            && r_type == R_MIPS_26
6456            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
6457           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6458               && r_type == R_MIPS_JALR
6459               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
6460           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6461               && r_type == R_MIPS_JALR
6462               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
6463     {
6464       bfd_vma addr;
6465       bfd_vma dest;
6466       bfd_signed_vma off;
6467
6468       addr = (input_section->output_section->vma
6469               + input_section->output_offset
6470               + relocation->r_offset
6471               + 4);
6472       if (r_type == R_MIPS_26)
6473         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6474       else
6475         dest = value;
6476       off = dest - addr;
6477       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6478         {
6479           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6480             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6481           else
6482             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6483         }
6484     }
6485
6486   /* Put the value into the output.  */
6487   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6488   if (size != 0)
6489     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6490
6491   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6492                                location);
6493
6494   return TRUE;
6495 }
6496 \f
6497 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6498    is the original relocation, which is now being transformed into a
6499    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6500    caller should store the result in place of the original addend.  */
6501
6502 static bfd_boolean
6503 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6504                                     struct bfd_link_info *info,
6505                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6506                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6507                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6508                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6509 {
6510   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6511   asection *sreloc;
6512   bfd *dynobj;
6513   int r_type;
6514   long indx;
6515   bfd_boolean defined_p;
6516   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6517
6518   htab = mips_elf_hash_table (info);
6519   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6520
6521   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6522   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6523   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6524   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6525   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6526   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6527               < sreloc->size);
6528
6529   outrel[0].r_offset =
6530     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6531   if (ABI_64_P (output_bfd))
6532     {
6533       outrel[1].r_offset =
6534         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6535       outrel[2].r_offset =
6536         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6537     }
6538
6539   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6540     /* The relocation field has been deleted.  */
6541     return TRUE;
6542
6543   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6544     {
6545       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6546          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6547          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6548       *addendp += symbol;
6549       return TRUE;
6550     }
6551
6552   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6553      in the relocation.  */
6554   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6555     {
6556       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6557       indx = h->root.dynindx;
6558       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6559         defined_p = h->root.def_regular;
6560       else
6561         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6562            relocation field.  It therefore treats relocs against
6563            defined symbols in the same way as relocs against
6564            undefined symbols.  */
6565         defined_p = FALSE;
6566     }
6567   else
6568     {
6569       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6570         indx = 0;
6571       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6572         {
6573           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6574           return FALSE;
6575         }
6576       else
6577         {
6578           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6579           if (indx == 0)
6580             {
6581               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6582               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6583             }
6584           if (indx == 0)
6585             abort ();
6586         }
6587
6588       /* Instead of generating a relocation using the section
6589          symbol, we may as well make it a fully relative
6590          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6591          local symbols because we used to generate them
6592          incorrectly, without adding the original symbol value,
6593          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6594          order to give dynamic loaders and applications time to
6595          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6596          section-relative relocations.  It's not like they're
6597          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6598          as well.  */
6599       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6600          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6601          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6602          against STN_UNDEF have no effect.  */
6603       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6604         indx = 0;
6605       defined_p = TRUE;
6606     }
6607
6608   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6609      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6610      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6611      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6612   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6613     *addendp += symbol;
6614
6615   if (htab->is_vxworks)
6616     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6617     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6618   else
6619     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6620        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6621     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6622                                    R_MIPS_REL32);
6623
6624   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6625      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6626      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6627      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6628      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6629      loaders seems to care, we don't waste space with these
6630      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6631      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6632      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6633      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6634      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6635      NULL symbol before this relocation record.  */
6636   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6637                                  ABI_64_P (output_bfd)
6638                                  ? R_MIPS_64
6639                                  : R_MIPS_NONE);
6640   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6641
6642   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6643      correct location in the output file.  */
6644   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6645                          + input_section->output_offset);
6646   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6647                          + input_section->output_offset);
6648   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6649                          + input_section->output_offset);
6650
6651   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6652      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6653      relocation format is non-standard.  */
6654   if (ABI_64_P (output_bfd))
6655     {
6656       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6657         (output_bfd, &outrel[0],
6658          (sreloc->contents
6659           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6660     }
6661   else if (htab->is_vxworks)
6662     {
6663       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6664       outrel[0].r_addend = *addendp;
6665       bfd_elf32_swap_reloca_out
6666         (output_bfd, &outrel[0],
6667          (sreloc->contents
6668           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6669     }
6670   else
6671     bfd_elf32_swap_reloc_out
6672       (output_bfd, &outrel[0],
6673        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6674
6675   /* We've now added another relocation.  */
6676   ++sreloc->reloc_count;
6677
6678   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6679      will be writing to it.  */
6680   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6681     |= SHF_WRITE;
6682
6683   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6684   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6685     {
6686       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6687       bfd_byte *cr;
6688
6689       if (scpt)
6690         {
6691           Elf32_crinfo cptrel;
6692
6693           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6694           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6695                           + input_section->output_section->vma
6696                           + input_section->output_offset);
6697           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6698             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6699           else
6700             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6701           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6702           cptrel.konst = *addendp;
6703
6704           cr = (scpt->contents
6705                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6706           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6707           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6708                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6709                                       + scpt->reloc_count));
6710           ++scpt->reloc_count;
6711         }
6712     }
6713
6714   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6715      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6716      DT_TEXTREL tag.  */
6717   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6718     info->flags |= DF_TEXTREL;
6719
6720   return TRUE;
6721 }
6722 \f
6723 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6724
6725 unsigned long
6726 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6727 {
6728   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6729     {
6730     case E_MIPS_MACH_3900:
6731       return bfd_mach_mips3900;
6732
6733     case E_MIPS_MACH_4010:
6734       return bfd_mach_mips4010;
6735
6736     case E_MIPS_MACH_4100:
6737       return bfd_mach_mips4100;
6738
6739     case E_MIPS_MACH_4111:
6740       return bfd_mach_mips4111;
6741
6742     case E_MIPS_MACH_4120:
6743       return bfd_mach_mips4120;
6744
6745     case E_MIPS_MACH_4650:
6746       return bfd_mach_mips4650;
6747
6748     case E_MIPS_MACH_5400:
6749       return bfd_mach_mips5400;
6750
6751     case E_MIPS_MACH_5500:
6752       return bfd_mach_mips5500;
6753
6754     case E_MIPS_MACH_5900:
6755       return bfd_mach_mips5900;
6756
6757     case E_MIPS_MACH_9000:
6758       return bfd_mach_mips9000;
6759
6760     case E_MIPS_MACH_SB1:
6761       return bfd_mach_mips_sb1;
6762
6763     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6764       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6765
6766     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6767       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6768
6769     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6770       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6771
6772     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6773       return bfd_mach_mips_octeon3;
6774
6775     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6776       return bfd_mach_mips_octeon2;
6777
6778     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6779       return bfd_mach_mips_octeon;
6780
6781     case E_MIPS_MACH_XLR:
6782       return bfd_mach_mips_xlr;
6783
6784     default:
6785       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6786         {
6787         default:
6788         case E_MIPS_ARCH_1:
6789           return bfd_mach_mips3000;
6790
6791         case E_MIPS_ARCH_2:
6792           return bfd_mach_mips6000;
6793
6794         case E_MIPS_ARCH_3:
6795           return bfd_mach_mips4000;
6796
6797         case E_MIPS_ARCH_4:
6798           return bfd_mach_mips8000;
6799
6800         case E_MIPS_ARCH_5:
6801           return bfd_mach_mips5;
6802
6803         case E_MIPS_ARCH_32:
6804           return bfd_mach_mipsisa32;
6805
6806         case E_MIPS_ARCH_64:
6807           return bfd_mach_mipsisa64;
6808
6809         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6810           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6811
6812         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6813           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6814
6815         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6816           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6817
6818         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6819           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6820         }
6821     }
6822
6823   return 0;
6824 }
6825
6826 /* Return printable name for ABI.  */
6827
6828 static INLINE char *
6829 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6830 {
6831   flagword flags;
6832
6833   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6834   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6835     {
6836     case 0:
6837       if (ABI_N32_P (abfd))
6838         return "N32";
6839       else if (ABI_64_P (abfd))
6840         return "64";
6841       else
6842         return "none";
6843     case E_MIPS_ABI_O32:
6844       return "O32";
6845     case E_MIPS_ABI_O64:
6846       return "O64";
6847     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6848       return "EABI32";
6849     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6850       return "EABI64";
6851     default:
6852       return "unknown abi";
6853     }
6854 }
6855 \f
6856 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6857    other is for small objects.  All the small objects are kept
6858    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6859    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6860    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6861 static asection mips_elf_scom_section;
6862 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6863 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6864
6865 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6866    allocated common symbol which may be overridden by a
6867    definition in a shared library.  */
6868 static asection mips_elf_acom_section;
6869 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6870 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6871
6872 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6873
6874 void
6875 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6876 {
6877   elf_symbol_type *elfsym;
6878
6879   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6880   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6881   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6882     {
6883     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6884       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6885          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6886          either resolve these symbols to something in a shared
6887          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6888          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6889       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6890         {
6891           /* Initialize the acommon section.  */
6892           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6893           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6894           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6895           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6896           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6897           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6898           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6899           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6900           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6901         }
6902       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6903       break;
6904
6905     case SHN_COMMON:
6906       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6907          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6908       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6909           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6910           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6911         break;
6912       /* Fall through.  */
6913     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6914       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6915         {
6916           /* Initialize the small common section.  */
6917           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6918           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6919           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6920           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6921           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6922           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6923           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6924           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6925           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6926         }
6927       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6928       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6929       break;
6930
6931     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6932       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6933       break;
6934
6935     case SHN_MIPS_TEXT:
6936       {
6937         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6938
6939         if (section != NULL)
6940           {
6941             asym->section = section;
6942             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6943                to the base of the .text section.  So substract the section
6944                base address to make it an offset.  */
6945             asym->value -= section->vma;
6946           }
6947       }
6948       break;
6949
6950     case SHN_MIPS_DATA:
6951       {
6952         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6953
6954         if (section != NULL)
6955           {
6956             asym->section = section;
6957             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6958                to the base of the .data section.  So substract the section
6959                base address to make it an offset.  */
6960             asym->value -= section->vma;
6961           }
6962       }
6963       break;
6964     }
6965
6966   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6967      or microMIPS one.  */
6968   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6969       && (asym->value & 1) != 0)
6970     {
6971       asym->value--;
6972       if (MICROMIPS_P (abfd))
6973         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6974           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6975       else
6976         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6977           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6978     }
6979 }
6980 \f
6981 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6982    the default in the way it handles EABI64.
6983
6984    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6985    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6986    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6987    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6988    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6989
6990    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6991    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6992    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6993    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6994
6995    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6996    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6997    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6998    We therefore take the following approach:
6999
7000       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
7001         determine the pointer size.
7002
7003       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
7004         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
7005
7006       - Otherwise punt.
7007
7008    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
7009    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
7010    the first relocation will be associated with either a CIE personality
7011    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
7012    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
7013
7014    Checking the relocation type should also be safe because there is no
7015    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
7016    did so.  */
7017
7018 unsigned int
7019 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
7020 {
7021   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
7022     return 8;
7023   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
7024     {
7025       bfd_boolean long32_p, long64_p;
7026
7027       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
7028       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
7029       if (long32_p && long64_p)
7030         return 0;
7031       if (long32_p)
7032         return 4;
7033       if (long64_p)
7034         return 8;
7035
7036       if (sec->reloc_count > 0
7037           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
7038           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
7039               == R_MIPS_64))
7040         return 8;
7041
7042       return 0;
7043     }
7044   return 4;
7045 }
7046 \f
7047 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
7048    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
7049    same address.  For example, if we have code like:
7050
7051         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
7052         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
7053         jalr    $25
7054
7055    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
7056    will jump there rather than to .text.
7057
7058    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
7059    This is also what the MIPSpro tools do.  */
7060
7061 bfd_boolean
7062 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
7063 {
7064   return SGI_COMPAT (abfd);
7065 }
7066 \f
7067 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
7068    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
7069    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
7070    a better way.  */
7071
7072 bfd_boolean
7073 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
7074 {
7075   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
7076       && hdr->sh_size > 0)
7077     {
7078       bfd_byte buf[4];
7079
7080       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7081       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
7082
7083       if (bfd_seek (abfd,
7084                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
7085                     SEEK_SET) != 0)
7086         return FALSE;
7087       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7088       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7089         return FALSE;
7090     }
7091
7092   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
7093       && hdr->bfd_section != NULL
7094       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
7095       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
7096     {
7097       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7098
7099       /* We stored the section contents in the tdata field in the
7100          set_section_contents routine.  We save the section contents
7101          so that we don't have to read them again.
7102          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
7103          through the section contents to see if there is an
7104          ODK_REGINFO structure.  */
7105
7106       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
7107       l = contents;
7108       lend = contents + hdr->sh_size;
7109       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7110         {
7111           Elf_Internal_Options intopt;
7112
7113           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7114                                         &intopt);
7115           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7116             {
7117               (*_bfd_error_handler)
7118                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7119                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7120               break;
7121             }
7122           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7123             {
7124               bfd_byte buf[8];
7125
7126               if (bfd_seek (abfd,
7127                             (hdr->sh_offset
7128                              + (l - contents)
7129                              + sizeof (Elf_External_Options)
7130                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
7131                              SEEK_SET) != 0)
7132                 return FALSE;
7133               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7134               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
7135                 return FALSE;
7136             }
7137           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7138             {
7139               bfd_byte buf[4];
7140
7141               if (bfd_seek (abfd,
7142                             (hdr->sh_offset
7143                              + (l - contents)
7144                              + sizeof (Elf_External_Options)
7145                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
7146                             SEEK_SET) != 0)
7147                 return FALSE;
7148               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
7149               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
7150                 return FALSE;
7151             }
7152           l += intopt.size;
7153         }
7154     }
7155
7156   if (hdr->bfd_section != NULL)
7157     {
7158       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
7159
7160       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
7161          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
7162          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
7163          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
7164          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
7165          input file, and without special handling here the flags set
7166          on it in an input file will be followed.  */
7167       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
7168           || strcmp (name, ".lit8") == 0
7169           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7170         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7171       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7172         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7173       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7174         hdr->sh_flags = 0;
7175       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7176         {
7177           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7178             {
7179               unsigned int adjust;
7180
7181               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7182               if (adjust != 0)
7183                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7184             }
7185         }
7186     }
7187
7188   return TRUE;
7189 }
7190
7191 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7192    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7193    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7194
7195    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7196    how to.  */
7197
7198 bfd_boolean
7199 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7200                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7201                                  const char *name,
7202                                  int shindex)
7203 {
7204   flagword flags = 0;
7205
7206   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7207      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7208      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7209      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7210      probably get away with this.  */
7211   switch (hdr->sh_type)
7212     {
7213     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7214       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7215         return FALSE;
7216       break;
7217     case SHT_MIPS_MSYM:
7218       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7219         return FALSE;
7220       break;
7221     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7222       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7223         return FALSE;
7224       break;
7225     case SHT_MIPS_GPTAB:
7226       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7227         return FALSE;
7228       break;
7229     case SHT_MIPS_UCODE:
7230       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7231         return FALSE;
7232       break;
7233     case SHT_MIPS_DEBUG:
7234       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7235         return FALSE;
7236       flags = SEC_DEBUGGING;
7237       break;
7238     case SHT_MIPS_REGINFO:
7239       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7240           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7241         return FALSE;
7242       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7243       break;
7244     case SHT_MIPS_IFACE:
7245       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7246         return FALSE;
7247       break;
7248     case SHT_MIPS_CONTENT:
7249       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7250         return FALSE;
7251       break;
7252     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7253       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7254         return FALSE;
7255       break;
7256     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7257       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7258         return FALSE;
7259       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7260       break;
7261     case SHT_MIPS_DWARF:
7262       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7263           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7264         return FALSE;
7265       break;
7266     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7267       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7268         return FALSE;
7269       break;
7270     case SHT_MIPS_EVENTS:
7271       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7272           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7273         return FALSE;
7274       break;
7275     default:
7276       break;
7277     }
7278
7279   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7280     return FALSE;
7281
7282   if (flags)
7283     {
7284       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7285                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7286                                                            hdr->bfd_section)
7287                                     | flags)))
7288         return FALSE;
7289     }
7290
7291   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7292     {
7293       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7294
7295       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7296                                       &ext, 0, sizeof ext))
7297         return FALSE;
7298       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7299                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7300       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7301         return FALSE;
7302       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7303     }
7304
7305   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7306
7307   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7308      from the contents of this section.  We need the gp value while
7309      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7310      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7311   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7312     {
7313       Elf32_External_RegInfo ext;
7314       Elf32_RegInfo s;
7315
7316       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7317                                       &ext, 0, sizeof ext))
7318         return FALSE;
7319       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7320       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7321     }
7322
7323   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7324      set the gp value based on what we find.  We may see both
7325      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7326      they should agree.  */
7327   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7328     {
7329       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7330
7331       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7332       if (contents == NULL)
7333         return FALSE;
7334       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7335                                       0, hdr->sh_size))
7336         {
7337           free (contents);
7338           return FALSE;
7339         }
7340       l = contents;
7341       lend = contents + hdr->sh_size;
7342       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7343         {
7344           Elf_Internal_Options intopt;
7345
7346           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7347                                         &intopt);
7348           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7349             {
7350               (*_bfd_error_handler)
7351                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7352                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7353               break;
7354             }
7355           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7356             {
7357               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7358
7359               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7360                 (abfd,
7361                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7362                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7363                  &intreg);
7364               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7365             }
7366           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7367             {
7368               Elf32_RegInfo intreg;
7369
7370               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7371                 (abfd,
7372                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7373                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7374                  &intreg);
7375               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7376             }
7377           l += intopt.size;
7378         }
7379       free (contents);
7380     }
7381
7382   return TRUE;
7383 }
7384
7385 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7386    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7387    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7388
7389 bfd_boolean
7390 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7391 {
7392   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7393
7394   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7395     {
7396       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7397       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7398       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7399     }
7400   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7401     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7402   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7403     {
7404       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7405       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7406       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7407     }
7408   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7409     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7410   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7411     {
7412       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7413       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7414          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7415       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7416         hdr->sh_entsize = 0;
7417       else
7418         hdr->sh_entsize = 1;
7419     }
7420   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7421     {
7422       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7423       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7424          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7425       if (SGI_COMPAT (abfd))
7426         {
7427           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7428             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7429           else
7430             hdr->sh_entsize = 1;
7431         }
7432       else
7433         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7434     }
7435   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7436            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7437                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7438                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7439     {
7440       if (SGI_COMPAT (abfd))
7441         hdr->sh_entsize = 0;
7442 #if 0
7443       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7444       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7445 #endif
7446     }
7447   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7448            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7449            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7450            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7451            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7452            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7453     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7454   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7455     {
7456       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7457       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7458     }
7459   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7460     {
7461       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7462       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7463       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7464     }
7465   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7466     {
7467       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7468       hdr->sh_entsize = 1;
7469       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7470     }
7471   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7472     {
7473       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7474       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7475     }
7476   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7477            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7478     {
7479       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7480
7481       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7482          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7483          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7484       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7485         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7486     }
7487   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7488     {
7489       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7490       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7491          final_write_processing.  */
7492     }
7493   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7494            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7495     {
7496       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7497       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7498       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7499     }
7500   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7501     {
7502       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7503       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7504       hdr->sh_entsize = 8;
7505     }
7506
7507   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7508    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7509    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7510    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7511    Thus we create those header only on demand now.  */
7512
7513   return TRUE;
7514 }
7515
7516 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7517    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7518    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7519    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7520    the .scommon section.  */
7521
7522 bfd_boolean
7523 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7524                                         asection *sec, int *retval)
7525 {
7526   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7527     {
7528       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7529       return TRUE;
7530     }
7531   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7532     {
7533       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7534       return TRUE;
7535     }
7536   return FALSE;
7537 }
7538 \f
7539 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7540    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7541
7542 bfd_boolean
7543 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7544                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7545                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7546                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7547 {
7548   if (SGI_COMPAT (abfd)
7549       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7550       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7551     {
7552       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7553       *namep = NULL;
7554       return TRUE;
7555     }
7556
7557   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7558      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7559      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7560      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7561      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7562      is not done for them. */
7563   if (!NEWABI_P(abfd)
7564       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7565       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7566     {
7567       *namep = NULL;
7568       return TRUE;
7569     }
7570
7571   switch (sym->st_shndx)
7572     {
7573     case SHN_COMMON:
7574       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7575          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7576       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7577           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7578           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7579         break;
7580       /* Fall through.  */
7581     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7582       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7583       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7584       *valp = sym->st_size;
7585       break;
7586
7587     case SHN_MIPS_TEXT:
7588       /* This section is used in a shared object.  */
7589       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7590         {
7591           asymbol *elf_text_symbol;
7592           asection *elf_text_section;
7593           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7594
7595           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7596           if (elf_text_section == NULL)
7597             return FALSE;
7598
7599           amt = sizeof (asymbol);
7600           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7601           if (elf_text_symbol == NULL)
7602             return FALSE;
7603
7604           /* Initialize the section.  */
7605
7606           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7607           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7608
7609           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7610           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7611
7612           elf_text_section->name = ".text";
7613           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7614           elf_text_section->output_section = NULL;
7615           elf_text_section->owner = abfd;
7616           elf_text_symbol->name = ".text";
7617           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7618           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7619         }
7620       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7621          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7622          so I took it out.  */
7623       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7624       break;
7625
7626     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7627       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7628     case SHN_MIPS_DATA:
7629       /* This section is used in a shared object.  */
7630       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7631         {
7632           asymbol *elf_data_symbol;
7633           asection *elf_data_section;
7634           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7635
7636           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7637           if (elf_data_section == NULL)
7638             return FALSE;
7639
7640           amt = sizeof (asymbol);
7641           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7642           if (elf_data_symbol == NULL)
7643             return FALSE;
7644
7645           /* Initialize the section.  */
7646
7647           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7648           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7649
7650           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7651           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7652
7653           elf_data_section->name = ".data";
7654           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7655           elf_data_section->output_section = NULL;
7656           elf_data_section->owner = abfd;
7657           elf_data_symbol->name = ".data";
7658           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7659           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7660         }
7661       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7662          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7663          so I took it out.  */
7664       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7665       break;
7666
7667     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7668       *secp = bfd_und_section_ptr;
7669       break;
7670     }
7671
7672   if (SGI_COMPAT (abfd)
7673       && ! bfd_link_pic (info)
7674       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7675       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7676     {
7677       struct elf_link_hash_entry *h;
7678       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7679
7680       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7681       bh = NULL;
7682       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7683              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7684               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7685         return FALSE;
7686
7687       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7688       h->non_elf = 0;
7689       h->def_regular = 1;
7690       h->type = STT_OBJECT;
7691
7692       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7693         return FALSE;
7694
7695       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7696       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7697     }
7698
7699   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7700      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7701      the right value when it is loaded into the PC.  */
7702   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7703     ++*valp;
7704
7705   return TRUE;
7706 }
7707
7708 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7709    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7710    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7711
7712 int
7713 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7714   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7715    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7716    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7717 {
7718   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7719      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7720      common in the output file.  */
7721   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7722       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7723     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7724
7725   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7726     sym->st_value &= ~1;
7727
7728   return 1;
7729 }
7730 \f
7731 /* Functions for the dynamic linker.  */
7732
7733 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7734
7735 bfd_boolean
7736 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7737 {
7738   struct elf_link_hash_entry *h;
7739   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7740   flagword flags;
7741   register asection *s;
7742   const char * const *namep;
7743   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7744
7745   htab = mips_elf_hash_table (info);
7746   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7747
7748   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7749            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7750
7751   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7752      EABI doesn't.  */
7753   if (!htab->is_vxworks)
7754     {
7755       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7756       if (s != NULL)
7757         {
7758           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7759             return FALSE;
7760         }
7761     }
7762
7763   /* We need to create .got section.  */
7764   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7765     return FALSE;
7766
7767   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7768     return FALSE;
7769
7770   /* Create .stub section.  */
7771   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7772                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7773                                           flags | SEC_CODE);
7774   if (s == NULL
7775       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7776                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7777     return FALSE;
7778   htab->sstubs = s;
7779
7780   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7781       && bfd_link_executable (info)
7782       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7783     {
7784       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7785                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7786       if (s == NULL
7787           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7788                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7789         return FALSE;
7790     }
7791
7792   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7793      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7794      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7795      the linker takes such action.  */
7796   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7797     {
7798       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7799         {
7800           bh = NULL;
7801           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7802                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7803                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7804             return FALSE;
7805
7806           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7807           h->non_elf = 0;
7808           h->def_regular = 1;
7809           h->type = STT_SECTION;
7810
7811           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7812             return FALSE;
7813         }
7814
7815       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7816       if (SGI_COMPAT (abfd))
7817         {
7818           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7819             return FALSE;
7820         }
7821
7822       /* Change alignments of some sections.  */
7823       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7824       if (s != NULL)
7825         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7826
7827       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7828       if (s != NULL)
7829         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7830
7831       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7832       if (s != NULL)
7833         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7834
7835       /* ??? */
7836       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7837       if (s != NULL)
7838         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7839
7840       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7841       if (s != NULL)
7842         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7843     }
7844
7845   if (bfd_link_executable (info))
7846     {
7847       const char *name;
7848
7849       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7850       bh = NULL;
7851       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7852             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7853              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7854         return FALSE;
7855
7856       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7857       h->non_elf = 0;
7858       h->def_regular = 1;
7859       h->type = STT_SECTION;
7860
7861       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7862         return FALSE;
7863
7864       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7865         {
7866           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7867              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7868              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7869              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7870           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7871           BFD_ASSERT (s != NULL);
7872
7873           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7874           bh = NULL;
7875           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7876                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7877                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7878             return FALSE;
7879
7880           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7881           h->non_elf = 0;
7882           h->def_regular = 1;
7883           h->type = STT_OBJECT;
7884
7885           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7886             return FALSE;
7887           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7888         }
7889     }
7890
7891   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7892      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7893   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7894     return FALSE;
7895
7896   /* Cache the sections created above.  */
7897   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7898   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7899   if (htab->is_vxworks)
7900     {
7901       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7902       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7903     }
7904   else
7905     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7906   if (!htab->sdynbss
7907       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !bfd_link_pic (info))
7908       || !htab->srelplt
7909       || !htab->splt)
7910     abort ();
7911
7912   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7913   if (htab->is_vxworks
7914       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7915     return FALSE;
7916
7917   return TRUE;
7918 }
7919 \f
7920 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7921    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7922    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7923
7924 static bfd_boolean
7925 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7926                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7927                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7928 {
7929   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7930   const struct elf_backend_data *bed;
7931
7932   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7933      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7934   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7935   if (rel_hdr == NULL)
7936     return FALSE;
7937   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7938   return ((size_t) (rel - relocs)
7939           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7940 }
7941
7942 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7943    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7944    of the section that REL is against.  */
7945
7946 static bfd_vma
7947 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7948                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7949 {
7950   bfd_byte *location;
7951   unsigned int r_type;
7952   bfd_vma addend;
7953   bfd_vma bytes;
7954
7955   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7956   location = contents + rel->r_offset;
7957
7958   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7959   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7960   bytes = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7961   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7962
7963   addend = bytes & howto->src_mask;
7964
7965   /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  Adjust the addend
7966      accordingly.  */
7967   if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1 && (bytes >> 26) == 0x3c)
7968     addend <<= 1;
7969
7970   return addend;
7971 }
7972
7973 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7974    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7975    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7976    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7977    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7978
7979 static bfd_boolean
7980 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7981                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7982                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7983                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7984 {
7985   unsigned int r_type, lo16_type;
7986   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7987   reloc_howto_type *lo16_howto;
7988   bfd_vma l;
7989
7990   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7991   if (mips16_reloc_p (r_type))
7992     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7993   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7994     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7995   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
7996     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
7997   else
7998     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7999
8000   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
8001      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
8002      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
8003      LO16 value.)
8004
8005      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
8006
8007      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
8008      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
8009      relocation may be a composed relocation consisting of several
8010      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
8011      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
8012      extension in general, as that is useful for GCC.
8013
8014      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
8015      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
8016      the ABI but not immediately harmful.  */
8017   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
8018   if (lo16_relocation == NULL)
8019     return FALSE;
8020
8021   /* Obtain the addend kept there.  */
8022   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
8023   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
8024
8025   l <<= lo16_howto->rightshift;
8026   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
8027
8028   *addend <<= 16;
8029   *addend += l;
8030   return TRUE;
8031 }
8032
8033 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
8034    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
8035    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
8036
8037 static bfd_boolean
8038 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
8039 {
8040   if (*contents)
8041     return TRUE;
8042
8043   /* Get cached copy if it exists.  */
8044   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
8045     {
8046       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
8047       return TRUE;
8048     }
8049
8050   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
8051 }
8052
8053 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
8054
8055 static struct plt_entry *
8056 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
8057 {
8058   struct plt_entry *entry;
8059
8060   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
8061   if (entry == NULL)
8062     return NULL;
8063
8064   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
8065   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
8066   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
8067   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
8068   return entry;
8069 }
8070
8071 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8072    allocate space in the global offset table and record the need for
8073    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
8074
8075 bfd_boolean
8076 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
8077                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
8078 {
8079   const char *name;
8080   bfd *dynobj;
8081   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8082   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8083   size_t extsymoff;
8084   const Elf_Internal_Rela *rel;
8085   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8086   asection *sreloc;
8087   const struct elf_backend_data *bed;
8088   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8089   bfd_byte *contents;
8090   bfd_vma addend;
8091   reloc_howto_type *howto;
8092
8093   if (bfd_link_relocatable (info))
8094     return TRUE;
8095
8096   htab = mips_elf_hash_table (info);
8097   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8098
8099   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8100   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8101   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8102   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8103
8104   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8105   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8106
8107   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8108
8109   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8110   if (FN_STUB_P (name))
8111     {
8112       unsigned long r_symndx;
8113
8114       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8115          this is for.  */
8116
8117       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8118       if (r_symndx == 0)
8119         {
8120           (*_bfd_error_handler)
8121             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8122                " stub section `%s'"),
8123              abfd, name);
8124           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8125           return FALSE;
8126         }
8127
8128       if (r_symndx < extsymoff
8129           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8130         {
8131           asection *o;
8132
8133           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8134              needed if there is some relocation in this BFD, other
8135              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8136           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8137             {
8138               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8139               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8140
8141               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8142               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8143                   || o->reloc_count == 0
8144                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8145                 continue;
8146
8147               sec_relocs
8148                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8149                                              info->keep_memory);
8150               if (sec_relocs == NULL)
8151                 return FALSE;
8152
8153               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8154               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8155                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8156                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
8157                   break;
8158
8159               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8160                 free (sec_relocs);
8161
8162               if (r < rend)
8163                 break;
8164             }
8165
8166           if (o == NULL)
8167             {
8168               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8169                  not need it.  Since this function is called before
8170                  the linker maps input sections to output sections, we
8171                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8172                  flag.  */
8173               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8174               return TRUE;
8175             }
8176
8177           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8178              this BFD.  */
8179           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8180             {
8181               unsigned long symcount;
8182               asection **n;
8183               bfd_size_type amt;
8184
8185               if (elf_bad_symtab (abfd))
8186                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8187               else
8188                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8189               amt = symcount * sizeof (asection *);
8190               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8191               if (n == NULL)
8192                 return FALSE;
8193               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8194             }
8195
8196           sec->flags |= SEC_KEEP;
8197           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8198
8199           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8200              That flag is used to see whether we need to look through
8201              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8202              it here, because we just have a local stub.  */
8203         }
8204       else
8205         {
8206           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8207
8208           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8209                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8210
8211           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8212                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8213             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8214
8215           /* H is the symbol this stub is for.  */
8216
8217           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8218              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8219              this function is called before the linker maps input sections
8220              to output sections, we can easily discard it by setting the
8221              SEC_EXCLUDE flag.  */
8222           if (h->fn_stub != NULL)
8223             {
8224               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8225               return TRUE;
8226             }
8227
8228           sec->flags |= SEC_KEEP;
8229           h->fn_stub = sec;
8230           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8231         }
8232     }
8233   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8234     {
8235       unsigned long r_symndx;
8236       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8237       asection **loc;
8238
8239       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8240          this is for.  */
8241
8242       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8243       if (r_symndx == 0)
8244         {
8245           (*_bfd_error_handler)
8246             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8247                " stub section `%s'"),
8248              abfd, name);
8249           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8250           return FALSE;
8251         }
8252
8253       if (r_symndx < extsymoff
8254           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8255         {
8256           asection *o;
8257
8258           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8259              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8260              that refers to this symbol.  */
8261           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8262             {
8263               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8264               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8265
8266               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8267               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8268                   || o->reloc_count == 0
8269                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8270                 continue;
8271
8272               sec_relocs
8273                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8274                                              info->keep_memory);
8275               if (sec_relocs == NULL)
8276                 return FALSE;
8277
8278               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8279               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8280                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8281                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8282                     break;
8283
8284               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8285                 free (sec_relocs);
8286
8287               if (r < rend)
8288                 break;
8289             }
8290
8291           if (o == NULL)
8292             {
8293               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8294                  not need it.  Since this function is called before
8295                  the linker maps input sections to output sections, we
8296                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8297                  flag.  */
8298               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8299               return TRUE;
8300             }
8301
8302           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8303              this BFD.  */
8304           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8305             {
8306               unsigned long symcount;
8307               asection **n;
8308               bfd_size_type amt;
8309
8310               if (elf_bad_symtab (abfd))
8311                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8312               else
8313                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8314               amt = symcount * sizeof (asection *);
8315               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8316               if (n == NULL)
8317                 return FALSE;
8318               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8319             }
8320
8321           sec->flags |= SEC_KEEP;
8322           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8323
8324           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8325              That flag is used to see whether we need to look through
8326              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8327              it here, because we just have a local stub.  */
8328         }
8329       else
8330         {
8331           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8332                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8333
8334           /* H is the symbol this stub is for.  */
8335
8336           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8337             loc = &h->call_fp_stub;
8338           else
8339             loc = &h->call_stub;
8340
8341           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8342              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8343              this function is called before the linker maps input sections
8344              to output sections, we can easily discard it by setting the
8345              SEC_EXCLUDE flag.  */
8346           if (*loc != NULL)
8347             {
8348               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8349               return TRUE;
8350             }
8351
8352           sec->flags |= SEC_KEEP;
8353           *loc = sec;
8354           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8355         }
8356     }
8357
8358   sreloc = NULL;
8359   contents = NULL;
8360   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8361     {
8362       unsigned long r_symndx;
8363       unsigned int r_type;
8364       struct elf_link_hash_entry *h;
8365       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8366       bfd_boolean call_reloc_p;
8367       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8368
8369       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8370       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8371
8372       if (r_symndx < extsymoff)
8373         h = NULL;
8374       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8375         {
8376           (*_bfd_error_handler)
8377             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8378              abfd, name);
8379           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8380           return FALSE;
8381         }
8382       else
8383         {
8384           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8385           if (h != NULL)
8386             {
8387               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8388                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8389                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8390
8391               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8392                  same object.  */
8393               h->root.non_ir_ref = 1;
8394             }
8395         }
8396
8397       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8398          relocation into a dynamic one.  */
8399       can_make_dynamic_p = FALSE;
8400
8401       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8402          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8403       call_reloc_p = FALSE;
8404
8405       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8406          into account when deciding how to define the symbol.
8407          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8408          .debug* should have no effect.  */
8409       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8410
8411       switch (r_type)
8412         {
8413         case R_MIPS_CALL16:
8414         case R_MIPS_CALL_HI16:
8415         case R_MIPS_CALL_LO16:
8416         case R_MIPS16_CALL16:
8417         case R_MICROMIPS_CALL16:
8418         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8419         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8420           call_reloc_p = TRUE;
8421           /* Fall through.  */
8422
8423         case R_MIPS_GOT16:
8424         case R_MIPS_GOT_HI16:
8425         case R_MIPS_GOT_LO16:
8426         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8427         case R_MIPS_GOT_OFST:
8428         case R_MIPS_GOT_DISP:
8429         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8430         case R_MIPS_TLS_GD:
8431         case R_MIPS_TLS_LDM:
8432         case R_MIPS16_GOT16:
8433         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8434         case R_MIPS16_TLS_GD:
8435         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8436         case R_MICROMIPS_GOT16:
8437         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8438         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8439         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8440         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8441         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8442         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8443         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8444         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8445           if (dynobj == NULL)
8446             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8447           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8448             return FALSE;
8449           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8450             {
8451               (*_bfd_error_handler)
8452                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
8453                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8454               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8455               return FALSE;
8456             }
8457           can_make_dynamic_p = TRUE;
8458           break;
8459
8460         case R_MIPS_NONE:
8461         case R_MIPS_JALR:
8462         case R_MICROMIPS_JALR:
8463           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8464              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8465           constrain_symbol_p = FALSE;
8466           break;
8467
8468         case R_MIPS_GPREL16:
8469         case R_MIPS_GPREL32:
8470         case R_MIPS16_GPREL:
8471         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8472           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8473              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8474              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8475              always resolves to a local function even if other relocations
8476              against the symbol wouldn't.  */
8477           constrain_symbol_p = FALSE;
8478           break;
8479
8480         case R_MIPS_32:
8481         case R_MIPS_REL32:
8482         case R_MIPS_64:
8483           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8484              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8485              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8486
8487              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8488              choice between converting the relocation into a dynamic
8489              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8490              usually better to do the former, unless the relocation is
8491              against a read-only section.  */
8492           if ((bfd_link_pic (info)
8493                || (h != NULL
8494                    && !htab->is_vxworks
8495                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8496                    && !(!info->nocopyreloc
8497                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8498                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8499               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8500             {
8501               can_make_dynamic_p = TRUE;
8502               if (dynobj == NULL)
8503                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8504             }
8505           break;
8506
8507         case R_MIPS_26:
8508         case R_MIPS_PC16:
8509         case R_MIPS_PC21_S2:
8510         case R_MIPS_PC26_S2:
8511         case R_MIPS16_26:
8512         case R_MIPS16_PC16_S1:
8513         case R_MICROMIPS_26_S1:
8514         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8515         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8516         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8517         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8518           call_reloc_p = TRUE;
8519           break;
8520         }
8521
8522       if (h)
8523         {
8524           if (constrain_symbol_p)
8525             {
8526               if (!can_make_dynamic_p)
8527                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8528
8529               if (!call_reloc_p)
8530                 h->pointer_equality_needed = 1;
8531
8532               /* We must not create a stub for a symbol that has
8533                  relocations related to taking the function's address.
8534                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8535                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8536               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8537                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8538             }
8539
8540           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8541              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8542              room for them in .rela.dyn.  */
8543           if (is_gott_symbol (info, h))
8544             {
8545               if (sreloc == NULL)
8546                 {
8547                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8548                   if (sreloc == NULL)
8549                     return FALSE;
8550                 }
8551               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8552               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8553                 /* We tell the dynamic linker that there are
8554                    relocations against the text segment.  */
8555                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8556             }
8557         }
8558       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8559                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8560                || got_disp_reloc_p (r_type)
8561                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8562         {
8563           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8564              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8565              maximum number of pages needed by looking at the size of
8566              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8567              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8568              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8569              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8570              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8571           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8572                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8573             return FALSE;
8574         }
8575
8576       if (h != NULL
8577           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8578                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8579         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8580
8581       switch (r_type)
8582         {
8583         case R_MIPS_CALL16:
8584         case R_MIPS16_CALL16:
8585         case R_MICROMIPS_CALL16:
8586           if (h == NULL)
8587             {
8588               (*_bfd_error_handler)
8589                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8590                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8591               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8592               return FALSE;
8593             }
8594           /* Fall through.  */
8595
8596         case R_MIPS_CALL_HI16:
8597         case R_MIPS_CALL_LO16:
8598         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8599         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8600           if (h != NULL)
8601             {
8602               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8603                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8604                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8605               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8606                                                       r_type))
8607                 return FALSE;
8608
8609               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8610                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8611                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8612               h->needs_plt = 1;
8613               h->type = STT_FUNC;
8614             }
8615           break;
8616
8617         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8618         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8619         case R_MIPS16_GOT16:
8620         case R_MIPS_GOT16:
8621         case R_MIPS_GOT_HI16:
8622         case R_MIPS_GOT_LO16:
8623         case R_MICROMIPS_GOT16:
8624         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8625         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8626           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8627             {
8628               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8629                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8630                  know for sure until we know whether the symbol is
8631                  preemptible.  */
8632               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8633                 {
8634                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8635                     return FALSE;
8636                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8637                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8638                                                      howto, contents);
8639                   if (got16_reloc_p (r_type))
8640                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8641                                                   contents, &addend);
8642                   else
8643                     addend <<= howto->rightshift;
8644                 }
8645               else
8646                 addend = rel->r_addend;
8647               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8648                                                  h, addend))
8649                 return FALSE;
8650
8651               if (h)
8652                 {
8653                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8654                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8655
8656                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8657                   if (hmips->root.def_regular
8658                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8659                             && ! hmips->root.forced_local))
8660                     h = NULL;
8661                 }
8662             }
8663           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8664              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8665           /* Fall through.  */
8666
8667         case R_MIPS_GOT_DISP:
8668         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8669           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8670                                                        FALSE, r_type))
8671             return FALSE;
8672           break;
8673
8674         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8675         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8676         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8677           if (bfd_link_pic (info))
8678             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8679           /* Fall through */
8680
8681         case R_MIPS_TLS_LDM:
8682         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8683         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8684           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8685             {
8686               r_symndx = STN_UNDEF;
8687               h = NULL;
8688             }
8689           /* Fall through */
8690
8691         case R_MIPS_TLS_GD:
8692         case R_MIPS16_TLS_GD:
8693         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8694           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8695              for TLS GD relocations.  */
8696           if (h != NULL)
8697             {
8698               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8699                                                       FALSE, r_type))
8700                 return FALSE;
8701             }
8702           else
8703             {
8704               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8705                                                      rel->r_addend,
8706                                                      info, r_type))
8707                 return FALSE;
8708             }
8709           break;
8710
8711         case R_MIPS_32:
8712         case R_MIPS_REL32:
8713         case R_MIPS_64:
8714           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8715              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8716              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8717           if (can_make_dynamic_p)
8718             {
8719               if (sreloc == NULL)
8720                 {
8721                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8722                   if (sreloc == NULL)
8723                     return FALSE;
8724                 }
8725               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8726                 {
8727                   /* When creating a shared object, we must copy these
8728                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8729                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8730                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8731                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8732                     /* We tell the dynamic linker that there are
8733                        relocations against the text segment.  */
8734                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8735                 }
8736               else
8737                 {
8738                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8739
8740                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8741                      unless the symbol turns out to be undefined and
8742                      weak with non-default visibility, in which case
8743                      it will be left as zero.
8744
8745                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8746                      in shared libraries, but do not yet do so.
8747
8748                      For an executable, we only need to copy this
8749                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8750                      object.  */
8751                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8752                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8753                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8754                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8755                        are relocations against the text segment.  */
8756                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8757                 }
8758             }
8759
8760           if (SGI_COMPAT (abfd))
8761             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8762               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8763           break;
8764
8765         case R_MIPS_26:
8766         case R_MIPS_GPREL16:
8767         case R_MIPS_LITERAL:
8768         case R_MIPS_GPREL32:
8769         case R_MICROMIPS_26_S1:
8770         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8771         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8772         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8773           if (SGI_COMPAT (abfd))
8774             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8775               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8776           break;
8777
8778           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8779              Reconstruct it for later use during GC.  */
8780         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8781           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8782             return FALSE;
8783           break;
8784
8785           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8786              used.  Record for later use during GC.  */
8787         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8788           BFD_ASSERT (h != NULL);
8789           if (h != NULL
8790               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8791             return FALSE;
8792           break;
8793
8794         default:
8795           break;
8796         }
8797
8798       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8799          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8800          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8801          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8802          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8803          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8804          locally.  */
8805       if (h != NULL
8806           && (branch_reloc_p (r_type)
8807               || mips16_branch_reloc_p (r_type)
8808               || micromips_branch_reloc_p (r_type))
8809           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8810         {
8811           if (h->plt.plist == NULL)
8812             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8813           if (h->plt.plist == NULL)
8814             return FALSE;
8815
8816           if (branch_reloc_p (r_type))
8817             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8818           else
8819             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8820         }
8821
8822       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8823          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8824          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8825          when processing the stub's relocations.  */
8826       if (h != NULL
8827           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8828           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8829         {
8830           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8831
8832           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8833           mh->need_fn_stub = TRUE;
8834         }
8835
8836       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8837          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8838          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8839          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8840          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8841       if (bfd_link_pic (info))
8842         {
8843           switch (r_type)
8844             {
8845             case R_MIPS16_HI16:
8846             case R_MIPS_HI16:
8847             case R_MIPS_HIGHER:
8848             case R_MIPS_HIGHEST:
8849             case R_MICROMIPS_HI16:
8850             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8851             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8852               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8853                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8854               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8855                 break;
8856
8857               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8858                  and has a special meaning.  */
8859               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8860                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8861                 break;
8862
8863               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8864               if (is_gott_symbol (info, h))
8865                 break;
8866
8867               /* FALLTHROUGH */
8868
8869             case R_MIPS16_26:
8870             case R_MIPS_26:
8871             case R_MICROMIPS_26_S1:
8872               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8873               (*_bfd_error_handler)
8874                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8875                  abfd, howto->name,
8876                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8877               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8878               return FALSE;
8879             default:
8880               break;
8881             }
8882         }
8883     }
8884
8885   return TRUE;
8886 }
8887 \f
8888 bfd_boolean
8889 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8890                          struct bfd_link_info *link_info,
8891                          bfd_boolean *again)
8892 {
8893   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8894   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8895   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8896   bfd_byte *contents = NULL;
8897   size_t extsymoff;
8898   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8899   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8900   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8901
8902   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8903   *again = FALSE;
8904
8905   if (bfd_link_relocatable (link_info))
8906     return TRUE;
8907
8908   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8909                                                link_info->keep_memory);
8910   if (internal_relocs == NULL)
8911     return TRUE;
8912
8913   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8914     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8915   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8916   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8917
8918   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8919     {
8920       bfd_vma symval;
8921       bfd_signed_vma sym_offset;
8922       unsigned int r_type;
8923       unsigned long r_symndx;
8924       asection *sym_sec;
8925       unsigned long instruction;
8926
8927       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8928          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8929          This saves some pipeline bubbles.  */
8930       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8931       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8932         continue;
8933
8934       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8935       /* Compute the address of the jump target.  */
8936       if (r_symndx >= extsymoff)
8937         {
8938           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8939             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8940                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8941
8942           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8943                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8944             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8945
8946           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8947              skip it.  */
8948           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8949                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8950                  && h->root.root.u.def.section)
8951               || (bfd_link_pic (link_info) && ! link_info->symbolic
8952                   && !h->root.forced_local))
8953             continue;
8954
8955           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8956           if (sym_sec->output_section)
8957             symval = (h->root.root.u.def.value
8958                       + sym_sec->output_section->vma
8959                       + sym_sec->output_offset);
8960           else
8961             symval = h->root.root.u.def.value;
8962         }
8963       else
8964         {
8965           Elf_Internal_Sym *isym;
8966
8967           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8968           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8969             {
8970               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8971               if (isymbuf == NULL)
8972                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8973                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8974                                                 NULL, NULL, NULL);
8975               if (isymbuf == NULL)
8976                 goto relax_return;
8977             }
8978
8979           isym = isymbuf + r_symndx;
8980           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8981             continue;
8982           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8983             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8984           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8985             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8986           else
8987             sym_sec
8988               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8989           symval = isym->st_value
8990             + sym_sec->output_section->vma
8991             + sym_sec->output_offset;
8992         }
8993
8994       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8995          branch target.  */
8996       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8997         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
8998
8999       /* Branch offset must be properly aligned.  */
9000       if ((sym_offset & 3) != 0)
9001         continue;
9002
9003       sym_offset >>= 2;
9004
9005       /* Check that it's in range.  */
9006       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
9007         continue;
9008
9009       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
9010       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
9011         goto relax_return;
9012
9013       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
9014
9015       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
9016       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
9017         instruction = 0x04110000;
9018       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
9019       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
9020         instruction = 0x10000000;
9021       else
9022         continue;
9023
9024       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
9025       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
9026       changed_contents = TRUE;
9027     }
9028
9029   if (contents != NULL
9030       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
9031     {
9032       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
9033         free (contents);
9034       else
9035         {
9036           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
9037           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
9038         }
9039     }
9040   return TRUE;
9041
9042  relax_return:
9043   if (contents != NULL
9044       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
9045     free (contents);
9046   return FALSE;
9047 }
9048 \f
9049 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9050
9051 static bfd_boolean
9052 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
9053 {
9054   struct bfd_link_info *info = inf;
9055   bfd *dynobj;
9056   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9057   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9058
9059   htab = mips_elf_hash_table (info);
9060   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9061
9062   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9063   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9064
9065   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
9066      allocate relocations in shared objects.  */
9067   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9068     return TRUE;
9069
9070   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
9071      will be redirected to the target symbol.  */
9072   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
9073     return TRUE;
9074
9075   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
9076      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
9077      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
9078   if (! bfd_link_relocatable (info)
9079       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
9080       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
9081           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
9082           || bfd_link_pic (info)))
9083     {
9084       bfd_boolean do_copy = TRUE;
9085
9086       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
9087         {
9088           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
9089              non-default visibility.  */
9090           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
9091             do_copy = FALSE;
9092
9093           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
9094              symbol in PIEs.  */
9095           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
9096             {
9097               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
9098                 return FALSE;
9099             }
9100         }
9101
9102       if (do_copy)
9103         {
9104           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
9105              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
9106              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
9107              relocations against it.
9108
9109              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
9110              and the symbol table, so the same requirement does not
9111              apply there.  */
9112           if (!htab->is_vxworks)
9113             {
9114               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
9115                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
9116               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
9117             }
9118
9119           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
9120             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
9121           if (hmips->readonly_reloc)
9122             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
9123                against the text segment.  */
9124             info->flags |= DF_TEXTREL;
9125         }
9126     }
9127
9128   return TRUE;
9129 }
9130
9131 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
9132    regular object.  The current definition is in some section of the
9133    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
9134    change the definition to something the rest of the link can
9135    understand.  */
9136
9137 bfd_boolean
9138 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
9139                                      struct elf_link_hash_entry *h)
9140 {
9141   bfd *dynobj;
9142   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
9143   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9144
9145   htab = mips_elf_hash_table (info);
9146   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9147
9148   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9149   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9150
9151   /* Make sure we know what is going on here.  */
9152   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
9153               && (h->needs_plt
9154                   || h->u.weakdef != NULL
9155                   || (h->def_dynamic
9156                       && h->ref_regular
9157                       && !h->def_regular)));
9158
9159   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9160
9161   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
9162      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
9163      only do this if all references to the function are through call
9164      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
9165      are much more efficient than PLT entries.
9166
9167      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
9168      VxWorks always uses PLTs instead.  */
9169   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9170     {
9171       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9172         return TRUE;
9173
9174       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
9175          the symbol to the stub location.  This is required to make
9176          function pointers compare as equal between the normal
9177          executable and the shared library.  */
9178       if (!h->def_regular)
9179         {
9180           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9181           htab->lazy_stub_count++;
9182           return TRUE;
9183         }
9184     }
9185   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9186      functions that are only accessed through call relocations.
9187
9188      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9189      are static-only relocations against an externally-defined function.
9190      This can technically occur for shared libraries if there are
9191      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9192      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9193      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9194      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9195   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9196             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9197            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9198            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9199            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9200                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9201     {
9202       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9203       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9204
9205       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9206          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9207          for PLT offset calculations.  */
9208       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9209         {
9210           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9211           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9212
9213           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9214              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9215              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9216              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9217           if (!htab->is_vxworks
9218               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
9219             return FALSE;
9220
9221           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9222              for the same reason as above.  */
9223           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
9224                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9225             return FALSE;
9226
9227           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9228              are reserved.  */
9229           if (!htab->is_vxworks)
9230             htab->plt_got_index
9231               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9232                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9233
9234           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9235              .rela.plt.unloaded entries.  */
9236           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9237             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9238
9239           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9240           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9241             htab->plt_mips_entry_size
9242               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9243           else if (htab->is_vxworks)
9244             htab->plt_mips_entry_size
9245               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9246           else if (newabi_p)
9247             htab->plt_mips_entry_size
9248               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9249           else if (!micromips_p)
9250             {
9251               htab->plt_mips_entry_size
9252                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9253               htab->plt_comp_entry_size
9254                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9255             }
9256           else if (htab->insn32)
9257             {
9258               htab->plt_mips_entry_size
9259                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9260               htab->plt_comp_entry_size
9261                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9262             }
9263           else
9264             {
9265               htab->plt_mips_entry_size
9266                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9267               htab->plt_comp_entry_size
9268                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9269             }
9270         }
9271
9272       if (h->plt.plist == NULL)
9273         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9274       if (h->plt.plist == NULL)
9275         return FALSE;
9276
9277       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9278          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9279
9280          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9281          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9282          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9283          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9284          instruction.  */
9285       if (newabi_p
9286           || htab->is_vxworks
9287           || hmips->call_stub
9288           || hmips->call_fp_stub)
9289         {
9290           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9291           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9292         }
9293
9294       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9295          have a free choice of whether to use standard or compressed
9296          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9297          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9298          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9299          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9300       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9301         {
9302           if (micromips_p)
9303             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9304           else
9305             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9306         }
9307
9308       if (h->plt.plist->need_mips)
9309         {
9310           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9311           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9312         }
9313       if (h->plt.plist->need_comp)
9314         {
9315           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9316           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9317         }
9318
9319       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9320       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9321
9322       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9323          symbol's value to the address of the stub.  */
9324       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9325         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9326
9327       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9328       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
9329                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9330                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9331
9332       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9333       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9334         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9335
9336       /* All relocations against this symbol that could have been made
9337          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9338       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9339
9340       return TRUE;
9341     }
9342
9343   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9344      processor independent code will have arranged for us to see the
9345      real definition first, and we can just use the same value.  */
9346   if (h->u.weakdef != NULL)
9347     {
9348       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9349                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9350       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9351       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9352       return TRUE;
9353     }
9354
9355   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9356      in regular objects.  */
9357   if (h->def_regular)
9358     return TRUE;
9359
9360   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9361      against this symbol into dynamic relocations.  */
9362   if (!hmips->has_static_relocs)
9363     return TRUE;
9364
9365   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9366      some that we can't convert.  */
9367   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9368     {
9369       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
9370                                "dynamic symbol %s"),
9371                              h->root.root.string);
9372       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9373       return FALSE;
9374     }
9375
9376   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9377      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9378      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9379      object will contain position independent code, so all references
9380      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9381      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9382      determine the address it must put in the global offset table, so
9383      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9384      same memory location for the variable.  */
9385
9386   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9387     {
9388       if (htab->is_vxworks)
9389         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9390       else
9391         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9392       h->needs_copy = 1;
9393     }
9394
9395   /* All relocations against this symbol that could have been made
9396      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9397   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9398
9399   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, htab->sdynbss);
9400 }
9401 \f
9402 /* This function is called after all the input files have been read,
9403    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9404    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9405
9406 bfd_boolean
9407 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9408                                     struct bfd_link_info *info)
9409 {
9410   asection *sect;
9411   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9412   struct mips_htab_traverse_info hti;
9413
9414   htab = mips_elf_hash_table (info);
9415   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9416
9417   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9418   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9419   if (sect != NULL)
9420     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9421
9422   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9423   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9424   if (sect != NULL)
9425     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9426
9427   hti.info = info;
9428   hti.output_bfd = output_bfd;
9429   hti.error = FALSE;
9430   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9431                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9432   if (hti.error)
9433     return FALSE;
9434
9435   return TRUE;
9436 }
9437
9438 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9439
9440 static bfd_boolean
9441 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9442 {
9443   bfd *dynobj;
9444   asection *s;
9445   struct mips_got_info *g;
9446   bfd_size_type loadable_size = 0;
9447   bfd_size_type page_gotno;
9448   bfd *ibfd;
9449   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9450   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9451
9452   htab = mips_elf_hash_table (info);
9453   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9454
9455   s = htab->sgot;
9456   if (s == NULL)
9457     return TRUE;
9458
9459   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9460   g = htab->got_info;
9461
9462   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9463      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9464   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9465   if (htab->is_vxworks)
9466     htab->reserved_gotno = 3;
9467   else
9468     htab->reserved_gotno = 2;
9469   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9470   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9471
9472   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9473      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9474   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9475
9476   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9477     return FALSE;
9478
9479   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9480      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9481      required.  */
9482   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9483     {
9484       asection *subsection;
9485
9486       for (subsection = ibfd->sections;
9487            subsection;
9488            subsection = subsection->next)
9489         {
9490           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9491             continue;
9492           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9493                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9494         }
9495     }
9496
9497   if (htab->is_vxworks)
9498     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9499        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9500        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9501     page_gotno = 0;
9502   else
9503     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9504        sections.  Is 5 enough?  */
9505     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9506
9507   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9508      conservative.  */
9509   if (page_gotno > g->page_gotno)
9510     page_gotno = g->page_gotno;
9511
9512   g->local_gotno += page_gotno;
9513   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9514
9515   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9516   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9517   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9518
9519   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9520      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9521      dynamic loader.  */
9522   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9523     {
9524       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9525         return FALSE;
9526     }
9527   else
9528     {
9529       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9530          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9531       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9532         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9533           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9534       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9535
9536       /* Set up TLS entries.  */
9537       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9538       tga.info = info;
9539       tga.g = g;
9540       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9541       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9542       if (!tga.g)
9543         return FALSE;
9544       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9545                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9546
9547       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9548       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9549         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9550
9551       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9552       if (g->relocs)
9553         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9554     }
9555
9556   return TRUE;
9557 }
9558
9559 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9560
9561 static void
9562 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9563 {
9564   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9565   bfd_size_type dynsymcount;
9566
9567   htab = mips_elf_hash_table (info);
9568   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9569
9570   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9571     return;
9572
9573   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9574      section, so add a dummy entry to the end.  */
9575   htab->lazy_stub_count++;
9576
9577   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9578      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9579      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9580      be needed.  */
9581   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9582                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9583
9584   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9585      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9586      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9587      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9588      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9589   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9590     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9591                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9592                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9593   else if (htab->insn32)
9594     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9595                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9596                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9597   else
9598     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9599                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9600                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9601
9602   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9603 }
9604
9605 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9606    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9607    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9608
9609 static bfd_boolean
9610 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9611 {
9612   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9613   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9614   struct bfd_link_info *info;
9615   bfd *output_bfd;
9616
9617   info = hti->info;
9618   output_bfd = hti->output_bfd;
9619   htab = mips_elf_hash_table (info);
9620   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9621
9622   if (h->needs_lazy_stub)
9623     {
9624       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9625       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9626       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9627
9628       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9629       if (h->root.plt.plist == NULL)
9630         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9631       if (h->root.plt.plist == NULL)
9632         {
9633           hti->error = TRUE;
9634           return FALSE;
9635         }
9636       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9637       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9638       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9639       h->root.other = other;
9640       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9641     }
9642   return TRUE;
9643 }
9644
9645 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9646    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9647
9648 static bfd_boolean
9649 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9650 {
9651   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9652   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9653   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9654   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9655   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9656   struct mips_htab_traverse_info hti;
9657   struct elf_link_hash_entry *h;
9658   bfd *dynobj;
9659
9660   htab = mips_elf_hash_table (info);
9661   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9662
9663   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9664     return TRUE;
9665
9666   htab->sstubs->size = 0;
9667   hti.info = info;
9668   hti.output_bfd = output_bfd;
9669   hti.error = FALSE;
9670   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9671   if (hti.error)
9672     return FALSE;
9673   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9674   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9675               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9676
9677   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9678   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9679   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9680   if (h == NULL)
9681     return FALSE;
9682   h->root.u.def.value = isa_bit;
9683   h->other = other;
9684   h->type = STT_FUNC;
9685
9686   return TRUE;
9687 }
9688
9689 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9690    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9691    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9692    a standard MIPS PLT entry.  */
9693
9694 static bfd_boolean
9695 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9696 {
9697   struct bfd_link_info *info = data;
9698   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9699   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9700   unsigned int other;
9701   bfd_vma isa_bit;
9702   bfd_vma val;
9703
9704   htab = mips_elf_hash_table (info);
9705   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9706
9707   if (h->use_plt_entry)
9708     {
9709       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9710       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9711                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9712
9713       val = htab->plt_header_size;
9714       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9715         {
9716           isa_bit = 0;
9717           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9718           other = 0;
9719         }
9720       else
9721         {
9722           isa_bit = 1;
9723           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9724           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9725         }
9726       val += isa_bit;
9727       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9728          resolution stub; this stub will become the canonical function
9729          address.  */
9730       if (htab->is_vxworks)
9731         val += 8;
9732
9733       h->root.root.u.def.section = htab->splt;
9734       h->root.root.u.def.value = val;
9735       h->root.other = other;
9736     }
9737
9738   return TRUE;
9739 }
9740
9741 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9742
9743 bfd_boolean
9744 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9745                                      struct bfd_link_info *info)
9746 {
9747   bfd *dynobj;
9748   asection *s, *sreldyn;
9749   bfd_boolean reltext;
9750   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9751
9752   htab = mips_elf_hash_table (info);
9753   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9754   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9755   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9756
9757   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9758     {
9759       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9760       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9761         {
9762           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9763           BFD_ASSERT (s != NULL);
9764           s->size
9765             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9766           s->contents
9767             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9768         }
9769
9770       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9771          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9772          a standard header whenever any standard entries are present
9773          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9774          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9775          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9776
9777          Set symbol table entry values for symbols that use the
9778          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9779
9780          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9781          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9782       if (htab->splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9783         {
9784           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9785                                      && !htab->plt_mips_offset);
9786           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9787           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9788           struct elf_link_hash_entry *h;
9789           bfd_vma size;
9790
9791           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9792           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9793           BFD_ASSERT (htab->splt->size == 0);
9794
9795           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9796             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9797           else if (htab->is_vxworks)
9798             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9799           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9800             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9801           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9802             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9803           else if (!micromips_p)
9804             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9805           else if (htab->insn32)
9806             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9807           else
9808             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9809
9810           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9811           htab->plt_header_size = size;
9812           htab->splt->size = (size
9813                               + htab->plt_mips_offset
9814                               + htab->plt_comp_offset);
9815           htab->sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9816                                  * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9817
9818           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9819
9820           if (htab->root.hplt == NULL)
9821             {
9822               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9823                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9824               htab->root.hplt = h;
9825               if (h == NULL)
9826                 return FALSE;
9827             }
9828
9829           h = htab->root.hplt;
9830           h->root.u.def.value = isa_bit;
9831           h->other = other;
9832           h->type = STT_FUNC;
9833         }
9834     }
9835
9836   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9837   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9838
9839   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9840
9841   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9842     return FALSE;
9843
9844   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9845
9846   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9847      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9848      memory for them.  */
9849   reltext = FALSE;
9850   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9851     {
9852       const char *name;
9853
9854       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9855          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9856       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9857
9858       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9859         continue;
9860
9861       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9862         {
9863           if (s->size != 0)
9864             {
9865               const char *outname;
9866               asection *target;
9867
9868               /* If this relocation section applies to a read only
9869                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9870                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9871                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9872                  there exists a relocation to a read only section or
9873                  not.  */
9874               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9875                                               s->output_section);
9876               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9877               if ((target != NULL
9878                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9879                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9880                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9881                 reltext = TRUE;
9882
9883               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9884                  to copy relocs into the output file.  */
9885               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9886                 s->reloc_count = 0;
9887
9888               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9889                  sort relocations, but in a different way than we do,
9890                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9891                  will move them around between input sections'
9892                  relocation's contents, so our sorting would be
9893                  broken, so don't let it run.  */
9894               info->combreloc = 0;
9895             }
9896         }
9897       else if (bfd_link_executable (info)
9898                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9899                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9900         {
9901           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9902              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9903           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9904         }
9905       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9906                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9907         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9908       else if (s == htab->splt)
9909         {
9910           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9911              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9912              for CPUs without load interlocking.  */
9913           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9914               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9915             s->size += 4;
9916         }
9917       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9918                && s != htab->sgot
9919                && s != htab->sgotplt
9920                && s != htab->sstubs
9921                && s != htab->sdynbss)
9922         {
9923           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9924           continue;
9925         }
9926
9927       if (s->size == 0)
9928         {
9929           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9930           continue;
9931         }
9932
9933       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9934         continue;
9935
9936       /* Allocate memory for the section contents.  */
9937       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9938       if (s->contents == NULL)
9939         {
9940           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9941           return FALSE;
9942         }
9943     }
9944
9945   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9946     {
9947       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9948          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9949          must add the entries now so that we get the correct size for
9950          the .dynamic section.  */
9951
9952       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9953          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9954          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9955          may only look at the first one they see.  */
9956       if (!bfd_link_pic (info)
9957           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9958         return FALSE;
9959
9960       if (bfd_link_executable (info)
9961           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9962         return FALSE;
9963
9964       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9965          used by the debugger.  */
9966       if (bfd_link_executable (info)
9967           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9968           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9969         return FALSE;
9970
9971       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9972         info->flags |= DF_TEXTREL;
9973
9974       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9975         {
9976           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9977             return FALSE;
9978
9979           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9980              write out an actual text relocation; we may not, because
9981              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9982              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9983           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9984         }
9985
9986       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9987         return FALSE;
9988
9989       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9990       if (htab->is_vxworks)
9991         {
9992           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9993              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9994           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9995             {
9996               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9997                 return FALSE;
9998
9999               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
10000                 return FALSE;
10001
10002               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
10003                 return FALSE;
10004             }
10005         }
10006       else
10007         {
10008           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
10009             {
10010               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
10011                 return FALSE;
10012
10013               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
10014                 return FALSE;
10015
10016               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
10017                 return FALSE;
10018             }
10019
10020           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
10021             return FALSE;
10022
10023           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
10024             return FALSE;
10025
10026           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
10027             return FALSE;
10028
10029           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
10030             return FALSE;
10031
10032           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
10033             return FALSE;
10034
10035           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
10036             return FALSE;
10037
10038           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
10039             return FALSE;
10040
10041           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
10042               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
10043             return FALSE;
10044
10045           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
10046               && (bfd_get_section_by_name
10047                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
10048               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
10049             return FALSE;
10050         }
10051       if (htab->splt->size > 0)
10052         {
10053           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
10054             return FALSE;
10055
10056           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
10057             return FALSE;
10058
10059           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
10060             return FALSE;
10061
10062           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
10063             return FALSE;
10064         }
10065       if (htab->is_vxworks
10066           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
10067         return FALSE;
10068     }
10069
10070   return TRUE;
10071 }
10072 \f
10073 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
10074    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
10075    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
10076    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
10077
10078 static void
10079 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10080                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
10081                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
10082 {
10083   unsigned int r_type, r_symndx;
10084   Elf_Internal_Sym *sym;
10085   asection *sec;
10086
10087   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10088     {
10089       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10090       if (gprel16_reloc_p (r_type)
10091           || r_type == R_MIPS_GPREL32
10092           || literal_reloc_p (r_type))
10093         {
10094           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
10095           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
10096         }
10097
10098       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
10099       sym = local_syms + r_symndx;
10100
10101       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
10102       if (!bfd_link_relocatable (info))
10103         {
10104           sec = local_sections[r_symndx];
10105           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
10106         }
10107
10108       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
10109       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10110         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
10111     }
10112 }
10113
10114 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
10115    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
10116    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
10117    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
10118    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
10119    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
10120    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
10121    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
10122    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
10123    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
10124    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
10125
10126    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
10127    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
10128    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
10129
10130 static void
10131 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
10132                                       struct bfd_link_info *info,
10133                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
10134                                       Elf_Internal_Rela **rel,
10135                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
10136                                       bfd_boolean rel_reloc,
10137                                       reloc_howto_type *howto,
10138                                       bfd_byte *contents)
10139 {
10140   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10141   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10142   unsigned int r_type;
10143   int i;
10144
10145   for (i = count - 1; i > 0; i--)
10146     {
10147       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
10148       if (r_type != R_MIPS_NONE)
10149         {
10150           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10151           break;
10152         }
10153     }
10154   do
10155     {
10156        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10157                                         (*rel), count, (*relend),
10158                                         howto, i, contents);
10159     }
10160   while (0);
10161 }
10162
10163 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
10164
10165 bfd_boolean
10166 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
10167                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
10168                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
10169                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
10170                                 asection **local_sections)
10171 {
10172   Elf_Internal_Rela *rel;
10173   const Elf_Internal_Rela *relend;
10174   bfd_vma addend = 0;
10175   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
10176   const struct elf_backend_data *bed;
10177
10178   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
10179   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10180   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10181     {
10182       const char *name;
10183       bfd_vma value = 0;
10184       reloc_howto_type *howto;
10185       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10186       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10187          REL relocation.  */
10188       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10189       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10190       const char *msg;
10191       unsigned long r_symndx;
10192       asection *sec;
10193       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10194       struct elf_link_hash_entry *h;
10195       bfd_boolean rel_reloc;
10196
10197       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10198                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10199                                                  relocs, rel));
10200       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10201       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10202
10203       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10204       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10205       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10206         {
10207           sec = local_sections[r_symndx];
10208           h = NULL;
10209         }
10210       else
10211         {
10212           unsigned long extsymoff;
10213
10214           extsymoff = 0;
10215           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10216             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10217           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10218           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10219                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10220             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10221
10222           sec = NULL;
10223           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10224               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10225             sec = h->root.u.def.section;
10226         }
10227
10228       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10229         {
10230           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10231                                                 input_section, &rel, &relend,
10232                                                 rel_reloc, howto, contents);
10233           continue;
10234         }
10235
10236       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10237         {
10238           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10239              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10240              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10241              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10242              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10243              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10244           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10245
10246           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10247              of the reloc.  */
10248           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10249             rel->r_offset += 4;
10250         }
10251
10252       if (!use_saved_addend_p)
10253         {
10254           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10255              we must pull the addend out of the field that will be
10256              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10257              RELA relocation.  */
10258           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10259                                          relocs, rel))
10260             {
10261               rela_relocation_p = FALSE;
10262               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10263                                                  howto, contents);
10264               if (hi16_reloc_p (r_type)
10265                   || (got16_reloc_p (r_type)
10266                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10267                                                       local_sections)))
10268                 {
10269                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10270                                                      contents, &addend))
10271                     {
10272                       if (h)
10273                         name = h->root.root.string;
10274                       else
10275                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10276                                                  local_syms + r_symndx,
10277                                                  sec);
10278                       (*_bfd_error_handler)
10279                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
10280                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
10281                          rel->r_offset);
10282                     }
10283                 }
10284               else
10285                 addend <<= howto->rightshift;
10286             }
10287           else
10288             addend = rel->r_addend;
10289           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10290                                   local_syms, local_sections, rel);
10291         }
10292
10293       if (bfd_link_relocatable (info))
10294         {
10295           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10296               && bfd_big_endian (input_bfd))
10297             rel->r_offset -= 4;
10298
10299           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10300             {
10301               addend += rel->r_addend;
10302               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10303                 addend = mips_elf_high (addend);
10304               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10305                 addend = mips_elf_higher (addend);
10306               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10307                 addend = mips_elf_highest (addend);
10308               else
10309                 addend >>= howto->rightshift;
10310
10311               /* We use the source mask, rather than the destination
10312                  mask because the place to which we are writing will be
10313                  source of the addend in the final link.  */
10314               addend &= howto->src_mask;
10315
10316               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10317                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10318                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10319                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10320                    but for endianness.  */
10321                 {
10322                   bfd_vma sign_bits;
10323                   bfd_vma low_bits;
10324                   bfd_vma high_bits;
10325
10326                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10327 #ifdef BFD64
10328                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10329 #else
10330                     sign_bits = -1;
10331 #endif
10332                   else
10333                     sign_bits = 0;
10334
10335                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10336                      do two separate stores.  */
10337                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10338                     {
10339                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10340                          first.  */
10341                       low_bits = sign_bits;
10342                       high_bits = addend;
10343                     }
10344                   else
10345                     {
10346                       low_bits = addend;
10347                       high_bits = sign_bits;
10348                     }
10349                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10350                               contents + rel->r_offset);
10351                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10352                               contents + rel->r_offset + 4);
10353                   continue;
10354                 }
10355
10356               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10357                                                  input_bfd, input_section,
10358                                                  contents, FALSE))
10359                 return FALSE;
10360             }
10361
10362           /* Go on to the next relocation.  */
10363           continue;
10364         }
10365
10366       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10367          relocations for the same offset.  In that case we are
10368          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10369          for the next.  */
10370       if (rel + 1 < relend
10371           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10372           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10373         use_saved_addend_p = TRUE;
10374       else
10375         use_saved_addend_p = FALSE;
10376
10377       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10378       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10379                                              input_section, info, rel,
10380                                              addend, howto, local_syms,
10381                                              local_sections, &value,
10382                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10383                                              use_saved_addend_p))
10384         {
10385         case bfd_reloc_continue:
10386           /* There's nothing to do.  */
10387           continue;
10388
10389         case bfd_reloc_undefined:
10390           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10391              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10392              trying to perform the relocation at this point, so we
10393              just skip ahead to the next relocation.  */
10394           continue;
10395
10396         case bfd_reloc_notsupported:
10397           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10398           info->callbacks->warning
10399             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10400           return FALSE;
10401
10402         case bfd_reloc_overflow:
10403           if (use_saved_addend_p)
10404             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10405                a given location.  */
10406             ;
10407           else
10408             {
10409               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10410
10411               htab = mips_elf_hash_table (info);
10412               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10413               BFD_ASSERT (name != NULL);
10414               if (!htab->small_data_overflow_reported
10415                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10416                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10417                 {
10418                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10419                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10420
10421                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10422                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10423                 }
10424               (*info->callbacks->reloc_overflow)
10425                 (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10426                  input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10427             }
10428           break;
10429
10430         case bfd_reloc_ok:
10431           break;
10432
10433         case bfd_reloc_outofrange:
10434           msg = NULL;
10435           if (jal_reloc_p (howto->type))
10436             msg = (cross_mode_jump_p
10437                    ? _("Cannot convert a jump to JALX "
10438                        "for a non-word-aligned address")
10439                    : (howto->type == R_MIPS16_26
10440                       ? _("Jump to a non-word-aligned address")
10441                       : _("Jump to a non-instruction-aligned address")));
10442           else if (b_reloc_p (howto->type))
10443             msg = (cross_mode_jump_p
10444                    ? _("Cannot convert a branch to JALX "
10445                        "for a non-word-aligned address")
10446                    : _("Branch to a non-instruction-aligned address"));
10447           else if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10448             msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10449           if (msg)
10450             {
10451               info->callbacks->einfo
10452                 ("%X%H: %s\n", input_bfd, input_section, rel->r_offset, msg);
10453               break;
10454             }
10455           /* Fall through.  */
10456
10457         default:
10458           abort ();
10459           break;
10460         }
10461
10462       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10463          until we reach the last one.  */
10464       if (use_saved_addend_p)
10465         {
10466           addend = value;
10467           continue;
10468         }
10469
10470       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10471         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10472            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10473            that calculated the right value.  Now, however, we
10474            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10475            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10476            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10477            only a 32-bit VMA.  */
10478         {
10479           bfd_vma sign_bits;
10480           bfd_vma low_bits;
10481           bfd_vma high_bits;
10482
10483           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10484 #ifdef BFD64
10485             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10486 #else
10487             sign_bits = -1;
10488 #endif
10489           else
10490             sign_bits = 0;
10491
10492           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10493              do two separate stores.  */
10494           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10495             {
10496               /* Undo what we did above.  */
10497               rel->r_offset -= 4;
10498               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10499                  first.  */
10500               low_bits = sign_bits;
10501               high_bits = value;
10502             }
10503           else
10504             {
10505               low_bits = value;
10506               high_bits = sign_bits;
10507             }
10508           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10509                       contents + rel->r_offset);
10510           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10511                       contents + rel->r_offset + 4);
10512           continue;
10513         }
10514
10515       /* Actually perform the relocation.  */
10516       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10517                                          input_bfd, input_section,
10518                                          contents, cross_mode_jump_p))
10519         return FALSE;
10520     }
10521
10522   return TRUE;
10523 }
10524 \f
10525 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10526    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10527
10528 static int
10529 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10530 {
10531   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10532   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10533   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10534   asection *s;
10535   bfd_byte *loc;
10536   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10537
10538   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10539   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10540   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10541   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10542
10543   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10544   s = stub->stub_section;
10545   loc = s->contents;
10546   if (loc == NULL)
10547     {
10548       loc = bfd_malloc (s->size);
10549       if (loc == NULL)
10550         {
10551           hti->error = TRUE;
10552           return FALSE;
10553         }
10554       s->contents = loc;
10555     }
10556
10557   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10558   offset = stub->offset;
10559
10560   /* Work out the target address.  */
10561   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10562   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10563
10564   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10565   target_low = (target & 0xffff);
10566
10567   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10568     {
10569       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10570          of the section and write the two instructions at the end.  */
10571       memset (loc, 0, offset);
10572       loc += offset;
10573       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10574         {
10575           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10576                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10577                                 loc);
10578           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10579                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10580                                 loc + 4);
10581         }
10582       else
10583         {
10584           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10585           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10586         }
10587     }
10588   else
10589     {
10590       /* This is trampoline.  */
10591       loc += offset;
10592       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10593         {
10594           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10595                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10596           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10597                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10598           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10599                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10600           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10601         }
10602       else
10603         {
10604           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10605           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10606           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10607           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10608         }
10609     }
10610   return TRUE;
10611 }
10612
10613 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10614    adjust it appropriately now.  */
10615
10616 static void
10617 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10618                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10619 {
10620   /* The linker script takes care of providing names and values for
10621      these, but we must place them into the right sections.  */
10622   static const char* const text_section_symbols[] = {
10623     "_ftext",
10624     "_etext",
10625     "__dso_displacement",
10626     "__elf_header",
10627     "__program_header_table",
10628     NULL
10629   };
10630
10631   static const char* const data_section_symbols[] = {
10632     "_fdata",
10633     "_edata",
10634     "_end",
10635     "_fbss",
10636     NULL
10637   };
10638
10639   const char* const *p;
10640   int i;
10641
10642   for (i = 0; i < 2; ++i)
10643     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10644          *p;
10645          ++p)
10646       if (strcmp (*p, name) == 0)
10647         {
10648           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10649              IRIX6 linker.  */
10650           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10651           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10652
10653           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10654           if (i == 0)
10655             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10656           else
10657             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10658
10659           break;
10660         }
10661 }
10662
10663 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10664    dynamic sections here.  */
10665
10666 bfd_boolean
10667 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10668                                      struct bfd_link_info *info,
10669                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10670                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10671 {
10672   bfd *dynobj;
10673   asection *sgot;
10674   struct mips_got_info *g, *gg;
10675   const char *name;
10676   int idx;
10677   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10678   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10679
10680   htab = mips_elf_hash_table (info);
10681   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10682   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10683   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10684
10685   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10686
10687   if (h->plt.plist != NULL
10688       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10689           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10690     {
10691       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10692       bfd_byte *loc;
10693       bfd_vma header_address, got_address;
10694       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10695       bfd_vma got_index;
10696       bfd_vma isa_bit;
10697
10698       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10699
10700       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10701       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10702       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10703       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10704       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10705
10706       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10707       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10708       header_address = (htab->splt->output_section->vma
10709                         + htab->splt->output_offset + isa_bit);
10710
10711       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10712       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10713                      + htab->sgotplt->output_offset
10714                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10715
10716       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10717       got_address_low = got_address & 0xffff;
10718
10719       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10720       loc = (htab->sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10721       if (ABI_64_P (output_bfd))
10722         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10723       else
10724         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10725
10726       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10727          does not matter, we just have to pick one).  */
10728       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10729         {
10730           const bfd_vma *plt_entry;
10731           bfd_vma plt_offset;
10732
10733           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10734
10735           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10736
10737           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10738           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10739
10740           /* Pick the load opcode.  */
10741           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10742
10743           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10744
10745           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10746             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10747           else
10748             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10749           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10750           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10751                       loc + 4);
10752
10753           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10754             {
10755               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10756               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10757             }
10758           else
10759             {
10760               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10761               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10762                           loc + 12);
10763             }
10764         }
10765
10766       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10767       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10768         {
10769           bfd_vma plt_offset;
10770
10771           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10772                         + h->plt.plist->comp_offset);
10773
10774           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10775
10776           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10777           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10778
10779           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10780           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10781             {
10782               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10783
10784               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10785               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10786               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10787               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10788               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10789               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10790               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10791             }
10792           else if (htab->insn32)
10793             {
10794               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10795
10796               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10797               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10798               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10799               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10800               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10801               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10802               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10803               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10804             }
10805           else
10806             {
10807               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10808               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10809               bfd_vma loc_address;
10810
10811               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10812
10813               loc_address = (htab->splt->output_section->vma
10814                              + htab->splt->output_offset + plt_offset);
10815               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10816
10817               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10818               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10819                 {
10820                   (*_bfd_error_handler)
10821                     (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' "
10822                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10823                      output_bfd,
10824                      htab->sgotplt->output_section,
10825                      htab->splt->output_section,
10826                      (long) gotpc_offset);
10827                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10828                   return FALSE;
10829                 }
10830               bfd_put_16 (output_bfd,
10831                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10832               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10833               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10834               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10835               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10836               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10837             }
10838         }
10839
10840       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10841       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
10842                                           got_index - 2, h->dynindx,
10843                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10844
10845       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10846          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10847          flag and leave the value if there are any relocations in the
10848          binary where pointer equality matters.  */
10849       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10850       if (h->pointer_equality_needed)
10851         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10852       else
10853         {
10854           sym->st_value = 0;
10855           sym->st_other = 0;
10856         }
10857     }
10858
10859   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10860     {
10861       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10862       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10863       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10864       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10865       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10866       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10867       bfd_vma stub_big_size;
10868
10869       if (!micromips_p)
10870         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10871       else if (htab->insn32)
10872         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10873       else
10874         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10875
10876       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10877
10878       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10879
10880       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10881
10882       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10883          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10884          index value.  */
10885       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10886         return FALSE;
10887
10888       /* Fill the stub.  */
10889       if (micromips_p)
10890         {
10891           idx = 0;
10892           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10893                                 stub + idx);
10894           idx += 4;
10895           if (htab->insn32)
10896             {
10897               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10898                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10899               idx += 4;
10900             }
10901           else
10902             {
10903               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10904               idx += 2;
10905             }
10906           if (stub_size == stub_big_size)
10907             {
10908               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10909
10910               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10911                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10912                                     stub + idx);
10913               idx += 4;
10914             }
10915           if (htab->insn32)
10916             {
10917               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10918                                     stub + idx);
10919               idx += 4;
10920             }
10921           else
10922             {
10923               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10924               idx += 2;
10925             }
10926
10927           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10928              problem, then use legacy code in the stub.  */
10929           if (stub_size == stub_big_size)
10930             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10931                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10932                                   stub + idx);
10933           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10934             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10935                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10936                                   stub + idx);
10937           else
10938             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10939                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10940                                                         h->dynindx),
10941                                   stub + idx);
10942         }
10943       else
10944         {
10945           idx = 0;
10946           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10947           idx += 4;
10948           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10949           idx += 4;
10950           if (stub_size == stub_big_size)
10951             {
10952               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10953                           stub + idx);
10954               idx += 4;
10955             }
10956           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10957           idx += 4;
10958
10959           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10960              problem, then use legacy code in the stub.  */
10961           if (stub_size == stub_big_size)
10962             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10963                         stub + idx);
10964           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10965             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10966                         stub + idx);
10967           else
10968             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10969                         stub + idx);
10970         }
10971
10972       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10973       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10974               stub, stub_size);
10975
10976       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10977          only for the referenced symbol.  */
10978       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10979
10980       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10981          to reset the global offset table entry for this external
10982          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10983       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10984                        + htab->sstubs->output_offset
10985                        + h->plt.plist->stub_offset
10986                        + isa_bit);
10987       sym->st_other = other;
10988     }
10989
10990   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10991      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10992      conventions.  */
10993   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10994     {
10995       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10996       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10997                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10998       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10999       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
11000     }
11001
11002   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
11003               || h->forced_local);
11004
11005   sgot = htab->sgot;
11006   g = htab->got_info;
11007   BFD_ASSERT (g != NULL);
11008
11009   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
11010      the symbols that need them.  */
11011   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11012     {
11013       bfd_vma offset;
11014       bfd_vma value;
11015
11016       value = sym->st_value;
11017       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11018       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
11019     }
11020
11021   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
11022     {
11023       struct mips_got_entry e, *p;
11024       bfd_vma entry;
11025       bfd_vma offset;
11026
11027       gg = g;
11028
11029       e.abfd = output_bfd;
11030       e.symndx = -1;
11031       e.d.h = hmips;
11032       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
11033
11034       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
11035         {
11036           if (g->got_entries
11037               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
11038                                                            &e)))
11039             {
11040               offset = p->gotidx;
11041               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->sgot->size);
11042               if (bfd_link_pic (info)
11043                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
11044                       && p->d.h != NULL
11045                       && p->d.h->root.def_dynamic
11046                       && !p->d.h->root.def_regular))
11047                 {
11048                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
11049                      the various compatibility problems, it's easier to mock
11050                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
11051                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
11052                      appropriate addend.  */
11053                   Elf_Internal_Rela rel[3];
11054
11055                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
11056                   if (ABI_64_P (output_bfd))
11057                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
11058                   else
11059                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
11060                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
11061
11062                   entry = 0;
11063                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
11064                          (output_bfd, info, rel,
11065                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
11066                     return FALSE;
11067                 }
11068               else
11069                 entry = sym->st_value;
11070               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
11071             }
11072         }
11073     }
11074
11075   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
11076   name = h->root.root.string;
11077   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
11078       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
11079     sym->st_shndx = SHN_ABS;
11080   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
11081            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
11082     {
11083       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11084       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11085       sym->st_value = 1;
11086     }
11087   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
11088     {
11089       sym->st_shndx = SHN_ABS;
11090       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11091       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
11092     }
11093   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11094     {
11095       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
11096           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
11097         {
11098           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11099           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11100           sym->st_value = 0;
11101           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11102         }
11103       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
11104         {
11105           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
11106           sym->st_other = STO_PROTECTED;
11107           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
11108           sym->st_shndx = SHN_ABS;
11109         }
11110       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
11111         {
11112           if (h->type == STT_FUNC)
11113             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
11114           else if (h->type == STT_OBJECT)
11115             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
11116         }
11117     }
11118
11119   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11120   if (h->needs_copy)
11121     {
11122       asection *s;
11123       bfd_vma symval;
11124
11125       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11126       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11127
11128       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11129       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11130                 + h->root.u.def.section->output_offset
11131                 + h->root.u.def.value);
11132       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
11133                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
11134     }
11135
11136   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
11137   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
11138     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
11139
11140   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
11141      to treat compressed symbols like any other.  */
11142   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
11143     {
11144       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11145       sym->st_other -= STO_MIPS16;
11146     }
11147   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
11148     {
11149       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
11150       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
11151     }
11152
11153   return TRUE;
11154 }
11155
11156 /* Likewise, for VxWorks.  */
11157
11158 bfd_boolean
11159 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
11160                                          struct bfd_link_info *info,
11161                                          struct elf_link_hash_entry *h,
11162                                          Elf_Internal_Sym *sym)
11163 {
11164   bfd *dynobj;
11165   asection *sgot;
11166   struct mips_got_info *g;
11167   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11168   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
11169
11170   htab = mips_elf_hash_table (info);
11171   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11172   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11173   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
11174
11175   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
11176     {
11177       bfd_byte *loc;
11178       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
11179       Elf_Internal_Rela rel;
11180       static const bfd_vma *plt_entry;
11181       bfd_vma gotplt_index;
11182       bfd_vma plt_offset;
11183
11184       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
11185       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
11186
11187       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11188       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
11189       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11190       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
11191
11192       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11193       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
11194                      + htab->splt->output_offset
11195                      + plt_offset);
11196
11197       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11198       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
11199                      + htab->sgotplt->output_offset
11200                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11201
11202       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11203          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11204       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11205
11206       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11207          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11208       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11209
11210       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11211       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11212                   (htab->sgotplt->contents
11213                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11214
11215       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11216       loc = htab->splt->contents + plt_offset;
11217
11218       if (bfd_link_pic (info))
11219         {
11220           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11221           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11222           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11223         }
11224       else
11225         {
11226           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11227
11228           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11229           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11230           got_address_low = got_address & 0xffff;
11231
11232           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11233           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11234           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11235           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11236           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11237           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11238           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11239           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11240
11241           loc = (htab->srelplt2->contents
11242                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11243
11244           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11245           rel.r_offset = got_address;
11246           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11247           rel.r_addend = plt_offset;
11248           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11249
11250           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11251           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11252           rel.r_offset = plt_address + 8;
11253           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11254           rel.r_addend = got_offset;
11255           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11256
11257           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11258           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11259           rel.r_offset += 4;
11260           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11261           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11262         }
11263
11264       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11265       loc = (htab->srelplt->contents
11266              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11267       rel.r_offset = got_address;
11268       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11269       rel.r_addend = 0;
11270       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11271
11272       if (!h->def_regular)
11273         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11274     }
11275
11276   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11277
11278   sgot = htab->sgot;
11279   g = htab->got_info;
11280   BFD_ASSERT (g != NULL);
11281
11282   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11283   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11284     {
11285       bfd_vma offset;
11286       Elf_Internal_Rela outrel;
11287       bfd_byte *loc;
11288       asection *s;
11289
11290       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11291       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11292       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11293
11294       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11295       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11296       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11297       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11298                          + sgot->output_offset
11299                          + offset);
11300       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11301       outrel.r_addend = 0;
11302       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11303     }
11304
11305   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11306   if (h->needs_copy)
11307     {
11308       Elf_Internal_Rela rel;
11309
11310       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11311
11312       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11313                       + h->root.u.def.section->output_offset
11314                       + h->root.u.def.value);
11315       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11316       rel.r_addend = 0;
11317       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
11318                                  htab->srelbss->contents
11319                                  + (htab->srelbss->reloc_count
11320                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
11321       ++htab->srelbss->reloc_count;
11322     }
11323
11324   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11325   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11326     sym->st_value &= ~1;
11327
11328   return TRUE;
11329 }
11330
11331 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11332
11333 static bfd_boolean
11334 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11335 {
11336   bfd_byte *loc;
11337   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11338   static const bfd_vma *plt_entry;
11339   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11340
11341   htab = mips_elf_hash_table (info);
11342   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11343
11344   if (ABI_64_P (output_bfd))
11345     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11346   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11347     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11348   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11349     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11350   else if (htab->insn32)
11351     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11352   else
11353     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11354
11355   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11356   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
11357                   + htab->sgotplt->output_offset);
11358   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11359   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11360
11361   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11362      not be loaded in two instructions.  */
11363   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11364               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11365
11366   /* Install the PLT header.  */
11367   loc = htab->splt->contents;
11368   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11369     {
11370       bfd_vma gotpc_offset;
11371       bfd_vma loc_address;
11372       size_t i;
11373
11374       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11375
11376       loc_address = (htab->splt->output_section->vma
11377                      + htab->splt->output_offset);
11378       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11379
11380       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11381       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11382         {
11383           (*_bfd_error_handler)
11384             (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11385              output_bfd,
11386              htab->sgotplt->output_section,
11387              htab->splt->output_section,
11388              (long) gotpc_offset);
11389           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11390           return FALSE;
11391         }
11392       bfd_put_16 (output_bfd,
11393                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11394       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11395       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11396         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11397     }
11398   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11399     {
11400       size_t i;
11401
11402       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11403       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11404       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11405       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11406       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11407       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11408       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11409         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11410     }
11411   else
11412     {
11413       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11414       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11415       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11416       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11417       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11418       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11419       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11420       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11421     }
11422
11423   return TRUE;
11424 }
11425
11426 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11427    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11428
11429 static void
11430 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11431 {
11432   Elf_Internal_Rela rela;
11433   bfd_byte *loc;
11434   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11435   static const bfd_vma *plt_entry;
11436   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11437
11438   htab = mips_elf_hash_table (info);
11439   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11440
11441   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11442
11443   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11444   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11445                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11446                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11447
11448   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11449   got_value_low = got_value & 0xffff;
11450
11451   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11452   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
11453
11454   /* Install the PLT header.  */
11455   loc = htab->splt->contents;
11456   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11457   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11458   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11459   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11460   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11461   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11462
11463   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11464   loc = htab->srelplt2->contents;
11465   rela.r_offset = plt_address;
11466   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11467   rela.r_addend = 0;
11468   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11469   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11470
11471   /* Output the relocation for the following addiu of
11472      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11473   rela.r_offset += 4;
11474   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11475   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11476   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11477
11478   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11479      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11480      in which symbols were output.  */
11481   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11482     {
11483       Elf_Internal_Rela rel;
11484
11485       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11486       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11487       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11488       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11489
11490       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11491       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11492       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11493       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11494
11495       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11496       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11497       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11498       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11499     }
11500 }
11501
11502 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11503
11504 static void
11505 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11506 {
11507   unsigned int i;
11508   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11509
11510   htab = mips_elf_hash_table (info);
11511   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11512
11513   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11514   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11515     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11516                 htab->splt->contents + i * 4);
11517 }
11518
11519 /* Finish up the dynamic sections.  */
11520
11521 bfd_boolean
11522 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11523                                        struct bfd_link_info *info)
11524 {
11525   bfd *dynobj;
11526   asection *sdyn;
11527   asection *sgot;
11528   struct mips_got_info *gg, *g;
11529   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11530
11531   htab = mips_elf_hash_table (info);
11532   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11533
11534   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11535
11536   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11537
11538   sgot = htab->sgot;
11539   gg = htab->got_info;
11540
11541   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11542     {
11543       bfd_byte *b;
11544       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11545
11546       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11547       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11548
11549       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11550       BFD_ASSERT (g != NULL);
11551
11552       for (b = sdyn->contents;
11553            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11554            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11555         {
11556           Elf_Internal_Dyn dyn;
11557           const char *name;
11558           size_t elemsize;
11559           asection *s;
11560           bfd_boolean swap_out_p;
11561
11562           /* Read in the current dynamic entry.  */
11563           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11564
11565           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11566           swap_out_p = TRUE;
11567
11568           switch (dyn.d_tag)
11569             {
11570             case DT_RELENT:
11571               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11572               break;
11573
11574             case DT_RELAENT:
11575               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11576               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11577               break;
11578
11579             case DT_STRSZ:
11580               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11581               dyn.d_un.d_val =
11582                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11583               break;
11584
11585             case DT_PLTGOT:
11586               s = htab->sgot;
11587               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11588               break;
11589
11590             case DT_MIPS_PLTGOT:
11591               s = htab->sgotplt;
11592               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11593               break;
11594
11595             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11596               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11597               break;
11598
11599             case DT_MIPS_FLAGS:
11600               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11601               break;
11602
11603             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11604               {
11605                 time_t t;
11606                 time (&t);
11607                 dyn.d_un.d_val = t;
11608               }
11609               break;
11610
11611             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11612               /* XXX FIXME: */
11613               swap_out_p = FALSE;
11614               break;
11615
11616             case DT_MIPS_IVERSION:
11617               /* XXX FIXME: */
11618               swap_out_p = FALSE;
11619               break;
11620
11621             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11622               s = output_bfd->sections;
11623               BFD_ASSERT (s != NULL);
11624               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11625               break;
11626
11627             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11628               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11629               break;
11630
11631             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11632               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11633                  entry of the first external symbol that is not
11634                  referenced within the same object.  */
11635               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11636               break;
11637
11638             case DT_MIPS_GOTSYM:
11639               if (htab->global_gotsym)
11640                 {
11641                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11642                   break;
11643                 }
11644               /* In case if we don't have global got symbols we default
11645                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11646                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
11647
11648             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11649               name = ".dynsym";
11650               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11651               s = bfd_get_linker_section (dynobj, name);
11652
11653               if (s != NULL)
11654                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11655               else
11656                 dyn.d_un.d_val = 0;
11657               break;
11658
11659             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11660               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11661               break;
11662
11663             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11664               {
11665                 struct elf_link_hash_entry *h;
11666                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11667                 if (!h)
11668                   {
11669                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11670                     swap_out_p = FALSE;
11671                     break;
11672                   }
11673                 s = h->root.u.def.section;
11674
11675                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11676                    debug pointer.  */
11677                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11678                                   + h->root.u.def.value);
11679               }
11680               break;
11681
11682             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11683               {
11684                 struct elf_link_hash_entry *h;
11685                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11686                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11687                 if (!h)
11688                   {
11689                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11690                     swap_out_p = FALSE;
11691                     break;
11692                   }
11693                 s = h->root.u.def.section;
11694
11695                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11696                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11697                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11698                            + (b - sdyn->contents));
11699                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11700                             + h->root.u.def.value);
11701                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11702               }
11703               break;
11704
11705             case DT_MIPS_OPTIONS:
11706               s = (bfd_get_section_by_name
11707                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11708               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11709               break;
11710
11711             case DT_RELASZ:
11712               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11713               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
11714               if (htab->srelplt)
11715                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
11716               break;
11717
11718             case DT_PLTREL:
11719               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11720               if (htab->is_vxworks)
11721                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11722               else
11723                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11724               break;
11725
11726             case DT_PLTRELSZ:
11727               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11728               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
11729               break;
11730
11731             case DT_JMPREL:
11732               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11733               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
11734                                 + htab->srelplt->output_offset);
11735               break;
11736
11737             case DT_TEXTREL:
11738               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11739                  the dynamic tag.  */
11740               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11741                 {
11742                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11743                   swap_out_p = FALSE;
11744                 }
11745               break;
11746
11747             case DT_FLAGS:
11748               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11749                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11750               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11751                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11752               else
11753                 swap_out_p = FALSE;
11754               break;
11755
11756             default:
11757               swap_out_p = FALSE;
11758               if (htab->is_vxworks
11759                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11760                 swap_out_p = TRUE;
11761               break;
11762             }
11763
11764           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11765             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11766               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11767
11768           if (dyn_to_skip)
11769             {
11770               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11771               dyn_to_skip = 0;
11772             }
11773         }
11774
11775       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11776       if (dyn_skipped > 0)
11777         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11778     }
11779
11780   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11781       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11782     {
11783       if (htab->is_vxworks)
11784         {
11785           /* The first entry of the global offset table points to the
11786              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11787              loader and contains the shared library identifier.
11788              The third is also initialized by the loader and points
11789              to the lazy resolution stub.  */
11790           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11791                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11792                              sgot->contents);
11793           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11794                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11795           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11796                              sgot->contents
11797                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11798         }
11799       else
11800         {
11801           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11802              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11803              This isn't the case of IRIX rld.  */
11804           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11805           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11806                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11807         }
11808
11809       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11810          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11811     }
11812
11813   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11814   if (gg != NULL && gg->next)
11815     {
11816       Elf_Internal_Rela rel[3];
11817       bfd_vma addend = 0;
11818
11819       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11820       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11821
11822       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11823         {
11824           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11825             + g->next->tls_gotno;
11826
11827           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11828                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11829           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11830                              sgot->contents
11831                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11832
11833           if (! bfd_link_pic (info))
11834             continue;
11835
11836           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11837             {
11838               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11839                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11840                 continue;
11841
11842               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11843                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11844               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11845                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11846                      bfd_abs_section_ptr,
11847                      0, &addend, sgot)))
11848                 return FALSE;
11849               BFD_ASSERT (addend == 0);
11850             }
11851         }
11852     }
11853
11854   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11855      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11856      here.  */
11857
11858   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11859     {
11860       bfd_byte *b;
11861       bfd_boolean swap_out_p;
11862
11863       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11864
11865       for (b = sdyn->contents;
11866            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11867            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11868         {
11869           Elf_Internal_Dyn dyn;
11870           asection *s;
11871
11872           /* Read in the current dynamic entry.  */
11873           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11874
11875           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11876           swap_out_p = TRUE;
11877
11878           switch (dyn.d_tag)
11879             {
11880             case DT_RELSZ:
11881               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11882                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11883                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11884                  are trailing null entries.  */
11885               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11886               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11887                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11888                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11889                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11890               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11891                  can reasonably expect the values to the same.  */
11892               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11893                 = dyn.d_un.d_val;
11894               break;
11895
11896             default:
11897               swap_out_p = FALSE;
11898               break;
11899             }
11900
11901           if (swap_out_p)
11902             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11903               (dynobj, &dyn, b);
11904         }
11905     }
11906
11907   {
11908     asection *s;
11909     Elf32_compact_rel cpt;
11910
11911     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11912       {
11913         /* Write .compact_rel section out.  */
11914         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11915         if (s != NULL)
11916           {
11917             cpt.id1 = 1;
11918             cpt.num = s->reloc_count;
11919             cpt.id2 = 2;
11920             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11921                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11922             cpt.reserved0 = 0;
11923             cpt.reserved1 = 0;
11924             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11925                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11926                                              s->contents));
11927
11928             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11929             if (htab->sstubs != NULL)
11930               {
11931                 file_ptr dummy_offset;
11932
11933                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11934                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11935                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11936                         htab->function_stub_size);
11937               }
11938           }
11939       }
11940
11941     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11942        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11943        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11944        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11945     if (!htab->is_vxworks)
11946       {
11947         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11948         if (s != NULL
11949             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11950           {
11951             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11952
11953             if (ABI_64_P (output_bfd))
11954               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11955                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11956                      sort_dynamic_relocs_64);
11957             else
11958               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11959                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11960                      sort_dynamic_relocs);
11961           }
11962       }
11963   }
11964
11965   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
11966     {
11967       if (htab->is_vxworks)
11968         {
11969           if (bfd_link_pic (info))
11970             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11971           else
11972             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11973         }
11974       else
11975         {
11976           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11977           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11978             return FALSE;
11979         }
11980     }
11981   return TRUE;
11982 }
11983
11984
11985 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11986
11987 static void
11988 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11989 {
11990   flagword val;
11991
11992   switch (bfd_get_mach (abfd))
11993     {
11994     default:
11995     case bfd_mach_mips3000:
11996       val = E_MIPS_ARCH_1;
11997       break;
11998
11999     case bfd_mach_mips3900:
12000       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
12001       break;
12002
12003     case bfd_mach_mips6000:
12004       val = E_MIPS_ARCH_2;
12005       break;
12006
12007     case bfd_mach_mips4000:
12008     case bfd_mach_mips4300:
12009     case bfd_mach_mips4400:
12010     case bfd_mach_mips4600:
12011       val = E_MIPS_ARCH_3;
12012       break;
12013
12014     case bfd_mach_mips4010:
12015       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
12016       break;
12017
12018     case bfd_mach_mips4100:
12019       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
12020       break;
12021
12022     case bfd_mach_mips4111:
12023       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
12024       break;
12025
12026     case bfd_mach_mips4120:
12027       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
12028       break;
12029
12030     case bfd_mach_mips4650:
12031       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
12032       break;
12033
12034     case bfd_mach_mips5400:
12035       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
12036       break;
12037
12038     case bfd_mach_mips5500:
12039       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
12040       break;
12041
12042     case bfd_mach_mips5900:
12043       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
12044       break;
12045
12046     case bfd_mach_mips9000:
12047       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
12048       break;
12049
12050     case bfd_mach_mips5000:
12051     case bfd_mach_mips7000:
12052     case bfd_mach_mips8000:
12053     case bfd_mach_mips10000:
12054     case bfd_mach_mips12000:
12055     case bfd_mach_mips14000:
12056     case bfd_mach_mips16000:
12057       val = E_MIPS_ARCH_4;
12058       break;
12059
12060     case bfd_mach_mips5:
12061       val = E_MIPS_ARCH_5;
12062       break;
12063
12064     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
12065       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
12066       break;
12067
12068     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
12069       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
12070       break;
12071
12072     case bfd_mach_mips_sb1:
12073       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
12074       break;
12075
12076     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
12077       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
12078       break;
12079
12080     case bfd_mach_mips_octeon:
12081     case bfd_mach_mips_octeonp:
12082       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
12083       break;
12084
12085     case bfd_mach_mips_octeon3:
12086       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
12087       break;
12088
12089     case bfd_mach_mips_xlr:
12090       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
12091       break;
12092
12093     case bfd_mach_mips_octeon2:
12094       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
12095       break;
12096
12097     case bfd_mach_mipsisa32:
12098       val = E_MIPS_ARCH_32;
12099       break;
12100
12101     case bfd_mach_mipsisa64:
12102       val = E_MIPS_ARCH_64;
12103       break;
12104
12105     case bfd_mach_mipsisa32r2:
12106     case bfd_mach_mipsisa32r3:
12107     case bfd_mach_mipsisa32r5:
12108       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
12109       break;
12110
12111     case bfd_mach_mipsisa64r2:
12112     case bfd_mach_mipsisa64r3:
12113     case bfd_mach_mipsisa64r5:
12114       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
12115       break;
12116
12117     case bfd_mach_mipsisa32r6:
12118       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
12119       break;
12120
12121     case bfd_mach_mipsisa64r6:
12122       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
12123       break;
12124     }
12125   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
12126   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
12127
12128 }
12129
12130
12131 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
12132    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
12133    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
12134    relocs to be sorted.  */
12135
12136 bfd_boolean
12137 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
12138 {
12139   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
12140 }
12141
12142
12143 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
12144    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
12145    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
12146
12147 void
12148 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
12149                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
12150 {
12151   unsigned int i;
12152   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
12153   const char *name;
12154   asection *sec;
12155
12156   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
12157      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
12158      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
12159   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
12160     mips_set_isa_flags (abfd);
12161
12162   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
12163      info for each special section.  */
12164   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
12165        i < elf_numsections (abfd);
12166        i++, hdrpp++)
12167     {
12168       switch ((*hdrpp)->sh_type)
12169         {
12170         case SHT_MIPS_MSYM:
12171         case SHT_MIPS_LIBLIST:
12172           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
12173           if (sec != NULL)
12174             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12175           break;
12176
12177         case SHT_MIPS_GPTAB:
12178           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12179           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12180           BFD_ASSERT (name != NULL
12181                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
12182           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
12183           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12184           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12185           break;
12186
12187         case SHT_MIPS_CONTENT:
12188           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12189           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12190           BFD_ASSERT (name != NULL
12191                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12192           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12193                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12194           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12195           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12196           break;
12197
12198         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12199           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12200           if (sec != NULL)
12201             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12202           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12203           if (sec != NULL)
12204             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12205           break;
12206
12207         case SHT_MIPS_EVENTS:
12208           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12209           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12210           BFD_ASSERT (name != NULL);
12211           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12212             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12213                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12214           else
12215             {
12216               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12217               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12218                                              (name
12219                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12220             }
12221           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12222           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12223           break;
12224
12225         }
12226     }
12227 }
12228 \f
12229 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12230    segments.  */
12231
12232 int
12233 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12234                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12235 {
12236   asection *s;
12237   int ret = 0;
12238
12239   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12240   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12241   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12242     ++ret;
12243
12244   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12245   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12246     ++ret;
12247
12248   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12249   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12250       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12251                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12252     ++ret;
12253
12254   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12255   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12256       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12257       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12258     ++ret;
12259
12260   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12261      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12262   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12263       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12264     ++ret;
12265
12266   return ret;
12267 }
12268
12269 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12270
12271 bfd_boolean
12272 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12273                                   struct bfd_link_info *info)
12274 {
12275   asection *s;
12276   struct elf_segment_map *m, **pm;
12277   bfd_size_type amt;
12278
12279   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12280      segment.  */
12281   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12282   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12283     {
12284       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12285         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12286           break;
12287       if (m == NULL)
12288         {
12289           amt = sizeof *m;
12290           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12291           if (m == NULL)
12292             return FALSE;
12293
12294           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12295           m->count = 1;
12296           m->sections[0] = s;
12297
12298           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12299           pm = &elf_seg_map (abfd);
12300           while (*pm != NULL
12301                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12302                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12303             pm = &(*pm)->next;
12304
12305           m->next = *pm;
12306           *pm = m;
12307         }
12308     }
12309
12310   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12311      segment.  */
12312   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12313   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12314     {
12315       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12316         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12317           break;
12318       if (m == NULL)
12319         {
12320           amt = sizeof *m;
12321           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12322           if (m == NULL)
12323             return FALSE;
12324
12325           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12326           m->count = 1;
12327           m->sections[0] = s;
12328
12329           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12330           pm = &elf_seg_map (abfd);
12331           while (*pm != NULL
12332                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12333                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12334             pm = &(*pm)->next;
12335
12336           m->next = *pm;
12337           *pm = m;
12338         }
12339     }
12340
12341   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12342      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12343      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12344      table.  */
12345   if (NEWABI_P (abfd)
12346       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12347          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12348          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12349          now.  */
12350       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12351     {
12352       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12353         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12354           break;
12355
12356       if (s)
12357         {
12358           struct elf_segment_map *options_segment;
12359
12360           pm = &elf_seg_map (abfd);
12361           while (*pm != NULL
12362                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12363                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12364             pm = &(*pm)->next;
12365
12366           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12367             {
12368               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12369               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12370               options_segment->next = *pm;
12371               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12372               options_segment->p_flags = PF_R;
12373               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12374               options_segment->count = 1;
12375               options_segment->sections[0] = s;
12376               *pm = options_segment;
12377             }
12378         }
12379     }
12380   else
12381     {
12382       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12383         {
12384           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12385              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12386           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12387               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12388               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12389             {
12390               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12391                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12392                   break;
12393               if (m == NULL)
12394                 {
12395                   amt = sizeof *m;
12396                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12397                   if (m == NULL)
12398                     return FALSE;
12399
12400                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12401
12402                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12403                   if (s == NULL)
12404                     {
12405                       m->count = 0;
12406                       m->p_flags = 0;
12407                       m->p_flags_valid = 1;
12408                     }
12409                   else
12410                     {
12411                       m->count = 1;
12412                       m->sections[0] = s;
12413                     }
12414
12415                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12416                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12417                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12418                     pm = &(*pm)->next;
12419                   if (*pm != NULL)
12420                     pm = &(*pm)->next;
12421
12422                   m->next = *pm;
12423                   *pm = m;
12424                 }
12425             }
12426         }
12427       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12428          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12429          between.  */
12430       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12431            pm = &(*pm)->next)
12432         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12433           break;
12434       m = *pm;
12435       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12436          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12437          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12438          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12439          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12440          other sections can also make life hard for the prelinker,
12441          which might move one of the other sections to a different
12442          PT_LOAD segment.  */
12443       if (SGI_COMPAT (abfd)
12444           && m != NULL
12445           && m->count == 1
12446           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12447         {
12448           static const char *sec_names[] =
12449           {
12450             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12451           };
12452           bfd_vma low, high;
12453           unsigned int i, c;
12454           struct elf_segment_map *n;
12455
12456           low = ~(bfd_vma) 0;
12457           high = 0;
12458           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12459             {
12460               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12461               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12462                 {
12463                   bfd_size_type sz;
12464
12465                   if (low > s->vma)
12466                     low = s->vma;
12467                   sz = s->size;
12468                   if (high < s->vma + sz)
12469                     high = s->vma + sz;
12470                 }
12471             }
12472
12473           c = 0;
12474           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12475             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12476                 && s->vma >= low
12477                 && s->vma + s->size <= high)
12478               ++c;
12479
12480           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12481           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12482           if (n == NULL)
12483             return FALSE;
12484           *n = *m;
12485           n->count = c;
12486
12487           i = 0;
12488           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12489             {
12490               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12491                   && s->vma >= low
12492                   && s->vma + s->size <= high)
12493                 {
12494                   n->sections[i] = s;
12495                   ++i;
12496                 }
12497             }
12498
12499           *pm = n;
12500         }
12501     }
12502
12503   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12504      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12505
12506      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12507      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12508      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12509      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12510      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12511
12512      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12513      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12514      header instead, and avoid the need to move any sections.
12515      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12516      so allocating a spare program header seems like a natural
12517      extension.
12518
12519      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12520      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12521   if (info != NULL
12522       && !SGI_COMPAT (abfd)
12523       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12524     {
12525       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12526         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12527           break;
12528       if (*pm == NULL)
12529         {
12530           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12531           if (m == NULL)
12532             return FALSE;
12533
12534           m->p_type = PT_NULL;
12535           *pm = m;
12536         }
12537     }
12538
12539   return TRUE;
12540 }
12541 \f
12542 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12543    relocation.  */
12544
12545 asection *
12546 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12547                             struct bfd_link_info *info,
12548                             Elf_Internal_Rela *rel,
12549                             struct elf_link_hash_entry *h,
12550                             Elf_Internal_Sym *sym)
12551 {
12552   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12553
12554   if (h != NULL)
12555     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12556       {
12557       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12558       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12559         return NULL;
12560       }
12561
12562   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12563 }
12564
12565 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12566
12567 bfd_boolean
12568 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12569                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12570                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12571                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12572 {
12573 #if 0
12574   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12575   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12576   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12577   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12578   unsigned long r_symndx;
12579   struct elf_link_hash_entry *h;
12580
12581   if (bfd_link_relocatable (info))
12582     return TRUE;
12583
12584   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12585   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12586   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12587
12588   relend = relocs + sec->reloc_count;
12589   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12590     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12591       {
12592       case R_MIPS16_GOT16:
12593       case R_MIPS16_CALL16:
12594       case R_MIPS_GOT16:
12595       case R_MIPS_CALL16:
12596       case R_MIPS_CALL_HI16:
12597       case R_MIPS_CALL_LO16:
12598       case R_MIPS_GOT_HI16:
12599       case R_MIPS_GOT_LO16:
12600       case R_MIPS_GOT_DISP:
12601       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12602       case R_MIPS_GOT_OFST:
12603       case R_MICROMIPS_GOT16:
12604       case R_MICROMIPS_CALL16:
12605       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12606       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12607       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12608       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12609       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12610       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12611       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12612         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12613            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12614            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12615         break;
12616
12617       default:
12618         break;
12619       }
12620 #endif
12621
12622   return TRUE;
12623 }
12624
12625 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12626
12627 bfd_boolean
12628 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12629                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12630 {
12631   bfd *sub;
12632
12633   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12634
12635   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12636     {
12637       asection *o;
12638
12639       if (! is_mips_elf (sub))
12640         continue;
12641
12642       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12643         if (!o->gc_mark
12644             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12645                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12646           {
12647             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12648               return FALSE;
12649           }
12650     }
12651
12652   return TRUE;
12653 }
12654 \f
12655 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12656    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12657    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12658    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12659
12660 void
12661 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12662                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12663                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12664 {
12665   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12666
12667   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12668
12669   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12670   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12671   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12672      definition will be against the target symbol.  */
12673   if (indmips->has_static_relocs)
12674     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12675
12676   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12677     return;
12678
12679   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12680   if (indmips->readonly_reloc)
12681     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12682   if (indmips->no_fn_stub)
12683     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12684   if (indmips->fn_stub)
12685     {
12686       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12687       indmips->fn_stub = NULL;
12688     }
12689   if (indmips->need_fn_stub)
12690     {
12691       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12692       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12693     }
12694   if (indmips->call_stub)
12695     {
12696       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12697       indmips->call_stub = NULL;
12698     }
12699   if (indmips->call_fp_stub)
12700     {
12701       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12702       indmips->call_fp_stub = NULL;
12703     }
12704   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12705     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12706   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12707     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12708   if (indmips->has_nonpic_branches)
12709     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12710 }
12711 \f
12712 #define PDR_SIZE 32
12713
12714 bfd_boolean
12715 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12716                             struct bfd_link_info *info)
12717 {
12718   asection *o;
12719   bfd_boolean ret = FALSE;
12720   unsigned char *tdata;
12721   size_t i, skip;
12722
12723   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12724   if (! o)
12725     return FALSE;
12726   if (o->size == 0)
12727     return FALSE;
12728   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12729     return FALSE;
12730   if (o->output_section != NULL
12731       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12732     return FALSE;
12733
12734   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12735   if (! tdata)
12736     return FALSE;
12737
12738   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12739                                             info->keep_memory);
12740   if (!cookie->rels)
12741     {
12742       free (tdata);
12743       return FALSE;
12744     }
12745
12746   cookie->rel = cookie->rels;
12747   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12748
12749   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12750     {
12751       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12752         {
12753           tdata[i] = 1;
12754           skip ++;
12755         }
12756     }
12757
12758   if (skip != 0)
12759     {
12760       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12761       if (o->rawsize == 0)
12762         o->rawsize = o->size;
12763       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12764       ret = TRUE;
12765     }
12766   else
12767     free (tdata);
12768
12769   if (! info->keep_memory)
12770     free (cookie->rels);
12771
12772   return ret;
12773 }
12774
12775 bfd_boolean
12776 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12777 {
12778   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12779     return TRUE;
12780   return FALSE;
12781 }
12782
12783 bfd_boolean
12784 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12785                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12786                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12787 {
12788   bfd_byte *to, *from, *end;
12789   int i;
12790
12791   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12792     return FALSE;
12793
12794   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12795     return FALSE;
12796
12797   to = contents;
12798   end = contents + sec->size;
12799   for (from = contents, i = 0;
12800        from < end;
12801        from += PDR_SIZE, i++)
12802     {
12803       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12804         continue;
12805       if (to != from)
12806         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12807       to += PDR_SIZE;
12808     }
12809   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12810                             sec->output_offset, sec->size);
12811   return TRUE;
12812 }
12813 \f
12814 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12815    from output by default for clarity.  */
12816
12817 bfd_boolean
12818 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12819 {
12820   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12821 }
12822
12823 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12824    handle the ECOFF debugging information.  */
12825
12826 struct mips_elf_find_line
12827 {
12828   struct ecoff_debug_info d;
12829   struct ecoff_find_line i;
12830 };
12831
12832 bfd_boolean
12833 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12834                                  asection *section, bfd_vma offset,
12835                                  const char **filename_ptr,
12836                                  const char **functionname_ptr,
12837                                  unsigned int *line_ptr,
12838                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12839 {
12840   asection *msec;
12841
12842   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12843                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12844                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12845                                      dwarf_debug_sections,
12846                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12847                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12848     return TRUE;
12849
12850   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12851                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12852                                      line_ptr))
12853     return TRUE;
12854
12855   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12856   if (msec != NULL)
12857     {
12858       flagword origflags;
12859       struct mips_elf_find_line *fi;
12860       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12861         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12862
12863       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12864          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12865          if appropriate (which it normally will be).  */
12866       origflags = msec->flags;
12867       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12868         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12869
12870       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12871       if (fi == NULL)
12872         {
12873           bfd_size_type external_fdr_size;
12874           char *fraw_src;
12875           char *fraw_end;
12876           struct fdr *fdr_ptr;
12877           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12878
12879           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12880           if (fi == NULL)
12881             {
12882               msec->flags = origflags;
12883               return FALSE;
12884             }
12885
12886           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12887             {
12888               msec->flags = origflags;
12889               return FALSE;
12890             }
12891
12892           /* Swap in the FDR information.  */
12893           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12894           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12895           if (fi->d.fdr == NULL)
12896             {
12897               msec->flags = origflags;
12898               return FALSE;
12899             }
12900           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12901           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12902           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12903           fraw_end = (fraw_src
12904                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12905           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12906             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12907
12908           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12909
12910           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12911              find_nearest_line is either called all the time, as in
12912              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12913              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12914              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12915              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12916         }
12917
12918       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12919                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12920                                   line_ptr))
12921         {
12922           msec->flags = origflags;
12923           return TRUE;
12924         }
12925
12926       msec->flags = origflags;
12927     }
12928
12929   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12930
12931   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12932                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12933                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12934 }
12935
12936 bfd_boolean
12937 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12938                                  const char **filename_ptr,
12939                                  const char **functionname_ptr,
12940                                  unsigned int *line_ptr)
12941 {
12942   bfd_boolean found;
12943   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12944                                          functionname_ptr, line_ptr,
12945                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12946   return found;
12947 }
12948
12949 \f
12950 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12951    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12952    GP value in the section_processing routine.  */
12953
12954 bfd_boolean
12955 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12956                                     const void *location,
12957                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12958 {
12959   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12960     {
12961       bfd_byte *c;
12962
12963       if (elf_section_data (section) == NULL)
12964         {
12965           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12966           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12967           if (elf_section_data (section) == NULL)
12968             return FALSE;
12969         }
12970       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12971       if (c == NULL)
12972         {
12973           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12974           if (c == NULL)
12975             return FALSE;
12976           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12977         }
12978
12979       memcpy (c + offset, location, count);
12980     }
12981
12982   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12983                                         count);
12984 }
12985
12986 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12987    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12988
12989 bfd_byte *
12990 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12991   (bfd *abfd,
12992    struct bfd_link_info *link_info,
12993    struct bfd_link_order *link_order,
12994    bfd_byte *data,
12995    bfd_boolean relocatable,
12996    asymbol **symbols)
12997 {
12998   /* Get enough memory to hold the stuff */
12999   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
13000   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
13001   bfd_size_type sz;
13002
13003   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
13004   arelent **reloc_vector = NULL;
13005   long reloc_count;
13006
13007   if (reloc_size < 0)
13008     goto error_return;
13009
13010   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
13011   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
13012     goto error_return;
13013
13014   /* read in the section */
13015   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
13016   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
13017     goto error_return;
13018
13019   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
13020                                         input_section,
13021                                         reloc_vector,
13022                                         symbols);
13023   if (reloc_count < 0)
13024     goto error_return;
13025
13026   if (reloc_count > 0)
13027     {
13028       arelent **parent;
13029       /* for mips */
13030       int gp_found;
13031       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
13032
13033       {
13034         struct bfd_hash_entry *h;
13035         struct bfd_link_hash_entry *lh;
13036         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
13037         if (abfd && input_bfd
13038             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
13039           lh = 0;
13040         else
13041           {
13042             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
13043             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
13044           }
13045       lookup:
13046         if (lh)
13047           {
13048             switch (lh->type)
13049               {
13050               case bfd_link_hash_undefined:
13051               case bfd_link_hash_undefweak:
13052               case bfd_link_hash_common:
13053                 gp_found = 0;
13054                 break;
13055               case bfd_link_hash_defined:
13056               case bfd_link_hash_defweak:
13057                 gp_found = 1;
13058                 gp = lh->u.def.value;
13059                 break;
13060               case bfd_link_hash_indirect:
13061               case bfd_link_hash_warning:
13062                 lh = lh->u.i.link;
13063                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
13064                 goto lookup;
13065               case bfd_link_hash_new:
13066               default:
13067                 abort ();
13068               }
13069           }
13070         else
13071           gp_found = 0;
13072       }
13073       /* end mips */
13074       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
13075         {
13076           char *error_message = NULL;
13077           bfd_reloc_status_type r;
13078
13079           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
13080              knowing the gp of the output bfd.  */
13081           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
13082
13083           /* If we've managed to find the gp and have a special
13084              function for the relocation then go ahead, else default
13085              to the generic handling.  */
13086           if (gp_found
13087               && (*parent)->howto->special_function
13088               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
13089             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
13090                                                input_section, relocatable,
13091                                                data, gp);
13092           else
13093             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
13094                                         input_section,
13095                                         relocatable ? abfd : NULL,
13096                                         &error_message);
13097
13098           if (relocatable)
13099             {
13100               asection *os = input_section->output_section;
13101
13102               /* A partial link, so keep the relocs */
13103               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
13104               os->reloc_count++;
13105             }
13106
13107           if (r != bfd_reloc_ok)
13108             {
13109               switch (r)
13110                 {
13111                 case bfd_reloc_undefined:
13112                   (*link_info->callbacks->undefined_symbol)
13113                     (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13114                      input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE);
13115                   break;
13116                 case bfd_reloc_dangerous:
13117                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
13118                   (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
13119                     (link_info, error_message,
13120                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13121                   break;
13122                 case bfd_reloc_overflow:
13123                   (*link_info->callbacks->reloc_overflow)
13124                     (link_info, NULL,
13125                      bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
13126                      (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
13127                      input_bfd, input_section, (*parent)->address);
13128                   break;
13129                 case bfd_reloc_outofrange:
13130                 default:
13131                   abort ();
13132                   break;
13133                 }
13134
13135             }
13136         }
13137     }
13138   if (reloc_vector != NULL)
13139     free (reloc_vector);
13140   return data;
13141
13142 error_return:
13143   if (reloc_vector != NULL)
13144     free (reloc_vector);
13145   return NULL;
13146 }
13147 \f
13148 static bfd_boolean
13149 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
13150                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
13151 {
13152   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13153   unsigned int sec_shndx;
13154   bfd_byte *contents;
13155   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13156   Elf_Internal_Sym *isym;
13157   Elf_Internal_Sym *isymend;
13158   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
13159   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
13160   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
13161   unsigned int symcount;
13162
13163   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
13164   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13165
13166   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
13167   irelend = irel + sec->reloc_count;
13168
13169   /* Actually delete the bytes.  */
13170   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
13171            (size_t) (sec->size - addr - count));
13172   sec->size -= count;
13173
13174   /* Adjust all the relocs.  */
13175   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
13176     {
13177       /* Get the new reloc address.  */
13178       if (irel->r_offset > addr)
13179         irel->r_offset -= count;
13180     }
13181
13182   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
13183   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13184
13185   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13186   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13187   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13188   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13189     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13190       isym->st_value -= count;
13191
13192   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13193   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13194               - symtab_hdr->sh_info);
13195   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13196   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13197
13198   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13199     {
13200       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13201
13202       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13203            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13204           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13205         {
13206           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13207
13208           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13209             value &= MINUS_TWO;
13210           if (value > addr)
13211             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13212         }
13213     }
13214
13215   return TRUE;
13216 }
13217
13218
13219 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13220    opcodes/micromips-opc.c.  */
13221
13222 struct opcode_descriptor {
13223   unsigned long match;
13224   unsigned long mask;
13225 };
13226
13227 /* The $ra register aka $31.  */
13228
13229 #define RA 31
13230
13231 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13232
13233 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13234 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13235
13236 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13237
13238 #define OP16_VALID_REG(r) \
13239   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13240
13241
13242 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13243
13244 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13245   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13246   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13247   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13248 };
13249
13250 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13251   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13252
13253 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13254   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13255
13256 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13257   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13258
13259 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13260   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13261
13262 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13263   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13264
13265 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13266   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13267
13268
13269 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13270
13271 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13272    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13273    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13274
13275 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13276
13277 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13278   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13279   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13280   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13281 };
13282
13283 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13284   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13285   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13286   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13287 };
13288
13289 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13290   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13291   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13292   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13293 };
13294
13295 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13296   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13297   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13298   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13299 };
13300
13301 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13302
13303 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13304 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13305
13306
13307 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13308
13309 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13310   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13311
13312 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13313   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13314
13315 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13316   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13317
13318 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13319   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13320
13321 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13322   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13323
13324 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13325
13326 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13327   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13328
13329   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13330   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13331
13332   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13333   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13334   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13335   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13336 };
13337
13338 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13339
13340 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13341   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13342
13343   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13344   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13345   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13346 };
13347
13348
13349 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13350
13351 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13352   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13353
13354 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13355   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13356
13357 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13358   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13359
13360 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13361
13362 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13363
13364 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13365   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13366
13367   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13368   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13369   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13370   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13371 };
13372
13373
13374 /* LUI instruction.  */
13375
13376 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13377  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13378
13379
13380 /* ADDIU instruction.  */
13381
13382 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13383   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13384
13385 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13386   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13387
13388 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13389   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13390
13391
13392 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13393
13394 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13395    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13396 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13397 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13398
13399 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13400 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13401
13402 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13403   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13404   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13405   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13406 };
13407
13408 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13409   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13410
13411
13412 /* NOP instructions.  */
13413
13414 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13415   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13416
13417 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13418   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13419
13420
13421 /* Instruction match support.  */
13422
13423 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13424
13425 static int
13426 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13427 {
13428   unsigned long indx;
13429
13430   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13431     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13432       return indx;
13433
13434   return -1;
13435 }
13436
13437
13438 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13439
13440 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13441    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13442    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13443    the second half of another instruction.  */
13444
13445 static int
13446 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13447 {
13448   unsigned long opcode;
13449   int bdsize;
13450
13451   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13452   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13453     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13454     bdsize = 4;
13455   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13456            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13457     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13458     bdsize = 2;
13459   else
13460     /* No delay slot.  */
13461     bdsize = 0;
13462
13463   return bdsize;
13464 }
13465
13466 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13467    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13468    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13469    the second half of another instruction.  */
13470
13471 static int
13472 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13473 {
13474   unsigned long opcode;
13475   int bdsize;
13476
13477   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13478   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13479     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13480     bdsize = 4;
13481   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13482     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13483     bdsize = 2;
13484   else
13485     /* No delay slot.  */
13486     bdsize = 0;
13487
13488   return bdsize;
13489 }
13490
13491 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13492    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13493
13494 static bfd_boolean
13495 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13496 {
13497   unsigned long opcode;
13498
13499   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13500   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13501                                                 /* B16  */
13502       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13503                                                 /* JR16  */
13504       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13505                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13506       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13507                                                 /* JALR16  */
13508           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13509     return TRUE;
13510
13511   return FALSE;
13512 }
13513
13514 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13515    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13516
13517 static bfd_boolean
13518 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13519 {
13520   unsigned long opcode;
13521
13522   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13523   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13524                                                 /* J  */
13525       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13526                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13527       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13528                                                 /* JAL, JALX  */
13529       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13530                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13531       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13532                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13533           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13534       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13535                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13536           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13537     return TRUE;
13538
13539   return FALSE;
13540 }
13541
13542 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13543    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13544    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13545
13546 static bfd_boolean
13547 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13548                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13549                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13550 {
13551   const Elf_Internal_Rela *irel;
13552   unsigned long opcode;
13553
13554   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13555   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13556     return FALSE;
13557
13558   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13559     if (irel->r_offset == offset
13560         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13561       return TRUE;
13562
13563   return FALSE;
13564 }
13565
13566 /* Bitsize checking.  */
13567 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13568   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13569     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13570
13571 \f
13572 bfd_boolean
13573 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13574                              struct bfd_link_info *link_info,
13575                              bfd_boolean *again)
13576 {
13577   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13578   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13579   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13580   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13581   bfd_byte *contents = NULL;
13582   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13583
13584   /* Assume nothing changes.  */
13585   *again = FALSE;
13586
13587   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13588      this section does not have relocs, or if this is not a
13589      code section.  */
13590
13591   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13592       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13593       || sec->reloc_count == 0
13594       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13595     return TRUE;
13596
13597   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13598
13599   /* Get a copy of the native relocations.  */
13600   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13601                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13602                       link_info->keep_memory));
13603   if (internal_relocs == NULL)
13604     goto error_return;
13605
13606   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13607   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13608   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13609     {
13610       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13611       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13612       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13613       unsigned long opcode;
13614       bfd_vma symval;
13615       bfd_vma pcrval;
13616       bfd_byte *ptr;
13617       int fndopc;
13618
13619       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13620          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13621       int delcnt = 0;
13622       int deloff = 0;
13623
13624       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13625          this reloc.  */
13626       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13627           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13628           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13629         continue;
13630
13631       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13632       if (contents == NULL)
13633         {
13634           /* Get cached copy if it exists.  */
13635           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13636             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13637           /* Go get them off disk.  */
13638           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13639             goto error_return;
13640         }
13641       ptr = contents + irel->r_offset;
13642
13643       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13644       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13645         {
13646           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13647           if (isymbuf == NULL)
13648             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13649                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13650                                             NULL, NULL, NULL);
13651           if (isymbuf == NULL)
13652             goto error_return;
13653         }
13654
13655       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13656       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13657         {
13658           /* A local symbol.  */
13659           Elf_Internal_Sym *isym;
13660           asection *sym_sec;
13661
13662           isym = isymbuf + r_symndx;
13663           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13664             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13665           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13666             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13667           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13668             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13669           else
13670             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13671           symval = (isym->st_value
13672                     + sym_sec->output_section->vma
13673                     + sym_sec->output_offset);
13674           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13675         }
13676       else
13677         {
13678           unsigned long indx;
13679           struct elf_link_hash_entry *h;
13680
13681           /* An external symbol.  */
13682           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13683           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13684           BFD_ASSERT (h != NULL);
13685
13686           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13687               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13688             /* This appears to be a reference to an undefined
13689                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13690                regular reloc processing.  */
13691             continue;
13692
13693           symval = (h->root.u.def.value
13694                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13695                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13696           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13697                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13698         }
13699
13700
13701       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13702          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13703          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13704          information.  It would be possible to instead create a table
13705          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13706          that would be more work, but would require less memory when
13707          the linker is run.  */
13708
13709       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13710       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13711         continue;
13712
13713       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13714
13715       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13716          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13717       pcrval = (symval
13718                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13719                 - irel->r_offset);
13720
13721       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13722          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13723          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13724
13725            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13726
13727          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13728          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13729          out the offset).  */
13730       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13731         {
13732           bfd_boolean bzc = FALSE;
13733           unsigned long nextopc;
13734           unsigned long reg;
13735           bfd_vma offset;
13736
13737           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13738              too.  */
13739           if (irel > internal_relocs
13740               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13741               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13742             continue;
13743
13744           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13745           if (irel + 1 >= irelend
13746               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13747               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13748             continue;
13749
13750           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13751           if (irel + 2 >= irelend
13752               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13753               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13754             continue;
13755
13756           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13757              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13758              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13759              it through if so.  */
13760           if (irel->r_offset >= 2
13761               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13762               && !(irel->r_offset >= 4
13763                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13764                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13765                                                   internal_relocs, irelend))))
13766             continue;
13767           if (irel->r_offset >= 4
13768               && !bzc
13769               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13770             continue;
13771
13772           reg = OP32_SREG (opcode);
13773
13774           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13775              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13776              must not fiddle with the register used to hold the address.
13777              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13778           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13779           switch (offset - 4)
13780             {
13781             case 0:
13782               break;
13783             case 2:
13784               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13785                 break;
13786               continue;
13787             case 4:
13788               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13789                 break;
13790               continue;
13791             default:
13792               continue;
13793             }
13794
13795           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13796
13797           /* Give up unless the same register is used with both
13798              relocations.  */
13799           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13800             continue;
13801
13802           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13803              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13804           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13805
13806           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13807           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13808             {
13809               /* Fix the relocation's type.  */
13810               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13811
13812               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13813                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13814                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13815               nextopc &= ~0x001f0000;
13816               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13817                           contents + irel[1].r_offset);
13818             }
13819
13820           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13821              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13822              the PC-relative distance.  */
13823           else if (symval % 4 == 0
13824                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13825                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13826                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13827                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13828             {
13829               /* Fix the relocation's type.  */
13830               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13831
13832               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13833               nextopc = (addiupc_insn.match
13834                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13835
13836               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13837                                     contents + irel[1].r_offset);
13838             }
13839
13840           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13841           else
13842             continue;
13843
13844           /* Fix the relocation's type.  */
13845           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13846
13847           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13848           delcnt = 4;
13849           deloff = 0;
13850         }
13851
13852       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13853          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13854          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13855          but there is no drawback in double checking it here.  */
13856       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13857                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13858                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13859                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13860                && ((!insn32
13861                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13862                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13863                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13864                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13865                                                                  ptr + 4),
13866                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13867         {
13868           unsigned long reg;
13869
13870           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13871
13872           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13873           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13874                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13875                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13876
13877           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13878
13879           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13880              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13881           deloff = 4;
13882         }
13883
13884       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13885          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13886       else if (!insn32
13887                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13888                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13889                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13890         {
13891           /* Fix the relocation's type.  */
13892           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13893
13894           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13895           bfd_put_16 (abfd,
13896                       (b_insn_16.match
13897                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13898                       ptr);
13899
13900           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13901           delcnt = 2;
13902           deloff = 2;
13903         }
13904
13905       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13906          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13907       else if (!insn32
13908                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13909                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13910                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13911                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13912                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13913                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13914         {
13915           unsigned long reg;
13916
13917           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13918
13919           /* Fix the relocation's type.  */
13920           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13921
13922           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13923           bfd_put_16 (abfd,
13924                       (bz_insns_16[fndopc].match
13925                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13926                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13927                       ptr);
13928
13929           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13930           delcnt = 2;
13931           deloff = 2;
13932         }
13933
13934       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13935       else if (!insn32
13936                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13937                && target_is_micromips_code_p
13938                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13939                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13940         {
13941           unsigned long n32opc;
13942           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13943
13944           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13945
13946           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13947             {
13948               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13949               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13950
13951               relaxed = TRUE;
13952             }
13953           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13954             {
13955               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13956               bfd_put_16 (abfd,
13957                           (move_insn_16.match
13958                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13959                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13960                           ptr + 4);
13961
13962               relaxed = TRUE;
13963             }
13964           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13965              instructions will be handled here later.  */
13966
13967           if (relaxed)
13968             {
13969               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13970                  with 16-bit delay slot.  */
13971               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13972
13973               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13974               delcnt = 2;
13975               deloff = 6;
13976             }
13977         }
13978
13979       if (delcnt != 0)
13980         {
13981           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13982           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13983           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13984           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13985
13986           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13987           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13988                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13989             goto error_return;
13990
13991           /* That will change things, so we should relax again.
13992              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13993           *again = TRUE;
13994         }
13995     }
13996
13997   if (isymbuf != NULL
13998       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13999     {
14000       if (! link_info->keep_memory)
14001         free (isymbuf);
14002       else
14003         {
14004           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
14005           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
14006         }
14007     }
14008
14009   if (contents != NULL
14010       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14011     {
14012       if (! link_info->keep_memory)
14013         free (contents);
14014       else
14015         {
14016           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
14017           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
14018         }
14019     }
14020
14021   if (internal_relocs != NULL
14022       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14023     free (internal_relocs);
14024
14025   return TRUE;
14026
14027  error_return:
14028   if (isymbuf != NULL
14029       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
14030     free (isymbuf);
14031   if (contents != NULL
14032       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
14033     free (contents);
14034   if (internal_relocs != NULL
14035       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
14036     free (internal_relocs);
14037
14038   return FALSE;
14039 }
14040 \f
14041 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
14042
14043 struct bfd_link_hash_table *
14044 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14045 {
14046   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
14047   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
14048
14049   ret = bfd_zmalloc (amt);
14050   if (ret == NULL)
14051     return NULL;
14052
14053   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
14054                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
14055                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
14056                                       MIPS_ELF_DATA))
14057     {
14058       free (ret);
14059       return NULL;
14060     }
14061   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
14062   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
14063
14064   return &ret->root.root;
14065 }
14066
14067 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
14068
14069 struct bfd_link_hash_table *
14070 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
14071 {
14072   struct bfd_link_hash_table *ret;
14073
14074   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
14075   if (ret)
14076     {
14077       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14078
14079       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
14080       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14081       htab->is_vxworks = TRUE;
14082     }
14083   return ret;
14084 }
14085
14086 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
14087    and copy relocs.  */
14088
14089 void
14090 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
14091 {
14092   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
14093 }
14094
14095 /* A function that the linker calls to select between all or only
14096    32-bit microMIPS instructions.  */
14097
14098 void
14099 _bfd_mips_elf_insn32 (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
14100 {
14101   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = on;
14102 }
14103 \f
14104 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
14105
14106 struct mips_mach_extension
14107 {
14108   unsigned long extension, base;
14109 };
14110
14111
14112 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
14113    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
14114
14115 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
14116 {
14117   /* MIPS64r2 extensions.  */
14118   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14119   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14120   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14121   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14122   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14123
14124   /* MIPS64 extensions.  */
14125   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14126   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14127   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14128
14129   /* MIPS V extensions.  */
14130   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14131
14132   /* R10000 extensions.  */
14133   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14134   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14135   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14136
14137   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14138      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14139      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14140      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14141      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14142   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14143   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14144
14145   /* MIPS IV extensions.  */
14146   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14147   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14148   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14149   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14150   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14151
14152   /* VR4100 extensions.  */
14153   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14154   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14155
14156   /* MIPS III extensions.  */
14157   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14158   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14159   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14160   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14161   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14162   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14163   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14164   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14165   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
14166   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14167
14168   /* MIPS32 extensions.  */
14169   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14170
14171   /* MIPS II extensions.  */
14172   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14173   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14174
14175   /* MIPS I extensions.  */
14176   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14177   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14178 };
14179
14180 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14181
14182 static bfd_boolean
14183 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14184 {
14185   size_t i;
14186
14187   if (extension == base)
14188     return TRUE;
14189
14190   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14191       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14192     return TRUE;
14193
14194   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14195       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14196     return TRUE;
14197
14198   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14199     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14200       {
14201         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14202         if (extension == base)
14203           return TRUE;
14204       }
14205
14206   return FALSE;
14207 }
14208
14209 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14210
14211 static unsigned long
14212 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14213 {
14214   switch (isa_ext)
14215     {
14216     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14217     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14218     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14219     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14220     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14221     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14222     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14223     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14224     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14225     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14226     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14227     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14228     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14229     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14230     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14231     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14232     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14233     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14234     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14235     }
14236 }
14237
14238 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14239
14240 unsigned int
14241 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14242 {
14243   switch (bfd_get_mach (abfd))
14244     {
14245     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14246     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14247     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14248     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14249     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14250     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14251     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14252     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14253     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14254     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14255     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14256     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14257     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14258     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14259     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14260     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14261     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14262     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14263     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14264     default:                        return 0;
14265     }
14266 }
14267
14268 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14269 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14270
14271 /* Decode a single value into level and revision.  */
14272 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14273 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14274
14275 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14276
14277 static void
14278 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14279 {
14280   int new_isa = 0;
14281   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14282     {
14283     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14284     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14285     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14286     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14287     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14288     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14289     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14290     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14291     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14292     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14293     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14294     default:
14295       (*_bfd_error_handler)
14296         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14297          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14298     }
14299
14300   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14301     {
14302       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14303       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14304     }
14305
14306   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14307   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14308                            bfd_get_mach (abfd)))
14309     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14310 }
14311
14312 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14313
14314 static bfd_boolean
14315 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14316 {
14317   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14318           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14319           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14320           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14321           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14322           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14323           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14324           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14325 }
14326
14327 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14328
14329 static void
14330 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14331 {
14332   obj_attribute *in_attr;
14333
14334   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14335   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14336
14337   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14338     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14339   else
14340     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14341
14342   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14343
14344   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14345   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14346
14347   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14348       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14349       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14350           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14351     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14352   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14353            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14354            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14355     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14356
14357   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14358
14359   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14360     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14361   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14362     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14363   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14364     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14365
14366   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14367       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14368       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14369       && abiflags->isa_level >= 32
14370       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14371     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14372 }
14373
14374 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14375    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14376    sections together, not write them all out sequentially.  */
14377
14378 bfd_boolean
14379 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14380 {
14381   asection *o;
14382   struct bfd_link_order *p;
14383   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14384   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14385   Elf32_RegInfo reginfo;
14386   struct ecoff_debug_info debug;
14387   struct mips_htab_traverse_info hti;
14388   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14389   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14390   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14391   void *mdebug_handle = NULL;
14392   asection *s;
14393   EXTR esym;
14394   unsigned int i;
14395   bfd_size_type amt;
14396   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14397
14398   static const char * const secname[] =
14399   {
14400     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14401     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14402   };
14403   static const int sc[] =
14404   {
14405     scText, scInit, scFini, scData,
14406     scRData, scSData, scSBss, scBss
14407   };
14408
14409   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14410      those without.  */
14411   htab = mips_elf_hash_table (info);
14412   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14413
14414   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14415     return FALSE;
14416
14417   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14418   hti.info = info;
14419   hti.output_bfd = abfd;
14420   hti.error = FALSE;
14421   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14422   if (hti.error)
14423     return FALSE;
14424
14425   /* Get a value for the GP register.  */
14426   if (elf_gp (abfd) == 0)
14427     {
14428       struct bfd_link_hash_entry *h;
14429
14430       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14431       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14432         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14433                          + h->u.def.section->output_section->vma
14434                          + h->u.def.section->output_offset);
14435       else if (htab->is_vxworks
14436                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14437                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14438                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14439                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14440         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14441                          + h->u.def.section->output_offset
14442                          + h->u.def.value);
14443       else if (bfd_link_relocatable (info))
14444         {
14445           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14446
14447           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14448           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14449             if (o->vma < lo
14450                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14451               lo = o->vma;
14452
14453           /* And calculate GP relative to that.  */
14454           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14455         }
14456       else
14457         {
14458           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14459              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14460              callback to warn that GP is not defined.  */
14461         }
14462     }
14463
14464   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14465      information.  */
14466   abiflags_sec = NULL;
14467   reginfo_sec = NULL;
14468   mdebug_sec = NULL;
14469   gptab_data_sec = NULL;
14470   gptab_bss_sec = NULL;
14471   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14472     {
14473       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14474         {
14475           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14476              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14477              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14478           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14479             {
14480               asection *input_section;
14481
14482               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14483                 {
14484                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14485                     continue;
14486                   abort ();
14487                 }
14488
14489               input_section = p->u.indirect.section;
14490
14491               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14492                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14493               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14494             }
14495
14496           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14497           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14498
14499           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14500              matters, but someday it might).  */
14501           o->map_head.link_order = NULL;
14502
14503           abiflags_sec = o;
14504         }
14505
14506       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14507         {
14508           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14509
14510           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14511              Look through all the link_orders comprising it and merge
14512              the information together.  */
14513           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14514             {
14515               asection *input_section;
14516               bfd *input_bfd;
14517               Elf32_External_RegInfo ext;
14518               Elf32_RegInfo sub;
14519
14520               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14521                 {
14522                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14523                     continue;
14524                   abort ();
14525                 }
14526
14527               input_section = p->u.indirect.section;
14528               input_bfd = input_section->owner;
14529
14530               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14531                                               &ext, 0, sizeof ext))
14532                 return FALSE;
14533
14534               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14535
14536               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14537               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14538               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14539               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14540               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14541
14542               /* ri_gp_value is set by the function
14543                  mips_elf32_section_processing when the section is
14544                  finally written out.  */
14545
14546               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14547                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14548               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14549             }
14550
14551           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14552           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14553
14554           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14555              matters, but someday it might).  */
14556           o->map_head.link_order = NULL;
14557
14558           reginfo_sec = o;
14559         }
14560
14561       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14562         {
14563           struct extsym_info einfo;
14564           bfd_vma last;
14565
14566           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14567              Look through all the link_orders comprising it and merge
14568              the information together.  */
14569           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14570           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14571           symhdr->vstamp = 0;
14572           symhdr->ilineMax = 0;
14573           symhdr->cbLine = 0;
14574           symhdr->idnMax = 0;
14575           symhdr->ipdMax = 0;
14576           symhdr->isymMax = 0;
14577           symhdr->ioptMax = 0;
14578           symhdr->iauxMax = 0;
14579           symhdr->issMax = 0;
14580           symhdr->issExtMax = 0;
14581           symhdr->ifdMax = 0;
14582           symhdr->crfd = 0;
14583           symhdr->iextMax = 0;
14584
14585           /* We accumulate the debugging information itself in the
14586              debug_info structure.  */
14587           debug.line = NULL;
14588           debug.external_dnr = NULL;
14589           debug.external_pdr = NULL;
14590           debug.external_sym = NULL;
14591           debug.external_opt = NULL;
14592           debug.external_aux = NULL;
14593           debug.ss = NULL;
14594           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14595           debug.external_fdr = NULL;
14596           debug.external_rfd = NULL;
14597           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14598
14599           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14600           if (mdebug_handle == NULL)
14601             return FALSE;
14602
14603           esym.jmptbl = 0;
14604           esym.cobol_main = 0;
14605           esym.weakext = 0;
14606           esym.reserved = 0;
14607           esym.ifd = ifdNil;
14608           esym.asym.iss = issNil;
14609           esym.asym.st = stLocal;
14610           esym.asym.reserved = 0;
14611           esym.asym.index = indexNil;
14612           last = 0;
14613           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14614             {
14615               esym.asym.sc = sc[i];
14616               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14617               if (s != NULL)
14618                 {
14619                   esym.asym.value = s->vma;
14620                   last = s->vma + s->size;
14621                 }
14622               else
14623                 esym.asym.value = last;
14624               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14625                                                  secname[i], &esym))
14626                 return FALSE;
14627             }
14628
14629           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14630             {
14631               asection *input_section;
14632               bfd *input_bfd;
14633               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14634               struct ecoff_debug_info input_debug;
14635               char *eraw_src;
14636               char *eraw_end;
14637
14638               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14639                 {
14640                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14641                     continue;
14642                   abort ();
14643                 }
14644
14645               input_section = p->u.indirect.section;
14646               input_bfd = input_section->owner;
14647
14648               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14649                 {
14650                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14651                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14652                      want to deal with it.  */
14653                   continue;
14654                 }
14655
14656               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14657                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14658
14659               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14660
14661               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14662                  read in the debugging information and set up an
14663                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14664               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14665                                                    &input_debug))
14666                 return FALSE;
14667
14668               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14669                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14670                       &input_debug, input_swap, info)))
14671                 return FALSE;
14672
14673               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14674                  interesting information, try to find the symbol in
14675                  the linker global hash table and save the information
14676                  for the output external symbols.  */
14677               eraw_src = input_debug.external_ext;
14678               eraw_end = (eraw_src
14679                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14680                              * input_swap->external_ext_size));
14681               for (;
14682                    eraw_src < eraw_end;
14683                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14684                 {
14685                   EXTR ext;
14686                   const char *name;
14687                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14688
14689                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14690                   if (ext.asym.sc == scNil
14691                       || ext.asym.sc == scUndefined
14692                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14693                     continue;
14694
14695                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14696                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14697                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14698                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14699                     continue;
14700
14701                   if (ext.ifd != -1)
14702                     {
14703                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14704                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14705                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14706                     }
14707
14708                   h->esym = ext;
14709                 }
14710
14711               /* Free up the information we just read.  */
14712               free (input_debug.line);
14713               free (input_debug.external_dnr);
14714               free (input_debug.external_pdr);
14715               free (input_debug.external_sym);
14716               free (input_debug.external_opt);
14717               free (input_debug.external_aux);
14718               free (input_debug.ss);
14719               free (input_debug.ssext);
14720               free (input_debug.external_fdr);
14721               free (input_debug.external_rfd);
14722               free (input_debug.external_ext);
14723
14724               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14725                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14726               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14727             }
14728
14729           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14730             {
14731               /* Create .rtproc section.  */
14732               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14733               if (rtproc_sec == NULL)
14734                 {
14735                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14736                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14737
14738                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14739                                                                    ".rtproc",
14740                                                                    flags);
14741                   if (rtproc_sec == NULL
14742                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14743                     return FALSE;
14744                 }
14745
14746               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14747                                                      info, rtproc_sec,
14748                                                      &debug))
14749                 return FALSE;
14750             }
14751
14752           /* Build the external symbol information.  */
14753           einfo.abfd = abfd;
14754           einfo.info = info;
14755           einfo.debug = &debug;
14756           einfo.swap = swap;
14757           einfo.failed = FALSE;
14758           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14759                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14760           if (einfo.failed)
14761             return FALSE;
14762
14763           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14764           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14765
14766           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14767              matters, but someday it might).  */
14768           o->map_head.link_order = NULL;
14769
14770           mdebug_sec = o;
14771         }
14772
14773       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14774         {
14775           const char *subname;
14776           unsigned int c;
14777           Elf32_gptab *tab;
14778           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14779           unsigned int j;
14780
14781           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14782              information describing how the small data area would
14783              change depending upon the -G switch.  These sections
14784              not used in executables files.  */
14785           if (! bfd_link_relocatable (info))
14786             {
14787               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14788                 {
14789                   asection *input_section;
14790
14791                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14792                     {
14793                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14794                         continue;
14795                       abort ();
14796                     }
14797
14798                   input_section = p->u.indirect.section;
14799
14800                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14801                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14802                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14803                 }
14804
14805               /* Skip this section later on (I don't think this
14806                  currently matters, but someday it might).  */
14807               o->map_head.link_order = NULL;
14808
14809               /* Really remove the section.  */
14810               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14811               --abfd->section_count;
14812
14813               continue;
14814             }
14815
14816           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14817              uninitialized data.  */
14818           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14819             gptab_data_sec = o;
14820           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14821             gptab_bss_sec = o;
14822           else
14823             {
14824               (*_bfd_error_handler)
14825                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
14826                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
14827               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14828               return FALSE;
14829             }
14830
14831           /* The linker script always combines .gptab.data and
14832              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14833              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14834              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14835              case we must change the name of the output section.  */
14836           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14837           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14838             {
14839               if (o == gptab_data_sec)
14840                 o->name = ".gptab.data";
14841               else
14842                 o->name = ".gptab.bss";
14843               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14844               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14845             }
14846
14847           /* Set up the first entry.  */
14848           c = 1;
14849           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14850           tab = bfd_malloc (amt);
14851           if (tab == NULL)
14852             return FALSE;
14853           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14854           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14855
14856           /* Combine the input sections.  */
14857           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14858             {
14859               asection *input_section;
14860               bfd *input_bfd;
14861               bfd_size_type size;
14862               unsigned long last;
14863               bfd_size_type gpentry;
14864
14865               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14866                 {
14867                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14868                     continue;
14869                   abort ();
14870                 }
14871
14872               input_section = p->u.indirect.section;
14873               input_bfd = input_section->owner;
14874
14875               /* Combine the gptab entries for this input section one
14876                  by one.  We know that the input gptab entries are
14877                  sorted by ascending -G value.  */
14878               size = input_section->size;
14879               last = 0;
14880               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14881                    gpentry < size;
14882                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14883                 {
14884                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14885                   Elf32_gptab int_gptab;
14886                   unsigned long val;
14887                   unsigned long add;
14888                   bfd_boolean exact;
14889                   unsigned int look;
14890
14891                   if (! (bfd_get_section_contents
14892                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14893                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14894                     {
14895                       free (tab);
14896                       return FALSE;
14897                     }
14898
14899                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14900                                                 &int_gptab);
14901                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14902                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14903
14904                   exact = FALSE;
14905                   for (look = 1; look < c; look++)
14906                     {
14907                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14908                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14909
14910                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14911                         exact = TRUE;
14912                     }
14913
14914                   if (! exact)
14915                     {
14916                       Elf32_gptab *new_tab;
14917                       unsigned int max;
14918
14919                       /* We need a new table entry.  */
14920                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14921                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14922                       if (new_tab == NULL)
14923                         {
14924                           free (tab);
14925                           return FALSE;
14926                         }
14927                       tab = new_tab;
14928                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14929                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14930
14931                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14932                          value, since that will be implied by this new
14933                          value.  */
14934                       max = 0;
14935                       for (look = 1; look < c; look++)
14936                         {
14937                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14938                               && (max == 0
14939                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14940                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14941                             max = look;
14942                         }
14943                       if (max != 0)
14944                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14945                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14946
14947                       ++c;
14948                     }
14949
14950                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14951                 }
14952
14953               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14954                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14955               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14956             }
14957
14958           /* The table must be sorted by -G value.  */
14959           if (c > 2)
14960             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14961
14962           /* Swap out the table.  */
14963           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14964           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14965           if (ext_tab == NULL)
14966             {
14967               free (tab);
14968               return FALSE;
14969             }
14970
14971           for (j = 0; j < c; j++)
14972             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14973           free (tab);
14974
14975           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14976           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14977
14978           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14979              matters, but someday it might).  */
14980           o->map_head.link_order = NULL;
14981         }
14982     }
14983
14984   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14985   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14986     return FALSE;
14987
14988   /* Now write out the computed sections.  */
14989
14990   if (abiflags_sec != NULL)
14991     {
14992       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14993       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14994
14995       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14996
14997       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14998       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14999         {
15000           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
15001           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
15002         }
15003       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
15004       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15005         return FALSE;
15006     }
15007
15008   if (reginfo_sec != NULL)
15009     {
15010       Elf32_External_RegInfo ext;
15011
15012       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
15013       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
15014         return FALSE;
15015     }
15016
15017   if (mdebug_sec != NULL)
15018     {
15019       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
15020       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
15021                                                swap, info,
15022                                                mdebug_sec->filepos))
15023         return FALSE;
15024
15025       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
15026     }
15027
15028   if (gptab_data_sec != NULL)
15029     {
15030       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
15031                                       gptab_data_sec->contents,
15032                                       0, gptab_data_sec->size))
15033         return FALSE;
15034     }
15035
15036   if (gptab_bss_sec != NULL)
15037     {
15038       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
15039                                       gptab_bss_sec->contents,
15040                                       0, gptab_bss_sec->size))
15041         return FALSE;
15042     }
15043
15044   if (SGI_COMPAT (abfd))
15045     {
15046       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
15047       if (rtproc_sec != NULL)
15048         {
15049           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
15050                                           rtproc_sec->contents,
15051                                           0, rtproc_sec->size))
15052             return FALSE;
15053         }
15054     }
15055
15056   return TRUE;
15057 }
15058 \f
15059 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
15060    if there are conflicting settings.  */
15061
15062 static bfd_boolean
15063 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15064 {
15065   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15066   flagword old_flags;
15067   flagword new_flags;
15068   bfd_boolean ok;
15069
15070   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15071   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
15072   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
15073
15074   /* Check flag compatibility.  */
15075
15076   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15077   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15078
15079   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
15080      doesn't seem to matter.  */
15081   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15082   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15083
15084   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
15085      just be able to ignore this.  */
15086   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15087   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15088
15089   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15090   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15091     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15092
15093   if (new_flags == old_flags)
15094     return TRUE;
15095
15096   ok = TRUE;
15097
15098   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15099       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15100     {
15101       (*_bfd_error_handler)
15102         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15103          ibfd);
15104       ok = TRUE;
15105     }
15106
15107   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15108     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15109   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15110     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15111
15112   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15113   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15114
15115   /* Compare the ISAs.  */
15116   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15117     {
15118       (*_bfd_error_handler)
15119         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15120          ibfd);
15121       ok = FALSE;
15122     }
15123   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15124     {
15125       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15126       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15127         {
15128           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15129              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15130              OBFD as a 32-bit binary.  */
15131           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15132           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15133           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15134             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15135
15136           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15137           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15138
15139           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15140              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15141           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15142               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15143               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15144             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15145         }
15146       else
15147         {
15148           /* The ISAs aren't compatible.  */
15149           (*_bfd_error_handler)
15150             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15151              ibfd,
15152              bfd_printable_name (ibfd),
15153              bfd_printable_name (obfd));
15154           ok = FALSE;
15155         }
15156     }
15157
15158   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15159   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15160
15161   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15162      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15163   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15164       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15165           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15166     {
15167       /* Only error if both are set (to different values).  */
15168       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15169           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15170               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15171         {
15172           (*_bfd_error_handler)
15173             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15174              ibfd,
15175              elf_mips_abi_name (ibfd),
15176              elf_mips_abi_name (obfd));
15177           ok = FALSE;
15178         }
15179       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15180       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15181     }
15182
15183   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15184      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15185   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15186     {
15187       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15188       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15189       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15190       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15191       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15192       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15193
15194       if (m16_mis || micro_mis)
15195         {
15196           (*_bfd_error_handler)
15197             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15198              ibfd,
15199              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15200              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15201           ok = FALSE;
15202         }
15203
15204       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15205
15206       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15207       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15208     }
15209
15210   /* Compare NaN encodings.  */
15211   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15212     {
15213       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15214                           ibfd,
15215                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15216                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15217                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15218                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15219       ok = FALSE;
15220       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15221       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15222     }
15223
15224   /* Compare FP64 state.  */
15225   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15226     {
15227       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15228                           ibfd,
15229                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15230                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15231                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15232                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15233       ok = FALSE;
15234       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15235       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15236     }
15237
15238   /* Warn about any other mismatches */
15239   if (new_flags != old_flags)
15240     {
15241       (*_bfd_error_handler)
15242         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules "
15243            "(0x%lx)"),
15244          ibfd, (unsigned long) new_flags,
15245          (unsigned long) old_flags);
15246       ok = FALSE;
15247     }
15248
15249   return ok;
15250 }
15251
15252 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15253    there are conflicting attributes.  */
15254 static bfd_boolean
15255 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15256 {
15257   obj_attribute *in_attr;
15258   obj_attribute *out_attr;
15259   bfd *abi_fp_bfd;
15260   bfd *abi_msa_bfd;
15261
15262   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15263   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15264   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15265     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15266
15267   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15268   if (!abi_msa_bfd
15269       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15270     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15271
15272   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15273     {
15274       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15275       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15276
15277       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15278          initialized.  */
15279       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15280
15281       return TRUE;
15282     }
15283
15284   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15285      non-conflicting ones.  */
15286   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15287   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15288     {
15289       int out_fp, in_fp;
15290
15291       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15292       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15293       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15294       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15295         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15296       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15297                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15298                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15299                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15300         {
15301           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15302           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15303         }
15304       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15305                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15306                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15307                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15308         /* Keep the current setting.  */;
15309       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15310                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15311         {
15312           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15313           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15314         }
15315       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15316                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15317         /* Keep the current setting.  */;
15318       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15319         {
15320           const char *out_string, *in_string;
15321
15322           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15323           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15324           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15325           if (!out_string && !in_string)
15326             _bfd_error_handler
15327               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15328                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15329                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_fp);
15330           else if (!out_string)
15331             _bfd_error_handler
15332               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15333                  "(set by %B), %B uses %s"),
15334                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_string);
15335           else if (!in_string)
15336             _bfd_error_handler
15337               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15338                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15339                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_fp);
15340           else
15341             {
15342               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15343                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15344                  really relevant to the error message.  */
15345               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15346                 out_string = "-mhard-float";
15347               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15348                 in_string = "-mhard-float";
15349               _bfd_error_handler
15350                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15351                  obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_string);
15352             }
15353         }
15354     }
15355
15356   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15357      non-conflicting ones.  */
15358   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15359     {
15360       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15361       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15362         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15363       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15364         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15365           {
15366           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15367             _bfd_error_handler
15368               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15369                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15370                obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15371                "-mmsa", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15372             break;
15373
15374           default:
15375             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15376               {
15377               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15378                 _bfd_error_handler
15379                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15380                      "(set by %B), %B uses %s"),
15381                      obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15382                      out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i, "-mmsa");
15383                   break;
15384
15385               default:
15386                 _bfd_error_handler
15387                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15388                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15389                    obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15390                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15391                    in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15392                 break;
15393               }
15394           }
15395     }
15396
15397   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15398   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
15399 }
15400
15401 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15402    there are conflicting settings.  */
15403
15404 static bfd_boolean
15405 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15406 {
15407   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15408   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15409   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15410
15411   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15412   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15413
15414 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15415   /* Merge abiflags.  */
15416   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15417                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15418   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15419                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15420   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15421                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15422   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15423                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15424   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15425                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15426 #undef max
15427   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15428   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15429
15430   return TRUE;
15431 }
15432
15433 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15434    object file when linking.  */
15435
15436 bfd_boolean
15437 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15438 {
15439   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15440   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15441   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15442   asection *sec;
15443   bfd_boolean ok;
15444
15445   /* Check if we have the same endianness.  */
15446   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
15447     {
15448       (*_bfd_error_handler)
15449         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15450          ibfd);
15451       return FALSE;
15452     }
15453
15454   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15455     return TRUE;
15456
15457   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15458   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15459
15460   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15461     {
15462       (*_bfd_error_handler)
15463         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15464          ibfd);
15465       return FALSE;
15466     }
15467
15468   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15469      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15470      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15471   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15472     {
15473       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15474          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15475          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15476          not affect compatibility.  */
15477       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15478           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15479           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15480           && (sec->size != 0
15481               || (strcmp (sec->name, ".text")
15482                   && strcmp (sec->name, ".data")
15483                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15484         {
15485           null_input_bfd = FALSE;
15486           break;
15487         }
15488     }
15489   if (null_input_bfd)
15490     return TRUE;
15491
15492   /* Populate abiflags using existing information.  */
15493   if (in_tdata->abiflags_valid)
15494     {
15495       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15496       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15497       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15498
15499       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15500          set.  */
15501       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15502         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15503
15504       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15505       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15506
15507       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15508          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15509       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15510         in_abiflags.isa_rev = 2;
15511
15512       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15513           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15514         (*_bfd_error_handler)
15515           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15516              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15517       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15518           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15519         (*_bfd_error_handler)
15520           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15521              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15522       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15523         (*_bfd_error_handler)
15524           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15525              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15526       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15527          from e_flags.  */
15528       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15529                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15530         (*_bfd_error_handler)
15531           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15532              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15533       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15534         (*_bfd_error_handler)
15535           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15536              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15537            (unsigned long) in_abiflags.flags2);
15538     }
15539   else
15540     {
15541       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15542       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15543     }
15544
15545   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15546     {
15547       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15548       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15549       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15550     }
15551
15552   if (! elf_flags_init (obfd))
15553     {
15554       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15555       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15556       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15557         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15558
15559       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15560           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15561               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15562                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15563         {
15564           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15565                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15566             return FALSE;
15567
15568           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15569           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15570         }
15571
15572       ok = TRUE;
15573     }
15574   else
15575     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, obfd);
15576
15577   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd) && ok;
15578
15579   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15580
15581   if (!ok)
15582     {
15583       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15584       return FALSE;
15585     }
15586
15587   return TRUE;
15588 }
15589
15590 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15591
15592 bfd_boolean
15593 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15594 {
15595   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15596               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15597
15598   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15599   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15600   return TRUE;
15601 }
15602
15603 char *
15604 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15605 {
15606   switch (dtag)
15607     {
15608     default: return "";
15609     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15610       return "MIPS_RLD_VERSION";
15611     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15612       return "MIPS_TIME_STAMP";
15613     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15614       return "MIPS_ICHECKSUM";
15615     case DT_MIPS_IVERSION:
15616       return "MIPS_IVERSION";
15617     case DT_MIPS_FLAGS:
15618       return "MIPS_FLAGS";
15619     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15620       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15621     case DT_MIPS_MSYM:
15622       return "MIPS_MSYM";
15623     case DT_MIPS_CONFLICT:
15624       return "MIPS_CONFLICT";
15625     case DT_MIPS_LIBLIST:
15626       return "MIPS_LIBLIST";
15627     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15628       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15629     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15630       return "MIPS_CONFLICTNO";
15631     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15632       return "MIPS_LIBLISTNO";
15633     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15634       return "MIPS_SYMTABNO";
15635     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15636       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15637     case DT_MIPS_GOTSYM:
15638       return "MIPS_GOTSYM";
15639     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15640       return "MIPS_HIPAGENO";
15641     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15642       return "MIPS_RLD_MAP";
15643     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15644       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15645     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15646       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15647     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15648       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15649     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15650       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15651     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15652       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15653     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15654       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15655     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15656       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15657     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15658       return "MIPS_DELTA_SYM";
15659     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15660       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15661     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15662       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15663     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15664       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15665     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15666       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15667     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15668       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15669     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15670       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15671     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15672       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15673     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15674       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15675     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15676       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15677     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15678       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15679     case DT_MIPS_OPTIONS:
15680       return "MIPS_OPTIONS";
15681     case DT_MIPS_INTERFACE:
15682       return "MIPS_INTERFACE";
15683     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15684       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15685     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15686       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15687     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15688       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15689     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15690       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15691     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15692       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15693     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15694       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15695     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15696       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15697     case DT_MIPS_PLTGOT:
15698       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15699     case DT_MIPS_RWPLT:
15700       return "DT_MIPS_RWPLT";
15701     }
15702 }
15703
15704 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15705    not known.  */
15706
15707 const char *
15708 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15709 {
15710   switch (fp)
15711     {
15712       /* These strings aren't translated because they're simply
15713          option lists.  */
15714     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15715       return "-mdouble-float";
15716
15717     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15718       return "-msingle-float";
15719
15720     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15721       return "-msoft-float";
15722
15723     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15724       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15725
15726     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15727       return "-mfpxx";
15728
15729     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15730       return "-mgp32 -mfp64";
15731
15732     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15733       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15734
15735     default:
15736       return 0;
15737     }
15738 }
15739
15740 static void
15741 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15742 {
15743   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15744     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15745   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15746     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15747   if (mask & AFL_ASE_DSPR3)
15748     fputs ("\n\tDSP R3 ASE", file);
15749   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15750     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15751   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15752     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15753   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15754     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15755   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15756     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15757   if (mask & AFL_ASE_MT)
15758     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15759   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15760     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15761   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15762     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15763   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15764     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15765   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15766     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15767   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15768     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15769   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15770     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15771   if (mask == 0)
15772     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15773   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15774     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15775 }
15776
15777 static void
15778 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15779 {
15780   switch (isa_ext)
15781     {
15782     case 0:
15783       fputs (_("None"), file);
15784       break;
15785     case AFL_EXT_XLR:
15786       fputs ("RMI XLR", file);
15787       break;
15788     case AFL_EXT_OCTEON3:
15789       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15790       break;
15791     case AFL_EXT_OCTEON2:
15792       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15793       break;
15794     case AFL_EXT_OCTEONP:
15795       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15796       break;
15797     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15798       fputs ("Loongson 3A", file);
15799       break;
15800     case AFL_EXT_OCTEON:
15801       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15802       break;
15803     case AFL_EXT_5900:
15804       fputs ("Toshiba R5900", file);
15805       break;
15806     case AFL_EXT_4650:
15807       fputs ("MIPS R4650", file);
15808       break;
15809     case AFL_EXT_4010:
15810       fputs ("LSI R4010", file);
15811       break;
15812     case AFL_EXT_4100:
15813       fputs ("NEC VR4100", file);
15814       break;
15815     case AFL_EXT_3900:
15816       fputs ("Toshiba R3900", file);
15817       break;
15818     case AFL_EXT_10000:
15819       fputs ("MIPS R10000", file);
15820       break;
15821     case AFL_EXT_SB1:
15822       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15823       break;
15824     case AFL_EXT_4111:
15825       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15826       break;
15827     case AFL_EXT_4120:
15828       fputs ("NEC VR4120", file);
15829       break;
15830     case AFL_EXT_5400:
15831       fputs ("NEC VR5400", file);
15832       break;
15833     case AFL_EXT_5500:
15834       fputs ("NEC VR5500", file);
15835       break;
15836     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15837       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15838       break;
15839     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15840       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15841       break;
15842     default:
15843       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15844       break;
15845     }
15846 }
15847
15848 static void
15849 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15850 {
15851   switch (val)
15852     {
15853     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15854       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15855       break;
15856     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15857       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15858       break;
15859     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15860       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15861       break;
15862     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15863       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15864       break;
15865     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15866       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15867       break;
15868     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15869       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15870       break;
15871     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15872       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15873       break;
15874     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15875       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15876       break;
15877     default:
15878       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15879       break;
15880     }
15881 }
15882
15883 static int
15884 get_mips_reg_size (int reg_size)
15885 {
15886   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15887          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15888          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15889          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15890          : -1;
15891 }
15892
15893 bfd_boolean
15894 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15895 {
15896   FILE *file = ptr;
15897
15898   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15899
15900   /* Print normal ELF private data.  */
15901   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15902
15903   /* xgettext:c-format */
15904   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15905
15906   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15907     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15908   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15909     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15910   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15911     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15912   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15913     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15914   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15915     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15916   else if (ABI_N32_P (abfd))
15917     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15918   else if (ABI_64_P (abfd))
15919     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15920   else
15921     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15922
15923   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15924     fprintf (file, " [mips1]");
15925   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15926     fprintf (file, " [mips2]");
15927   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15928     fprintf (file, " [mips3]");
15929   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15930     fprintf (file, " [mips4]");
15931   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15932     fprintf (file, " [mips5]");
15933   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15934     fprintf (file, " [mips32]");
15935   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15936     fprintf (file, " [mips64]");
15937   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15938     fprintf (file, " [mips32r2]");
15939   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15940     fprintf (file, " [mips64r2]");
15941   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15942     fprintf (file, " [mips32r6]");
15943   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15944     fprintf (file, " [mips64r6]");
15945   else
15946     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15947
15948   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15949     fprintf (file, " [mdmx]");
15950
15951   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15952     fprintf (file, " [mips16]");
15953
15954   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15955     fprintf (file, " [micromips]");
15956
15957   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15958     fprintf (file, " [nan2008]");
15959
15960   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15961     fprintf (file, " [old fp64]");
15962
15963   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15964     fprintf (file, " [32bitmode]");
15965   else
15966     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15967
15968   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15969     fprintf (file, " [noreorder]");
15970
15971   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15972     fprintf (file, " [PIC]");
15973
15974   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15975     fprintf (file, " [CPIC]");
15976
15977   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15978     fprintf (file, " [XGOT]");
15979
15980   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15981     fprintf (file, " [UCODE]");
15982
15983   fputc ('\n', file);
15984
15985   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15986     {
15987       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15988       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15989       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15990       if (abiflags->isa_rev > 1)
15991         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15992       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15993                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15994       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15995                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15996       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15997                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15998       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15999       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
16000       fputs ("ISA Extension: ", file);
16001       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
16002       fputs ("\nASEs:", file);
16003       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
16004       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
16005       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
16006       fputc ('\n', file);
16007     }
16008
16009   return TRUE;
16010 }
16011
16012 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
16013 {
16014   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16015   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16016   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
16017   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16018   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
16019   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
16020   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
16021 };
16022
16023 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
16024    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
16025    definiton of the symbol.  */
16026 void
16027 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
16028                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
16029                                       bfd_boolean definition,
16030                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
16031 {
16032   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
16033     {
16034       unsigned char other;
16035
16036       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
16037       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
16038       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
16039     }
16040
16041   if (!definition
16042       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
16043     h->other |= STO_OPTIONAL;
16044 }
16045
16046 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
16047    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
16048 bfd_boolean
16049 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
16050 {
16051   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
16052 }
16053
16054 bfd_boolean
16055 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
16056 {
16057   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
16058           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
16059           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
16060 }
16061
16062 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
16063    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
16064
16065 bfd_vma
16066 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
16067                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
16068 {
16069   return (plt->vma
16070           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
16071           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
16072 }
16073
16074 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
16075    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
16076    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
16077    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
16078    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
16079    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
16080    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
16081    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
16082
16083 long
16084 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
16085                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
16086                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
16087                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
16088                                     asymbol **ret)
16089 {
16090   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
16091   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
16092   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
16093   static const char mipssuffix[] = "@plt";
16094
16095   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
16096   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
16097   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
16098   Elf_Internal_Shdr *hdr;
16099   bfd_byte *plt_data;
16100   bfd_vma plt_offset;
16101   unsigned int other;
16102   bfd_vma entry_size;
16103   bfd_vma plt0_size;
16104   asection *relplt;
16105   bfd_vma opcode;
16106   asection *plt;
16107   asymbol *send;
16108   size_t size;
16109   char *names;
16110   long counti;
16111   arelent *p;
16112   asymbol *s;
16113   char *nend;
16114   long count;
16115   long pi;
16116   long i;
16117   long n;
16118
16119   *ret = NULL;
16120
16121   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
16122     return 0;
16123
16124   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
16125   if (relplt == NULL)
16126     return 0;
16127
16128   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
16129   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
16130     return 0;
16131
16132   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
16133   if (plt == NULL)
16134     return 0;
16135
16136   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
16137   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
16138     return -1;
16139   p = relplt->relocation;
16140
16141   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
16142      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
16143      PLT slots per relocation.  */
16144   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
16145   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
16146   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
16147   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
16148                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
16149   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
16150     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16151
16152   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
16153   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
16154
16155   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
16156     return -1;
16157
16158   if (plt->size < 16)
16159     return -1;
16160
16161   s = *ret = bfd_malloc (size);
16162   if (s == NULL)
16163     return -1;
16164   send = s + 2 * count + 1;
16165
16166   names = (char *) send;
16167   nend = (char *) s + size;
16168   n = 0;
16169
16170   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
16171   if (opcode == 0x3302fffe)
16172     {
16173       if (!micromips_p)
16174         return -1;
16175       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
16176       other = STO_MICROMIPS;
16177     }
16178   else if (opcode == 0x0398c1d0)
16179     {
16180       if (!micromips_p)
16181         return -1;
16182       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
16183       other = STO_MICROMIPS;
16184     }
16185   else
16186     {
16187       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16188       other = 0;
16189     }
16190
16191   s->the_bfd = abfd;
16192   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16193   s->section = plt;
16194   s->value = 0;
16195   s->name = names;
16196   s->udata.i = other;
16197   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16198   names += sizeof (pltname);
16199   ++s, ++n;
16200
16201   pi = 0;
16202   for (plt_offset = plt0_size;
16203        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16204        plt_offset += entry_size)
16205     {
16206       bfd_vma gotplt_addr;
16207       const char *suffix;
16208       bfd_vma gotplt_hi;
16209       bfd_vma gotplt_lo;
16210       size_t suffixlen;
16211
16212       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16213
16214       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16215       if (opcode == 0x651aeb00)
16216         {
16217           if (micromips_p)
16218             return -1;
16219           /* Truncated table???  */
16220           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16221             break;
16222           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16223           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16224           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16225           suffix = m16suffix;
16226           other = STO_MIPS16;
16227         }
16228       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16229       else if (opcode == 0xff220000)
16230         {
16231           if (!micromips_p)
16232             return -1;
16233           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16234           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16235           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16236           gotplt_lo <<= 2;
16237           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16238           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16239           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16240           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16241           suffix = microsuffix;
16242           other = STO_MICROMIPS;
16243         }
16244       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16245       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16246         {
16247           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16248           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16249           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16250           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16251           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16252           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16253           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16254           suffix = microsuffix;
16255           other = STO_MICROMIPS;
16256         }
16257       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16258       else
16259         {
16260           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16261           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16262           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16263           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16264           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16265           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16266           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16267           suffix = mipssuffix;
16268           other = 0;
16269         }
16270       /* Truncated table???  */
16271       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16272         break;
16273
16274       for (i = 0;
16275            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16276            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16277
16278       if (i < count)
16279         {
16280           size_t namelen;
16281           size_t len;
16282
16283           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16284           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16285              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16286           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16287             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16288           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16289           s->section = plt;
16290           s->value = plt_offset;
16291           s->name = names;
16292           s->udata.i = other;
16293
16294           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16295           namelen = len + suffixlen;
16296           if (names + namelen > nend)
16297             break;
16298
16299           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16300           names += len;
16301           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16302           names += suffixlen;
16303
16304           ++s, ++n;
16305           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16306         }
16307     }
16308
16309   free (plt_data);
16310
16311   return n;
16312 }
16313
16314 void
16315 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16316 {
16317   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16318   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16319
16320   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16321   if (link_info)
16322     {
16323       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16324       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16325
16326       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16327         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16328     }
16329
16330   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16331
16332   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16333       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16334     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16335
16336   if (elf_stack_flags (abfd) && !(elf_stack_flags (abfd) & PF_X))
16337     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 5;
16338 }
16339
16340 int
16341 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16342 {
16343   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16344 }
16345
16346 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16347
16348 int
16349 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16350 {
16351   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16352 }