[ bfd/ChangeLog ]
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
27
28 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
29
30 #include "bfd.h"
31 #include "sysdep.h"
32 #include "libbfd.h"
33 #include "libiberty.h"
34 #include "elf-bfd.h"
35 #include "elfxx-mips.h"
36 #include "elf/mips.h"
37 #include "elf-vxworks.h"
38
39 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
40 #include "coff/sym.h"
41 #include "coff/symconst.h"
42 #include "coff/ecoff.h"
43 #include "coff/mips.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
48    There are three types of entry:
49
50       (1) absolute addresses
51             (abfd == NULL)
52       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
53             (abfd != NULL, symndx >= 0)
54       (3) global and forced-local symbols
55             (abfd != NULL, symndx == -1)
56
57    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
58    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
59    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
60    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
61    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
62    create separate GOTs for each input bfd.
63
64    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
65    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
66    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
67    arbitrary in this case.
68
69    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
70    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
71    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
72    GOT index.
73
74    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
75    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
76    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
77    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
78    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
79    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
80 struct mips_got_entry
81 {
82   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
83   bfd *abfd;
84   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
85      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
86   long symndx;
87   union
88   {
89     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
90     bfd_vma address;
91     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
92        that should be added to the symbol value.  */
93     bfd_vma addend;
94     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
95        corresponding to a global symbol in the got (or, local, if
96        h->forced_local).  */
97     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
98   } d;
99
100   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
101      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
102      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
103      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
104      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
105   unsigned char tls_type;
106
107   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
108      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
109      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
110   long gotidx;
111 };
112
113 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
114
115 struct mips_got_info
116 {
117   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
118      symbol table.  */
119   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
120   /* The number of global .got entries.  */
121   unsigned int global_gotno;
122   /* The number of .got slots used for TLS.  */
123   unsigned int tls_gotno;
124   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
125      mips_elf_initialize_tls_index.  */
126   unsigned int tls_assigned_gotno;
127   /* The number of local .got entries.  */
128   unsigned int local_gotno;
129   /* The number of local .got entries we have used.  */
130   unsigned int assigned_gotno;
131   /* A hash table holding members of the got.  */
132   struct htab *got_entries;
133   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
134      unless multi-got was necessary.  */
135   struct htab *bfd2got;
136   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
137      of the time, it points to the previous got).  */
138   struct mips_got_info *next;
139   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
140      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
141      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
142      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
143   bfd_vma tls_ldm_offset;
144 };
145
146 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
147
148 struct mips_elf_bfd2got_hash {
149   bfd *bfd;
150   struct mips_got_info *g;
151 };
152
153 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
154    create and merge bfd's gots.  */
155
156 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
157 {
158   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
159   htab_t bfd2got;
160   /* The output bfd.  */
161   bfd *obfd;
162   /* The link information.  */
163   struct bfd_link_info *info;
164   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
165      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
166      DT_MIPS_GOTSYM.  */
167   struct mips_got_info *primary;
168   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
169      gots.  */
170   struct mips_got_info *current;
171   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
172      16-bit offset.  */
173   unsigned int max_count;
174   /* The number of local and global entries in the primary got.  */
175   unsigned int primary_count;
176   /* The number of local and global entries in the current got.  */
177   unsigned int current_count;
178   /* The total number of global entries which will live in the
179      primary got and be automatically relocated.  This includes
180      those not referenced by the primary GOT but included in
181      the "master" GOT.  */
182   unsigned int global_count;
183 };
184
185 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
186
187 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
188 {
189   struct mips_got_info *g;
190   int value;
191   unsigned int needed_relocs;
192   struct bfd_link_info *info;
193 };
194
195 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
196    entry or ELF symbol table traversal.  */
197
198 struct mips_elf_count_tls_arg
199 {
200   struct bfd_link_info *info;
201   unsigned int needed;
202 };
203
204 struct _mips_elf_section_data
205 {
206   struct bfd_elf_section_data elf;
207   union
208   {
209     struct mips_got_info *got_info;
210     bfd_byte *tdata;
211   } u;
212 };
213
214 #define mips_elf_section_data(sec) \
215   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
216
217 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
218    the dynamic symbols.  */
219
220 struct mips_elf_hash_sort_data
221 {
222   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
223      index.  */
224   struct elf_link_hash_entry *low;
225   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
226      symbol with a GOT entry.  */
227   long min_got_dynindx;
228   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
229      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
230      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
231   long max_unref_got_dynindx;
232   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
233      symbol without a GOT entry.  */
234   long max_non_got_dynindx;
235 };
236
237 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
238    the global hash table.  */
239
240 struct mips_elf_link_hash_entry
241 {
242   struct elf_link_hash_entry root;
243
244   /* External symbol information.  */
245   EXTR esym;
246
247   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
248      this symbol.  */
249   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
250
251   /* If the R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 reloc is against
252      a readonly section.  */
253   bfd_boolean readonly_reloc;
254
255   /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
256      related to taking the function's address, i.e. any but
257      R_MIPS_CALL*16 ones -- see "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition",
258      p. 4-20.  */
259   bfd_boolean no_fn_stub;
260
261   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
262      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
263   asection *fn_stub;
264
265   /* Whether we need the fn_stub; this is set if this symbol appears
266      in any relocs other than a 16 bit call.  */
267   bfd_boolean need_fn_stub;
268
269   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
270      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
271   asection *call_stub;
272
273   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
274      being called returns a floating point value.  */
275   asection *call_fp_stub;
276
277   /* Are we forced local?  This will only be set if we have converted
278      the initial global GOT entry to a local GOT entry.  */
279   bfd_boolean forced_local;
280
281   /* Are we referenced by some kind of relocation?  */
282   bfd_boolean is_relocation_target;
283
284   /* Are we referenced by branch relocations?  */
285   bfd_boolean is_branch_target;
286
287 #define GOT_NORMAL      0
288 #define GOT_TLS_GD      1
289 #define GOT_TLS_LDM     2
290 #define GOT_TLS_IE      4
291 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
292 #define GOT_TLS_DONE    0x80
293   unsigned char tls_type;
294   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
295      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
296      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
297      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
298      possible to use root.got.offset instead, but that field is
299      overloaded already.  */
300   bfd_vma tls_got_offset;
301 };
302
303 /* MIPS ELF linker hash table.  */
304
305 struct mips_elf_link_hash_table
306 {
307   struct elf_link_hash_table root;
308 #if 0
309   /* We no longer use this.  */
310   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
311   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
312 #endif
313   /* The number of .rtproc entries.  */
314   bfd_size_type procedure_count;
315   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
316   bfd_size_type compact_rel_size;
317   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
318      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
319   bfd_boolean use_rld_obj_head;
320   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
321   bfd_vma rld_value;
322   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
323   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
324   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
325   bfd_boolean is_vxworks;
326   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
327      being used.  */
328   asection *srelbss;
329   asection *sdynbss;
330   asection *srelplt;
331   asection *srelplt2;
332   asection *sgotplt;
333   asection *splt;
334   /* The size of the PLT header in bytes (VxWorks only).  */
335   bfd_vma plt_header_size;
336   /* The size of a PLT entry in bytes (VxWorks only).  */
337   bfd_vma plt_entry_size;
338   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
339   bfd_vma function_stub_size;
340 };
341
342 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
343   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
344    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
345    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
346    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
347    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
348    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
349    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
350    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
351    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
352    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
353    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
354    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
355    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16)
356
357 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
358
359 struct extsym_info
360 {
361   bfd *abfd;
362   struct bfd_link_info *info;
363   struct ecoff_debug_info *debug;
364   const struct ecoff_debug_swap *swap;
365   bfd_boolean failed;
366 };
367
368 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
369
370 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
371 {
372   "_procedure_table",
373   "_procedure_string_table",
374   "_procedure_table_size",
375   NULL
376 };
377
378 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
379    IRIX5.  */
380
381 typedef struct
382 {
383   unsigned long id1;            /* Always one?  */
384   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
385   unsigned long id2;            /* Always two?  */
386   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
387   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
388   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
389 } Elf32_compact_rel;
390
391 typedef struct
392 {
393   bfd_byte id1[4];
394   bfd_byte num[4];
395   bfd_byte id2[4];
396   bfd_byte offset[4];
397   bfd_byte reserved0[4];
398   bfd_byte reserved1[4];
399 } Elf32_External_compact_rel;
400
401 typedef struct
402 {
403   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
404   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
405   unsigned int dist2to : 8;
406   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
407   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
408   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
409 } Elf32_crinfo;
410
411 typedef struct
412 {
413   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
414   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
415   unsigned int dist2to : 8;
416   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
417   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
418 } Elf32_crinfo2;
419
420 typedef struct
421 {
422   bfd_byte info[4];
423   bfd_byte konst[4];
424   bfd_byte vaddr[4];
425 } Elf32_External_crinfo;
426
427 typedef struct
428 {
429   bfd_byte info[4];
430   bfd_byte konst[4];
431 } Elf32_External_crinfo2;
432
433 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
434
435 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
436 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
437 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
438 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
439 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
440 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
441 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
442 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
443
444 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
445    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
446    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
447 #define CRF_MIPS_LONG                   1
448 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
449
450 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
451    has different meaning for each type:
452
453    (type)               (konst)
454    CT_MIPS_REL32        Address in data
455    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
456    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
457    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
458    */
459
460 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
461 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
462 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
463 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
464
465 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
466 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
467 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
468 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
469 \f
470 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
471    loader for use by the static exception system.  */
472
473 typedef struct runtime_pdr {
474         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
475         long    regmask;        /* Save register mask.  */
476         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
477         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
478         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
479         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
480         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
481         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
482         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
483         long    reserved;
484         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
485 } RPDR, *pRPDR;
486 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
487 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
488 \f
489 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
490   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, struct mips_got_info *, asection *,
491    asection *, bfd_vma, unsigned long, struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
492 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
493   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
494 static bfd_vma mips_elf_high
495   (bfd_vma);
496 static bfd_boolean mips16_stub_section_p
497   (bfd *, asection *);
498 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
499   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
500    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
501    bfd_vma *, asection *);
502 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
503   (const void *);
504 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
505   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
506 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
507   (struct mips_got_info *, bfd *);
508
509 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
510 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
511
512 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
513 #define ABI_N32_P(abfd) \
514   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
515
516 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
517 #define ABI_64_P(abfd) \
518   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
519
520 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
521 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
522
523 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
524 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
525   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
526
527 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
528 #define SGI_COMPAT(abfd) \
529   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
530
531 /* The name of the options section.  */
532 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
533   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
534
535 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
536    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
537 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
538   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
539
540 /* Whether the section is readonly.  */
541 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
542   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
543    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
544
545 /* The name of the stub section.  */
546 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
547
548 /* The size of an external REL relocation.  */
549 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
550   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
551
552 /* The size of an external RELA relocation.  */
553 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
554   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
555
556 /* The size of an external dynamic table entry.  */
557 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
558   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
559
560 /* The size of a GOT entry.  */
561 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
562   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
563
564 /* The size of a symbol-table entry.  */
565 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
566   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
567
568 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
569 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
570   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
571
572 /* Get word-sized data.  */
573 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
574   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
575
576 /* Put out word-sized data.  */
577 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
578   (ABI_64_P (abfd)                              \
579    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
580    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
581
582 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
583 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
584   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
585
586 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
587   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
588
589 /* Determine whether the internal relocation of index REL_IDX is REL
590    (zero) or RELA (non-zero).  The assumption is that, if there are
591    two relocation sections for this section, one of them is REL and
592    the other is RELA.  If the index of the relocation we're testing is
593    in range for the first relocation section, check that the external
594    relocation size is that for RELA.  It is also assumed that, if
595    rel_idx is not in range for the first section, and this first
596    section contains REL relocs, then the relocation is in the second
597    section, that is RELA.  */
598 #define MIPS_RELOC_RELA_P(abfd, sec, rel_idx)                           \
599   ((NUM_SHDR_ENTRIES (&elf_section_data (sec)->rel_hdr)                 \
600     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel              \
601     > (bfd_vma)(rel_idx))                                               \
602    == (elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_entsize                       \
603        == (ABI_64_P (abfd) ? sizeof (Elf64_External_Rela)               \
604            : sizeof (Elf32_External_Rela))))
605
606 /* The name of the dynamic relocation section.  */
607 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
608   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
609
610 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
611    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
612 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
613 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
614
615 /* The number of local .got entries we reserve.  */
616 #define MIPS_RESERVED_GOTNO(INFO) \
617   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 3 : 2)
618
619 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
620 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
621   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
622
623 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
624    offsets from $gp.  */
625 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
626
627 /* Instructions which appear in a stub.  */
628 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
629   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
630     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
631     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
632 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
633    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
634      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
635      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
636 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
637 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
638 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
639 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
640 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
641    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
642     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
643     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
644
645 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
646 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
647
648 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
649    section.  */
650
651 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
652    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
653     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
654     : "/usr/lib/libc.so.1")
655
656 #ifdef BFD64
657 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
658   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
659 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
660   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
661 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
662   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
663 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
664   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
665 #else
666 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
667 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
668   (ELF32_R_SYM (i))
669 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
670   (ELF32_R_TYPE (i))
671 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
672   (ELF32_R_INFO (s, t))
673 #endif
674 \f
675   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
676      floating point arguments.
677
678      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
679      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
680      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
681      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
682      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
683      consider any reference to the function, not just a call, because
684      if the address of the function is taken we will need the stub,
685      since the address might be passed to a 32 bit function.
686
687      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
688      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
689      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
690      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
691      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
692      stub should be discarded.
693
694      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
695      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
696      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
697      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
698      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
699      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
700      16 bit functions always return floating point values in both
701      $f0/$f1 and $2/$3.)
702
703      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
704      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
705      information will indicate which symbol the section is for.
706
707      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
708
709 #define FN_STUB ".mips16.fn."
710 #define CALL_STUB ".mips16.call."
711 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
712
713 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
714 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
715 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
716 \f
717 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
718 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] = {
719   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
720   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
721   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
722   0x00000000,   /* nop                                          */
723   0x03200008,   /* jr t9                                        */
724   0x00000000    /* nop                                          */
725 };
726
727 /* The format of subsequent PLT entries.  */
728 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] = {
729   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
730   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
731   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
732   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
733   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
734   0x00000000,   /* nop                                  */
735   0x03200008,   /* jr t9                                */
736   0x00000000    /* nop                                  */
737 };
738
739 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
740 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] = {
741   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
742   0x00000000,   /* nop                  */
743   0x03200008,   /* jr t9                */
744   0x00000000,   /* nop                  */
745   0x00000000,   /* nop                  */
746   0x00000000    /* nop                  */
747 };
748
749 /* The format of subsequent PLT entries.  */
750 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] = {
751   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
752   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
753 };
754 \f
755 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
756
757 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
758   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
759    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
760                          (copy), (follow)))
761
762 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
763
764 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
765   (elf_link_hash_traverse                                               \
766    (&(table)->root,                                                     \
767     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
768     (info)))
769
770 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
771
772 #define mips_elf_hash_table(p) \
773   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
774
775 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
776    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
777
778 #define TP_OFFSET 0x7000
779 #define DTP_OFFSET 0x8000
780
781 static bfd_vma
782 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
783 {
784   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
785   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
786     return 0;
787   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
788 }
789
790 static bfd_vma
791 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
792 {
793   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
794   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
795     return 0;
796   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
797 }
798
799 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
800
801 static struct bfd_hash_entry *
802 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
803                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
804 {
805   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
806     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
807
808   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
809      subclass.  */
810   if (ret == NULL)
811     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
812   if (ret == NULL)
813     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
814
815   /* Call the allocation method of the superclass.  */
816   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
817          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
818                                      table, string));
819   if (ret != NULL)
820     {
821       /* Set local fields.  */
822       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
823       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
824          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
825       ret->esym.ifd = -2;
826       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
827       ret->readonly_reloc = FALSE;
828       ret->no_fn_stub = FALSE;
829       ret->fn_stub = NULL;
830       ret->need_fn_stub = FALSE;
831       ret->call_stub = NULL;
832       ret->call_fp_stub = NULL;
833       ret->forced_local = FALSE;
834       ret->is_branch_target = FALSE;
835       ret->is_relocation_target = FALSE;
836       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
837     }
838
839   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
840 }
841
842 bfd_boolean
843 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
844 {
845   if (!sec->used_by_bfd)
846     {
847       struct _mips_elf_section_data *sdata;
848       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
849
850       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
851       if (sdata == NULL)
852         return FALSE;
853       sec->used_by_bfd = sdata;
854     }
855
856   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
857 }
858 \f
859 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
860    ecoff_debug_info structure.  */
861
862 bfd_boolean
863 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
864                                struct ecoff_debug_info *debug)
865 {
866   HDRR *symhdr;
867   const struct ecoff_debug_swap *swap;
868   char *ext_hdr;
869
870   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
871   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
872
873   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
874   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
875     goto error_return;
876
877   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
878                                   swap->external_hdr_size))
879     goto error_return;
880
881   symhdr = &debug->symbolic_header;
882   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
883
884   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
885      read.  */
886 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
887   if (symhdr->count == 0)                                               \
888     debug->ptr = NULL;                                                  \
889   else                                                                  \
890     {                                                                   \
891       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
892       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
893       if (debug->ptr == NULL)                                           \
894         goto error_return;                                              \
895       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
896           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
897         goto error_return;                                              \
898     }
899
900   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
901   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
902   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
903   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
904   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
905   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
906         union aux_ext *);
907   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
908   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
909   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
910   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
911   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
912 #undef READ
913
914   debug->fdr = NULL;
915
916   return TRUE;
917
918  error_return:
919   if (ext_hdr != NULL)
920     free (ext_hdr);
921   if (debug->line != NULL)
922     free (debug->line);
923   if (debug->external_dnr != NULL)
924     free (debug->external_dnr);
925   if (debug->external_pdr != NULL)
926     free (debug->external_pdr);
927   if (debug->external_sym != NULL)
928     free (debug->external_sym);
929   if (debug->external_opt != NULL)
930     free (debug->external_opt);
931   if (debug->external_aux != NULL)
932     free (debug->external_aux);
933   if (debug->ss != NULL)
934     free (debug->ss);
935   if (debug->ssext != NULL)
936     free (debug->ssext);
937   if (debug->external_fdr != NULL)
938     free (debug->external_fdr);
939   if (debug->external_rfd != NULL)
940     free (debug->external_rfd);
941   if (debug->external_ext != NULL)
942     free (debug->external_ext);
943   return FALSE;
944 }
945 \f
946 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
947
948 static void
949 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
950 {
951   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
952   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
953   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
954   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
955   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
956   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
957
958   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
959   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
960
961   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
962 }
963
964 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
965
966 static bfd_boolean
967 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
968                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
969                                  struct ecoff_debug_info *debug)
970 {
971   const struct ecoff_debug_swap *swap;
972   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
973   RPDR *rpdr, *rp;
974   struct rpdr_ext *erp;
975   void *rtproc;
976   struct pdr_ext *epdr;
977   struct sym_ext *esym;
978   char *ss, **sv;
979   char *str;
980   bfd_size_type size;
981   bfd_size_type count;
982   unsigned long sindex;
983   unsigned long i;
984   PDR pdr;
985   SYMR sym;
986   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
987
988   epdr = NULL;
989   rpdr = NULL;
990   esym = NULL;
991   ss = NULL;
992   sv = NULL;
993
994   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
995
996   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
997   count = hdr->ipdMax;
998   if (count > 0)
999     {
1000       size = swap->external_pdr_size;
1001
1002       epdr = bfd_malloc (size * count);
1003       if (epdr == NULL)
1004         goto error_return;
1005
1006       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1007         goto error_return;
1008
1009       size = sizeof (RPDR);
1010       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1011       if (rpdr == NULL)
1012         goto error_return;
1013
1014       size = sizeof (char *);
1015       sv = bfd_malloc (size * count);
1016       if (sv == NULL)
1017         goto error_return;
1018
1019       count = hdr->isymMax;
1020       size = swap->external_sym_size;
1021       esym = bfd_malloc (size * count);
1022       if (esym == NULL)
1023         goto error_return;
1024
1025       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1026         goto error_return;
1027
1028       count = hdr->issMax;
1029       ss = bfd_malloc (count);
1030       if (ss == NULL)
1031         goto error_return;
1032       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1033         goto error_return;
1034
1035       count = hdr->ipdMax;
1036       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1037         {
1038           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1039           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1040           rp->adr = sym.value;
1041           rp->regmask = pdr.regmask;
1042           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1043           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1044           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1045           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1046           rp->framereg = pdr.framereg;
1047           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1048           rp->irpss = sindex;
1049           sv[i] = ss + sym.iss;
1050           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1051         }
1052     }
1053
1054   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1055   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1056   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1057   if (rtproc == NULL)
1058     {
1059       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1060       goto error_return;
1061     }
1062
1063   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1064
1065   erp = rtproc;
1066   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1067   erp++;
1068   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1069   strcpy (str, no_name_func);
1070   str += strlen (no_name_func) + 1;
1071   for (i = 0; i < count; i++)
1072     {
1073       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1074       strcpy (str, sv[i]);
1075       str += strlen (sv[i]) + 1;
1076     }
1077   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1078
1079   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1080   s->size = size;
1081   s->contents = rtproc;
1082
1083   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1084      matters, but someday it might).  */
1085   s->map_head.link_order = NULL;
1086
1087   if (epdr != NULL)
1088     free (epdr);
1089   if (rpdr != NULL)
1090     free (rpdr);
1091   if (esym != NULL)
1092     free (esym);
1093   if (ss != NULL)
1094     free (ss);
1095   if (sv != NULL)
1096     free (sv);
1097
1098   return TRUE;
1099
1100  error_return:
1101   if (epdr != NULL)
1102     free (epdr);
1103   if (rpdr != NULL)
1104     free (rpdr);
1105   if (esym != NULL)
1106     free (esym);
1107   if (ss != NULL)
1108     free (ss);
1109   if (sv != NULL)
1110     free (sv);
1111   return FALSE;
1112 }
1113
1114 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1115    discard them.  */
1116
1117 static bfd_boolean
1118 mips_elf_check_mips16_stubs (struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1119                              void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1120 {
1121   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1122     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1123
1124   if (h->fn_stub != NULL
1125       && ! h->need_fn_stub)
1126     {
1127       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1128          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1129          being included in the link.  */
1130       h->fn_stub->size = 0;
1131       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1132       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1133       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1134     }
1135
1136   if (h->call_stub != NULL
1137       && h->root.other == STO_MIPS16)
1138     {
1139       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1140          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1141          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1142       h->call_stub->size = 0;
1143       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1144       h->call_stub->reloc_count = 0;
1145       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1146     }
1147
1148   if (h->call_fp_stub != NULL
1149       && h->root.other == STO_MIPS16)
1150     {
1151       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1152          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1153          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1154       h->call_fp_stub->size = 0;
1155       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1156       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1157       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1158     }
1159
1160   return TRUE;
1161 }
1162 \f
1163 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1164    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1165    are 32 bits.
1166
1167    The format of these instructions is:
1168
1169    +--------------+--------------------------------+
1170    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1171    +--------------+--------------------------------+
1172    |                Immediate  15:0                |
1173    +-----------------------------------------------+
1174
1175    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1176    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1177
1178    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1179    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1180    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1181    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1182    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1183    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1184    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1185    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1186    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1187    This is so that a disassembler can recognize the jal
1188    instruction.
1189
1190    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1191    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1192    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1193    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1194    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1195    value as two 16-bit values.
1196
1197    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1198    defined as
1199
1200    big-endian:
1201    +--------+----------------------+
1202    |        |                      |
1203    |        |    targ26-16         |
1204    |31    26|25                   0|
1205    +--------+----------------------+
1206
1207    little-endian:
1208    +----------+------+-------------+
1209    |          |      |             |
1210    |  sub1    |      |     sub2    |
1211    |0        9|10  15|16         31|
1212    +----------+--------------------+
1213    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1214    ((sub1 << 16) | sub2)).
1215
1216    When producing a relocatable object file, the calculation is
1217    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1218    When producing a fully linked file, the calculation is
1219    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1220    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1221
1222    R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
1223    mode.  A typical instruction will have a format like this:
1224
1225    +--------------+--------------------------------+
1226    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1227    +--------------+--------------------------------+
1228    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1229    +--------------+--------------------------------+
1230
1231    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1232    opcode.
1233
1234    This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
1235    addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
1236    is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
1237
1238    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
1239    above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1240    little-endian system.
1241
1242    R_MIPS16_HI16 and R_MIPS16_LO16 are used in mips16 mode to
1243    access data when neither GP-relative nor PC-relative addressing
1244    can be used.  They are handled like R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16,
1245    except that the addend is retrieved and stored as shown above
1246    for R_MIPS16_GPREL.
1247   */
1248 void
1249 _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
1250                                  bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1251 {
1252   bfd_vma extend, insn, val;
1253
1254   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1255       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1256     return;
1257
1258   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
1259   extend = bfd_get_16 (abfd, data);
1260   insn = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
1261   if (r_type == R_MIPS16_26)
1262     {
1263       if (jal_shuffle)
1264         val = ((extend & 0xfc00) << 16) | ((extend & 0x3e0) << 11)
1265               | ((extend & 0x1f) << 21) | insn;
1266       else
1267         val = extend << 16 | insn;
1268     }
1269   else
1270     val = ((extend & 0xf800) << 16) | ((insn & 0xffe0) << 11)
1271           | ((extend & 0x1f) << 11) | (extend & 0x7e0) | (insn & 0x1f);
1272   bfd_put_32 (abfd, val, data);
1273 }
1274
1275 void
1276 _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
1277                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1278 {
1279   bfd_vma extend, insn, val;
1280
1281   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1282       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1283     return;
1284
1285   val = bfd_get_32 (abfd, data);
1286   if (r_type == R_MIPS16_26)
1287     {
1288       if (jal_shuffle)
1289         {
1290           insn = val & 0xffff;
1291           extend = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
1292                    | ((val >> 21) & 0x1f);
1293         }
1294       else
1295         {
1296           insn = val & 0xffff;
1297           extend = val >> 16;
1298         }
1299     }
1300   else
1301     {
1302       insn = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
1303       extend = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
1304     }
1305   bfd_put_16 (abfd, insn, data + 2);
1306   bfd_put_16 (abfd, extend, data);
1307 }
1308
1309 bfd_reloc_status_type
1310 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1311                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
1312                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
1313 {
1314   bfd_vma relocation;
1315   bfd_signed_vma val;
1316   bfd_reloc_status_type status;
1317
1318   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1319     relocation = 0;
1320   else
1321     relocation = symbol->value;
1322
1323   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1324   relocation += symbol->section->output_offset;
1325
1326   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1327     return bfd_reloc_outofrange;
1328
1329   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1330   val = reloc_entry->addend;
1331
1332   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
1333
1334   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1335      are producing relocatable output, we don't want to do this for
1336      an external symbol.  */
1337   if (! relocatable
1338       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1339     val += relocation - gp;
1340
1341   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
1342     {
1343       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1344                                        (bfd_byte *) data
1345                                        + reloc_entry->address);
1346       if (status != bfd_reloc_ok)
1347         return status;
1348     }
1349   else
1350     reloc_entry->addend = val;
1351
1352   if (relocatable)
1353     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1354
1355   return bfd_reloc_ok;
1356 }
1357
1358 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
1359    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
1360    that contains the relocation field and DATA points to the start of
1361    INPUT_SECTION.  */
1362
1363 struct mips_hi16
1364 {
1365   struct mips_hi16 *next;
1366   bfd_byte *data;
1367   asection *input_section;
1368   arelent rel;
1369 };
1370
1371 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
1372
1373 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
1374
1375 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
1376    calculate the correct value once we've seen the partnering
1377    *LO16 relocation, so just save the information for later.
1378
1379    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
1380    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
1381    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
1382    simplies the relocation handling in gcc.  */
1383
1384 bfd_reloc_status_type
1385 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1386                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
1387                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
1388                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1389 {
1390   struct mips_hi16 *n;
1391
1392   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1393     return bfd_reloc_outofrange;
1394
1395   n = bfd_malloc (sizeof *n);
1396   if (n == NULL)
1397     return bfd_reloc_outofrange;
1398
1399   n->next = mips_hi16_list;
1400   n->data = data;
1401   n->input_section = input_section;
1402   n->rel = *reloc_entry;
1403   mips_hi16_list = n;
1404
1405   if (output_bfd != NULL)
1406     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1407
1408   return bfd_reloc_ok;
1409 }
1410
1411 /* A howto special_function for REL R_MIPS_GOT16 relocations.  This is just
1412    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
1413    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
1414
1415 bfd_reloc_status_type
1416 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1417                            void *data, asection *input_section,
1418                            bfd *output_bfd, char **error_message)
1419 {
1420   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
1421       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
1422       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
1423     /* The relocation is against a global symbol.  */
1424     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1425                                         input_section, output_bfd,
1426                                         error_message);
1427
1428   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1429                                    input_section, output_bfd, error_message);
1430 }
1431
1432 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
1433    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
1434    any partnering high-part relocations as well.  */
1435
1436 bfd_reloc_status_type
1437 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1438                           void *data, asection *input_section,
1439                           bfd *output_bfd, char **error_message)
1440 {
1441   bfd_vma vallo;
1442   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1443
1444   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1445     return bfd_reloc_outofrange;
1446
1447   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1448                                    location);
1449   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
1450   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1451                                  location);
1452
1453   while (mips_hi16_list != NULL)
1454     {
1455       bfd_reloc_status_type ret;
1456       struct mips_hi16 *hi;
1457
1458       hi = mips_hi16_list;
1459
1460       /* R_MIPS_GOT16 relocations are something of a special case.  We
1461          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS_HI16
1462          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
1463          relocations can also be used with global symbols, their howto
1464          has a rightshift of 0.  */
1465       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
1466         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
1467
1468       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
1469          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
1470       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
1471
1472       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
1473                                          hi->input_section, output_bfd,
1474                                          error_message);
1475       if (ret != bfd_reloc_ok)
1476         return ret;
1477
1478       mips_hi16_list = hi->next;
1479       free (hi);
1480     }
1481
1482   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1483                                       input_section, output_bfd,
1484                                       error_message);
1485 }
1486
1487 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
1488    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
1489    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
1490
1491 bfd_reloc_status_type
1492 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1493                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1494                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
1495                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1496 {
1497   bfd_signed_vma val;
1498   bfd_reloc_status_type status;
1499   bfd_boolean relocatable;
1500
1501   relocatable = (output_bfd != NULL);
1502
1503   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1504     return bfd_reloc_outofrange;
1505
1506   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
1507   val = 0;
1508   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1509     {
1510       /* Either we're calculating the final field value or we have a
1511          relocation against a section symbol.  Add in the section's
1512          offset or address.  */
1513       val += symbol->section->output_section->vma;
1514       val += symbol->section->output_offset;
1515     }
1516
1517   if (!relocatable)
1518     {
1519       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
1520          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
1521       val += symbol->value;
1522       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
1523         {
1524           val -= input_section->output_section->vma;
1525           val -= input_section->output_offset;
1526           val -= reloc_entry->address;
1527         }
1528     }
1529
1530   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
1531      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
1532      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
1533      VAL to the relocation field itself.  */
1534   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
1535     reloc_entry->addend += val;
1536   else
1537     {
1538       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1539
1540       /* Add in the separate addend, if any.  */
1541       val += reloc_entry->addend;
1542
1543       /* Add VAL to the relocation field.  */
1544       _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1545                                        location);
1546       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1547                                        location);
1548       _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1549                                      location);
1550
1551       if (status != bfd_reloc_ok)
1552         return status;
1553     }
1554
1555   if (relocatable)
1556     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1557
1558   return bfd_reloc_ok;
1559 }
1560 \f
1561 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
1562    on the equivalence of the two elements of the union.  */
1563
1564 static void
1565 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
1566                               Elf32_gptab *in)
1567 {
1568   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
1569   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
1570 }
1571
1572 static void
1573 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
1574                                Elf32_External_gptab *ex)
1575 {
1576   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
1577   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
1578 }
1579
1580 static void
1581 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
1582                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
1583 {
1584   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
1585   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
1586   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
1587   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
1588   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
1589   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
1590 }
1591
1592 static void
1593 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
1594                            Elf32_External_crinfo *ex)
1595 {
1596   unsigned long l;
1597
1598   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
1599        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
1600        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
1601        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
1602   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
1603   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
1604   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
1605 }
1606 \f
1607 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
1608    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
1609    BFD, so they are globally visible.  */
1610
1611 void
1612 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
1613                                 Elf32_RegInfo *in)
1614 {
1615   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1616   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1617   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1618   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1619   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1620   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
1621 }
1622
1623 void
1624 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
1625                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
1626 {
1627   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1628   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1629   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1630   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1631   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1632   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1633 }
1634
1635 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
1636    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
1637    them in and out.  They are globally visible because they are used
1638    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
1639    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
1640
1641 void
1642 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
1643                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
1644 {
1645   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1646   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
1647   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1648   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1649   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1650   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1651   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
1652 }
1653
1654 void
1655 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
1656                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
1657 {
1658   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1659   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
1660   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1661   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1662   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1663   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1664   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1665 }
1666
1667 /* Swap in an options header.  */
1668
1669 void
1670 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
1671                               Elf_Internal_Options *in)
1672 {
1673   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
1674   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
1675   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
1676   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
1677 }
1678
1679 /* Swap out an options header.  */
1680
1681 void
1682 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
1683                                Elf_External_Options *ex)
1684 {
1685   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
1686   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
1687   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
1688   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
1689 }
1690 \f
1691 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
1692    entries by increasing r_symndx value.  */
1693
1694 static int
1695 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
1696 {
1697   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
1698   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
1699   int diff;
1700
1701   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
1702   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
1703
1704   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
1705   if (diff != 0)
1706     return diff;
1707
1708   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
1709     return -1;
1710   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
1711     return 1;
1712   return 0;
1713 }
1714
1715 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
1716
1717 static int
1718 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
1719                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
1720 {
1721 #ifdef BFD64
1722   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
1723   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
1724
1725   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1726     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
1727   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1728     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
1729
1730   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
1731     return -1;
1732   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
1733     return 1;
1734
1735   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
1736     return -1;
1737   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
1738     return 1;
1739   return 0;
1740 #else
1741   abort ();
1742 #endif
1743 }
1744
1745
1746 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
1747    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
1748    ECOFF external symbol information must match the ELF external
1749    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
1750    whether a symbol is required by reloc information, so the two
1751    tables may wind up being different.  We must sort out the external
1752    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
1753    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
1754    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
1755    required by relocation until we relocate the sections.
1756    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
1757    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
1758    when generating a final executable.  */
1759
1760 static bfd_boolean
1761 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1762 {
1763   struct extsym_info *einfo = data;
1764   bfd_boolean strip;
1765   asection *sec, *output_section;
1766
1767   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1768     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1769
1770   if (h->root.indx == -2)
1771     strip = FALSE;
1772   else if ((h->root.def_dynamic
1773             || h->root.ref_dynamic
1774             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1775            && !h->root.def_regular
1776            && !h->root.ref_regular)
1777     strip = TRUE;
1778   else if (einfo->info->strip == strip_all
1779            || (einfo->info->strip == strip_some
1780                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
1781                                    h->root.root.root.string,
1782                                    FALSE, FALSE) == NULL))
1783     strip = TRUE;
1784   else
1785     strip = FALSE;
1786
1787   if (strip)
1788     return TRUE;
1789
1790   if (h->esym.ifd == -2)
1791     {
1792       h->esym.jmptbl = 0;
1793       h->esym.cobol_main = 0;
1794       h->esym.weakext = 0;
1795       h->esym.reserved = 0;
1796       h->esym.ifd = ifdNil;
1797       h->esym.asym.value = 0;
1798       h->esym.asym.st = stGlobal;
1799
1800       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
1801           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1802         {
1803           const char *name;
1804
1805           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
1806              special symbols.  */
1807           name = h->root.root.root.string;
1808           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
1809               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
1810             {
1811               h->esym.asym.sc = scData;
1812               h->esym.asym.st = stLabel;
1813               h->esym.asym.value = 0;
1814             }
1815           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
1816             {
1817               h->esym.asym.sc = scAbs;
1818               h->esym.asym.st = stLabel;
1819               h->esym.asym.value =
1820                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
1821             }
1822           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
1823             {
1824               h->esym.asym.sc = scAbs;
1825               h->esym.asym.st = stLabel;
1826               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
1827             }
1828           else
1829             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1830         }
1831       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
1832           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
1833         h->esym.asym.sc = scAbs;
1834       else
1835         {
1836           const char *name;
1837
1838           sec = h->root.root.u.def.section;
1839           output_section = sec->output_section;
1840
1841           /* When making a shared library and symbol h is the one from
1842              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
1843           if (output_section == NULL)
1844             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1845           else
1846             {
1847               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
1848
1849               if (strcmp (name, ".text") == 0)
1850                 h->esym.asym.sc = scText;
1851               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
1852                 h->esym.asym.sc = scData;
1853               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
1854                 h->esym.asym.sc = scSData;
1855               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
1856                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
1857                 h->esym.asym.sc = scRData;
1858               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
1859                 h->esym.asym.sc = scBss;
1860               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
1861                 h->esym.asym.sc = scSBss;
1862               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
1863                 h->esym.asym.sc = scInit;
1864               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
1865                 h->esym.asym.sc = scFini;
1866               else
1867                 h->esym.asym.sc = scAbs;
1868             }
1869         }
1870
1871       h->esym.asym.reserved = 0;
1872       h->esym.asym.index = indexNil;
1873     }
1874
1875   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
1876     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
1877   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1878            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1879     {
1880       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
1881         h->esym.asym.sc = scBss;
1882       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
1883         h->esym.asym.sc = scSBss;
1884
1885       sec = h->root.root.u.def.section;
1886       output_section = sec->output_section;
1887       if (output_section != NULL)
1888         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
1889                               + sec->output_offset
1890                               + output_section->vma);
1891       else
1892         h->esym.asym.value = 0;
1893     }
1894   else if (h->root.needs_plt)
1895     {
1896       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
1897       bfd_boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
1898
1899       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
1900         {
1901           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
1902           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
1903         }
1904
1905       if (!no_fn_stub)
1906         {
1907           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
1908           h->esym.asym.st = stProc;
1909           sec = hd->root.root.u.def.section;
1910           if (sec == NULL)
1911             h->esym.asym.value = 0;
1912           else
1913             {
1914               output_section = sec->output_section;
1915               if (output_section != NULL)
1916                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
1917                                       + sec->output_offset
1918                                       + output_section->vma);
1919               else
1920                 h->esym.asym.value = 0;
1921             }
1922         }
1923     }
1924
1925   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
1926                                       h->root.root.root.string,
1927                                       &h->esym))
1928     {
1929       einfo->failed = TRUE;
1930       return FALSE;
1931     }
1932
1933   return TRUE;
1934 }
1935
1936 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
1937
1938 static int
1939 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
1940 {
1941   const Elf32_gptab *a1 = p1;
1942   const Elf32_gptab *a2 = p2;
1943
1944   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
1945 }
1946 \f
1947 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
1948
1949 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
1950    hash number.  */
1951
1952 static INLINE hashval_t
1953 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
1954 {
1955 #ifdef BFD64
1956   return addr + (addr >> 32);
1957 #else
1958   return addr;
1959 #endif
1960 }
1961
1962 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
1963    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
1964    union members.  */
1965
1966 static hashval_t
1967 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
1968 {
1969   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
1970
1971   return entry->symndx
1972     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
1973     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
1974        : entry->abfd->id
1975          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
1976             : entry->d.h->root.root.root.hash));
1977 }
1978
1979 static int
1980 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
1981 {
1982   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
1983   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
1984
1985   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
1986   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
1987     return 0;
1988
1989   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
1990     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
1991         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
1992         : e1->d.h == e2->d.h);
1993 }
1994
1995 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
1996    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
1997    hash computation and compare functions are adjusted
1998    accordingly.  */
1999
2000 static hashval_t
2001 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
2002 {
2003   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2004
2005   return entry->symndx
2006     + (! entry->abfd
2007        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2008        : entry->symndx >= 0
2009        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2010           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
2011           : (entry->abfd->id
2012              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
2013        : entry->d.h->root.root.root.hash);
2014 }
2015
2016 static int
2017 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2018 {
2019   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2020   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2021
2022   /* Any two LDM entries match.  */
2023   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2024     return 1;
2025
2026   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2027   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2028     return 0;
2029
2030   return e1->symndx == e2->symndx
2031     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2032         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2033         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2034         : e1->d.h == e2->d.h);
2035 }
2036 \f
2037 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2038    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2039    if creation fails.  */
2040
2041 static asection *
2042 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2043 {
2044   const char *dname;
2045   asection *sreloc;
2046   bfd *dynobj;
2047
2048   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2049   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2050   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
2051   if (sreloc == NULL && create_p)
2052     {
2053       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, dname,
2054                                             (SEC_ALLOC
2055                                              | SEC_LOAD
2056                                              | SEC_HAS_CONTENTS
2057                                              | SEC_IN_MEMORY
2058                                              | SEC_LINKER_CREATED
2059                                              | SEC_READONLY));
2060       if (sreloc == NULL
2061           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2062                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2063         return NULL;
2064     }
2065   return sreloc;
2066 }
2067
2068 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
2069
2070 static asection *
2071 mips_elf_got_section (bfd *abfd, bfd_boolean maybe_excluded)
2072 {
2073   asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
2074   if (sgot == NULL
2075       || (! maybe_excluded && (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) != 0))
2076     return NULL;
2077   return sgot;
2078 }
2079
2080 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
2081    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
2082    section.  */
2083
2084 static struct mips_got_info *
2085 mips_elf_got_info (bfd *abfd, asection **sgotp)
2086 {
2087   asection *sgot;
2088   struct mips_got_info *g;
2089
2090   sgot = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
2091   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2092   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
2093   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
2094   BFD_ASSERT (g != NULL);
2095
2096   if (sgotp)
2097     *sgotp = (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) == 0 ? sgot : NULL;
2098
2099   return g;
2100 }
2101
2102 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2103    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2104    is NULL).  */
2105
2106 static int
2107 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2108                      struct elf_link_hash_entry *h)
2109 {
2110   int indx = 0;
2111   int ret = 0;
2112   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2113   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2114
2115   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2116       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2117     indx = h->dynindx;
2118
2119   if ((info->shared || indx != 0)
2120       && (h == NULL
2121           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2122           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2123     need_relocs = TRUE;
2124
2125   if (!need_relocs)
2126     return FALSE;
2127
2128   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2129     {
2130       ret++;
2131       if (indx != 0)
2132         ret++;
2133     }
2134
2135   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2136     ret++;
2137
2138   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2139     ret++;
2140
2141   return ret;
2142 }
2143
2144 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2145    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2146
2147 static int
2148 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2149 {
2150   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2151   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2152
2153   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2154     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2155
2156   return 1;
2157 }
2158
2159 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2160    forced-local) symbol in ARG1.  */
2161
2162 static int
2163 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2164 {
2165   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2166     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2167   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2168
2169   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2170     arg->needed += 2;
2171   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2172     arg->needed += 1;
2173
2174   return 1;
2175 }
2176
2177 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2178    forced-local) symbol in ARG1.  */
2179
2180 static int
2181 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
2182 {
2183   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2184     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2185   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2186
2187   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
2188
2189   return 1;
2190 }
2191
2192 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
2193
2194 static void
2195 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
2196                                     asection *sreloc,
2197                                     unsigned long indx,
2198                                     int r_type,
2199                                     bfd_vma offset)
2200 {
2201   Elf_Internal_Rela rel[3];
2202
2203   memset (rel, 0, sizeof (rel));
2204
2205   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
2206   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
2207
2208   if (ABI_64_P (output_bfd))
2209     {
2210       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
2211         (output_bfd, &rel[0],
2212          (sreloc->contents
2213           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
2214     }
2215   else
2216     bfd_elf32_swap_reloc_out
2217       (output_bfd, &rel[0],
2218        (sreloc->contents
2219         + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
2220   ++sreloc->reloc_count;
2221 }
2222
2223 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
2224
2225 static void
2226 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
2227                                unsigned char *tls_type_p,
2228                                struct bfd_link_info *info,
2229                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2230                                bfd_vma value)
2231 {
2232   int indx;
2233   asection *sreloc, *sgot;
2234   bfd_vma offset, offset2;
2235   bfd *dynobj;
2236   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2237
2238   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2239   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
2240
2241   indx = 0;
2242   if (h != NULL)
2243     {
2244       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2245
2246       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
2247           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
2248         indx = h->root.dynindx;
2249     }
2250
2251   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
2252     return;
2253
2254   if ((info->shared || indx != 0)
2255       && (h == NULL
2256           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
2257           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2258     need_relocs = TRUE;
2259
2260   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
2261      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
2262      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
2263   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
2264               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2265
2266   /* Emit necessary relocations.  */
2267   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2268
2269   /* General Dynamic.  */
2270   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
2271     {
2272       offset = got_offset;
2273       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2274
2275       if (need_relocs)
2276         {
2277           mips_elf_output_dynamic_relocation
2278             (abfd, sreloc, indx,
2279              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2280              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2281
2282           if (indx)
2283             mips_elf_output_dynamic_relocation
2284               (abfd, sreloc, indx,
2285                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
2286                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
2287           else
2288             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2289                                sgot->contents + offset2);
2290         }
2291       else
2292         {
2293           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2294                              sgot->contents + offset);
2295           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2296                              sgot->contents + offset2);
2297         }
2298
2299       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2300     }
2301
2302   /* Initial Exec model.  */
2303   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
2304     {
2305       offset = got_offset;
2306
2307       if (need_relocs)
2308         {
2309           if (indx == 0)
2310             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
2311                                sgot->contents + offset);
2312           else
2313             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2314                                sgot->contents + offset);
2315
2316           mips_elf_output_dynamic_relocation
2317             (abfd, sreloc, indx,
2318              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
2319              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2320         }
2321       else
2322         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
2323                            sgot->contents + offset);
2324     }
2325
2326   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
2327     {
2328       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
2329          bias by DTP_OFFSET.  */
2330       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2331                          sgot->contents + got_offset
2332                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2333
2334       if (!info->shared)
2335         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2336                            sgot->contents + got_offset);
2337       else
2338         mips_elf_output_dynamic_relocation
2339           (abfd, sreloc, indx,
2340            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2341            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
2342     }
2343
2344   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
2345 }
2346
2347 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
2348    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
2349    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
2350    GOT entries and corresponding relocations.  */
2351
2352 static bfd_vma
2353 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
2354                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
2355                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
2356 {
2357   BFD_ASSERT (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL || r_type == R_MIPS_TLS_GD
2358               || r_type == R_MIPS_TLS_LDM);
2359
2360   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
2361
2362   if (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL)
2363     {
2364       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
2365       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
2366         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2367       else
2368         return got_index;
2369     }
2370
2371   if (r_type == R_MIPS_TLS_GD)
2372     {
2373       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
2374       return got_index;
2375     }
2376
2377   if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2378     {
2379       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
2380       return got_index;
2381     }
2382
2383   return got_index;
2384 }
2385
2386 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
2387    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
2388    will be negative.  */
2389
2390 static bfd_vma
2391 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
2392                        struct elf_link_hash_entry *h)
2393 {
2394   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
2395   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2396
2397   htab = mips_elf_hash_table (info);
2398   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
2399
2400   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
2401   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
2402
2403   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
2404   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
2405                  + htab->sgotplt->output_offset
2406                  + plt_index * 4);
2407
2408   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
2409   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
2410                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
2411                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
2412
2413   return got_address - got_value;
2414 }
2415
2416 /* Return the GOT offset for address VALUE, which was derived from
2417    a symbol belonging to INPUT_SECTION.   If there is not yet a GOT
2418    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
2419    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
2420    offset can be found.  */
2421
2422 static bfd_vma
2423 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2424                           asection *input_section, bfd_vma value,
2425                           unsigned long r_symndx,
2426                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
2427 {
2428   asection *sgot;
2429   struct mips_got_info *g;
2430   struct mips_got_entry *entry;
2431
2432   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2433
2434   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2435                                            input_section, value,
2436                                            r_symndx, h, r_type);
2437   if (!entry)
2438     return MINUS_ONE;
2439
2440   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2441     {
2442       if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
2443         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
2444            hash table entry to track the index.  */
2445         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
2446                                    r_type, info, h, value);
2447       else
2448         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
2449                                    r_type, info, h, value);
2450     }
2451   else
2452     return entry->gotidx;
2453 }
2454
2455 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
2456
2457 static bfd_vma
2458 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
2459                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
2460 {
2461   bfd_vma index;
2462   asection *sgot;
2463   struct mips_got_info *g, *gg;
2464   long global_got_dynindx = 0;
2465
2466   gg = g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
2467   if (g->bfd2got && ibfd)
2468     {
2469       struct mips_got_entry e, *p;
2470
2471       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
2472
2473       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
2474       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
2475         {
2476           e.abfd = ibfd;
2477           e.symndx = -1;
2478           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
2479           e.tls_type = 0;
2480
2481           p = htab_find (g->got_entries, &e);
2482
2483           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
2484
2485           if (TLS_RELOC_P (r_type))
2486             {
2487               bfd_vma value = MINUS_ONE;
2488               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2489                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2490                   && h->root.u.def.section->output_section)
2491                 value = (h->root.u.def.value
2492                          + h->root.u.def.section->output_offset
2493                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2494
2495               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
2496                                          info, e.d.h, value);
2497             }
2498           else
2499             return p->gotidx;
2500         }
2501     }
2502
2503   if (gg->global_gotsym != NULL)
2504     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
2505
2506   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2507     {
2508       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2509         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2510       bfd_vma value = MINUS_ONE;
2511
2512       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2513            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2514           && h->root.u.def.section->output_section)
2515         value = (h->root.u.def.value
2516                  + h->root.u.def.section->output_offset
2517                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2518
2519       index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
2520                                   r_type, info, hm, value);
2521     }
2522   else
2523     {
2524       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
2525          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
2526          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
2527          offset.  */
2528       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
2529       index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
2530                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2531     }
2532   BFD_ASSERT (index < sgot->size);
2533
2534   return index;
2535 }
2536
2537 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE, which was
2538    calculated from a symbol belonging to INPUT_SECTION.  These entries
2539    are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e., within
2540    32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no entry
2541    could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
2542    offset of the GOT entry from VALUE.  */
2543
2544 static bfd_vma
2545 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2546                    asection *input_section, bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
2547 {
2548   asection *sgot;
2549   struct mips_got_info *g;
2550   bfd_vma page, index;
2551   struct mips_got_entry *entry;
2552
2553   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2554
2555   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
2556   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2557                                            input_section, page, 0,
2558                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
2559
2560   if (!entry)
2561     return MINUS_ONE;
2562
2563   index = entry->gotidx;
2564
2565   if (offsetp)
2566     *offsetp = value - entry->d.address;
2567
2568   return index;
2569 }
2570
2571 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS_GOT16 relocation against VALUE,
2572    which was calculated from a symbol belonging to INPUT_SECTION.
2573    EXTERNAL is true if the relocation was against a global symbol
2574    that has been forced local.  */
2575
2576 static bfd_vma
2577 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2578                       asection *input_section, bfd_vma value,
2579                       bfd_boolean external)
2580 {
2581   asection *sgot;
2582   struct mips_got_info *g;
2583   struct mips_got_entry *entry;
2584
2585   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
2586      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
2587      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
2588      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
2589   if (! external)
2590     value = mips_elf_high (value) << 16;
2591
2592   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2593
2594   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2595                                            input_section, value, 0,
2596                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
2597   if (entry)
2598     return entry->gotidx;
2599   else
2600     return MINUS_ONE;
2601 }
2602
2603 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
2604    in the GOT.  */
2605
2606 static bfd_vma
2607 mips_elf_got_offset_from_index (bfd *dynobj, bfd *output_bfd,
2608                                 bfd *input_bfd, bfd_vma index)
2609 {
2610   asection *sgot;
2611   bfd_vma gp;
2612   struct mips_got_info *g;
2613
2614   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
2615   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
2616     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, g, input_bfd);
2617
2618   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index - gp;
2619 }
2620
2621 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
2622    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
2623    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
2624    instead.  */
2625
2626 static struct mips_got_entry *
2627 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2628                                  bfd *ibfd, struct mips_got_info *gg,
2629                                  asection *sgot, asection *input_section,
2630                                  bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
2631                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2632                                  int r_type)
2633 {
2634   struct mips_got_entry entry, **loc;
2635   struct mips_got_info *g;
2636   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2637
2638   htab = mips_elf_hash_table (info);
2639
2640   entry.abfd = NULL;
2641   entry.symndx = -1;
2642   entry.d.address = value;
2643   entry.tls_type = 0;
2644
2645   g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, ibfd);
2646   if (g == NULL)
2647     {
2648       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, abfd);
2649       BFD_ASSERT (g != NULL);
2650     }
2651
2652   /* We might have a symbol, H, if it has been forced local.  Use the
2653      global entry then.  It doesn't matter whether an entry is local
2654      or global for TLS, since the dynamic linker does not
2655      automatically relocate TLS GOT entries.  */
2656   BFD_ASSERT (h == NULL || h->root.forced_local);
2657   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2658     {
2659       struct mips_got_entry *p;
2660
2661       entry.abfd = ibfd;
2662       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2663         {
2664           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
2665           entry.symndx = 0;
2666           entry.d.addend = 0;
2667         }
2668       else if (h == NULL)
2669         {
2670           entry.symndx = r_symndx;
2671           entry.d.addend = 0;
2672         }
2673       else
2674         entry.d.h = h;
2675
2676       p = (struct mips_got_entry *)
2677         htab_find (g->got_entries, &entry);
2678
2679       BFD_ASSERT (p);
2680       return p;
2681     }
2682
2683   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2684                                                    INSERT);
2685   if (*loc)
2686     return *loc;
2687
2688   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
2689   entry.tls_type = 0;
2690
2691   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2692
2693   if (! *loc)
2694     return NULL;
2695
2696   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2697
2698   if (g->assigned_gotno >= g->local_gotno)
2699     {
2700       (*loc)->gotidx = -1;
2701       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
2702       (*_bfd_error_handler)
2703         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
2704       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2705       return NULL;
2706     }
2707
2708   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
2709                      (sgot->contents + entry.gotidx));
2710
2711   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  Because
2712      the offset between segments is not fixed, the relocation must be
2713      against a symbol in the same segment as the original symbol.
2714      The easiest way to do this is to take INPUT_SECTION's output
2715      section and emit a relocation against its section symbol.  */
2716   if (htab->is_vxworks)
2717     {
2718       Elf_Internal_Rela outrel;
2719       asection *s, *output_section;
2720       bfd_byte *loc;
2721       bfd_vma got_address;
2722       int dynindx;
2723
2724       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2725       output_section = input_section->output_section;
2726       dynindx = elf_section_data (output_section)->dynindx;
2727       got_address = (sgot->output_section->vma
2728                      + sgot->output_offset
2729                      + entry.gotidx);
2730
2731       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
2732       outrel.r_offset = got_address;
2733       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (dynindx, R_MIPS_32);
2734       outrel.r_addend = value - output_section->vma;
2735       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
2736     }
2737
2738   return *loc;
2739 }
2740
2741 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
2742    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
2743    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
2744    known to be in the dynamic symbol table.  During
2745    _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
2746    section symbols are added and the count is higher.  */
2747
2748 static bfd_boolean
2749 mips_elf_sort_hash_table (struct bfd_link_info *info, unsigned long max_local)
2750 {
2751   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
2752   struct mips_got_info *g;
2753   bfd *dynobj;
2754
2755   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2756
2757   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
2758
2759   hsd.low = NULL;
2760   hsd.max_unref_got_dynindx =
2761   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount
2762     /* In the multi-got case, assigned_gotno of the master got_info
2763        indicate the number of entries that aren't referenced in the
2764        primary GOT, but that must have entries because there are
2765        dynamic relocations that reference it.  Since they aren't
2766        referenced, we move them to the end of the GOT, so that they
2767        don't prevent other entries that are referenced from getting
2768        too large offsets.  */
2769     - (g->next ? g->assigned_gotno : 0);
2770   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
2771   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
2772                                 elf_hash_table (info)),
2773                                mips_elf_sort_hash_table_f,
2774                                &hsd);
2775
2776   /* There should have been enough room in the symbol table to
2777      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
2778   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
2779   BFD_ASSERT ((unsigned long)hsd.max_unref_got_dynindx
2780               <= elf_hash_table (info)->dynsymcount);
2781
2782   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
2783      table index in the GOT.  */
2784   g->global_gotsym = hsd.low;
2785
2786   return TRUE;
2787 }
2788
2789 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
2790    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
2791    index.  */
2792
2793 static bfd_boolean
2794 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2795 {
2796   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
2797
2798   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2799     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2800
2801   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
2802      at all.  */
2803   if (h->root.dynindx == -1)
2804     return TRUE;
2805
2806   /* Global symbols that need GOT entries that are not explicitly
2807      referenced are marked with got offset 2.  Those that are
2808      referenced get a 1, and those that don't need GOT entries get
2809      -1.  */
2810   if (h->root.got.offset == 2)
2811     {
2812       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2813
2814       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
2815         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2816       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
2817     }
2818   else if (h->root.got.offset != 1)
2819     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
2820   else
2821     {
2822       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2823
2824       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
2825       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2826     }
2827
2828   return TRUE;
2829 }
2830
2831 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
2832    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
2833    posterity.  */
2834
2835 static bfd_boolean
2836 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
2837                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2838                                    struct mips_got_info *g,
2839                                    unsigned char tls_flag)
2840 {
2841   struct mips_got_entry entry, **loc;
2842
2843   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
2844      table.  */
2845   if (h->dynindx == -1)
2846     {
2847       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2848         {
2849         case STV_INTERNAL:
2850         case STV_HIDDEN:
2851           _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, h, TRUE);
2852           break;
2853         }
2854       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2855         return FALSE;
2856     }
2857
2858   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
2859   BFD_ASSERT (g != NULL);
2860
2861   entry.abfd = abfd;
2862   entry.symndx = -1;
2863   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2864   entry.tls_type = 0;
2865
2866   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2867                                                    INSERT);
2868
2869   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
2870      need to do it again.  */
2871   if (*loc)
2872     {
2873       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2874       return TRUE;
2875     }
2876
2877   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2878
2879   if (! *loc)
2880     return FALSE;
2881
2882   entry.gotidx = -1;
2883   entry.tls_type = tls_flag;
2884
2885   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2886
2887   if (h->got.offset != MINUS_ONE)
2888     return TRUE;
2889
2890   /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
2891      there needs to be a GOT entry for H.  Avoid using zero, as the
2892      generic ELF copy_indirect_symbol tests for <= 0.  */
2893   if (tls_flag == 0)
2894     h->got.offset = 1;
2895
2896   return TRUE;
2897 }
2898
2899 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
2900    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
2901
2902 static bfd_boolean
2903 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
2904                                   struct mips_got_info *g,
2905                                   unsigned char tls_flag)
2906 {
2907   struct mips_got_entry entry, **loc;
2908
2909   entry.abfd = abfd;
2910   entry.symndx = symndx;
2911   entry.d.addend = addend;
2912   entry.tls_type = tls_flag;
2913   loc = (struct mips_got_entry **)
2914     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
2915
2916   if (*loc)
2917     {
2918       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
2919         {
2920           g->tls_gotno += 2;
2921           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2922         }
2923       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
2924         {
2925           g->tls_gotno += 1;
2926           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2927         }
2928       return TRUE;
2929     }
2930
2931   if (tls_flag != 0)
2932     {
2933       entry.gotidx = -1;
2934       entry.tls_type = tls_flag;
2935       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
2936         g->tls_gotno += 1;
2937       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
2938         g->tls_gotno += 2;
2939       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
2940         {
2941           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
2942           g->tls_gotno += 2;
2943         }
2944     }
2945   else
2946     {
2947       entry.gotidx = g->local_gotno++;
2948       entry.tls_type = 0;
2949     }
2950
2951   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2952
2953   if (! *loc)
2954     return FALSE;
2955
2956   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2957
2958   return TRUE;
2959 }
2960 \f
2961 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
2962
2963 static hashval_t
2964 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
2965 {
2966   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
2967     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
2968
2969   return entry->bfd->id;
2970 }
2971
2972 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
2973
2974 static int
2975 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2976 {
2977   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
2978     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
2979   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
2980     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
2981
2982   return e1->bfd == e2->bfd;
2983 }
2984
2985 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
2986    be the master GOT data.  */
2987
2988 static struct mips_got_info *
2989 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
2990 {
2991   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
2992
2993   if (! g->bfd2got)
2994     return g;
2995
2996   e.bfd = ibfd;
2997   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
2998   return p ? p->g : NULL;
2999 }
3000
3001 /* Create one separate got for each bfd that has entries in the global
3002    got, such that we can tell how many local and global entries each
3003    bfd requires.  */
3004
3005 static int
3006 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
3007 {
3008   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3009   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
3010   htab_t bfd2got = arg->bfd2got;
3011   struct mips_got_info *g;
3012   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
3013   void **bfdgotp;
3014
3015   /* Find the got_info for this GOT entry's input bfd.  Create one if
3016      none exists.  */
3017   bfdgot_entry.bfd = entry->abfd;
3018   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
3019   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfdgotp;
3020
3021   if (bfdgot != NULL)
3022     g = bfdgot->g;
3023   else
3024     {
3025       bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
3026         (arg->obfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
3027
3028       if (bfdgot == NULL)
3029         {
3030           arg->obfd = 0;
3031           return 0;
3032         }
3033
3034       *bfdgotp = bfdgot;
3035
3036       bfdgot->bfd = entry->abfd;
3037       bfdgot->g = g = (struct mips_got_info *)
3038         bfd_alloc (arg->obfd, sizeof (struct mips_got_info));
3039       if (g == NULL)
3040         {
3041           arg->obfd = 0;
3042           return 0;
3043         }
3044
3045       g->global_gotsym = NULL;
3046       g->global_gotno = 0;
3047       g->local_gotno = 0;
3048       g->assigned_gotno = -1;
3049       g->tls_gotno = 0;
3050       g->tls_assigned_gotno = 0;
3051       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3052       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3053                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
3054       if (g->got_entries == NULL)
3055         {
3056           arg->obfd = 0;
3057           return 0;
3058         }
3059
3060       g->bfd2got = NULL;
3061       g->next = NULL;
3062     }
3063
3064   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
3065   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
3066   if (*entryp != NULL)
3067     return 1;
3068
3069   *entryp = entry;
3070
3071   if (entry->tls_type)
3072     {
3073       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3074         g->tls_gotno += 2;
3075       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
3076         g->tls_gotno += 1;
3077     }
3078   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->forced_local)
3079     ++g->local_gotno;
3080   else
3081     ++g->global_gotno;
3082
3083   return 1;
3084 }
3085
3086 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
3087    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
3088    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
3089    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
3090    attempt to merge with the current got, or finish the current got
3091    and then make make the new got current.  */
3092
3093 static int
3094 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
3095 {
3096   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
3097     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
3098   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
3099   unsigned int lcount = bfd2got->g->local_gotno;
3100   unsigned int gcount = bfd2got->g->global_gotno;
3101   unsigned int tcount = bfd2got->g->tls_gotno;
3102   unsigned int maxcnt = arg->max_count;
3103   bfd_boolean too_many_for_tls = FALSE;
3104
3105   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
3106      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
3107      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
3108      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
3109   if (tcount > 0)
3110     {
3111       unsigned int primary_total = lcount + tcount + arg->global_count;
3112       if (primary_total > maxcnt)
3113         too_many_for_tls = TRUE;
3114     }
3115
3116   /* If we don't have a primary GOT and this is not too big, use it as
3117      a starting point for the primary GOT.  */
3118   if (! arg->primary && lcount + gcount + tcount <= maxcnt
3119       && ! too_many_for_tls)
3120     {
3121       arg->primary = bfd2got->g;
3122       arg->primary_count = lcount + gcount;
3123     }
3124   /* If it looks like we can merge this bfd's entries with those of
3125      the primary, merge them.  The heuristics is conservative, but we
3126      don't have to squeeze it too hard.  */
3127   else if (arg->primary && ! too_many_for_tls
3128            && (arg->primary_count + lcount + gcount + tcount) <= maxcnt)
3129     {
3130       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
3131       int old_lcount = arg->primary->local_gotno;
3132       int old_gcount = arg->primary->global_gotno;
3133       int old_tcount = arg->primary->tls_gotno;
3134
3135       bfd2got->g = arg->primary;
3136
3137       htab_traverse (g->got_entries,
3138                      mips_elf_make_got_per_bfd,
3139                      arg);
3140       if (arg->obfd == NULL)
3141         return 0;
3142
3143       htab_delete (g->got_entries);
3144       /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
3145          got entries, since they're all in the master got_entries hash
3146          table anyway.  */
3147
3148       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount >= arg->primary->local_gotno);
3149       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->primary->global_gotno);
3150       BFD_ASSERT (old_tcount + tcount >= arg->primary->tls_gotno);
3151
3152       arg->primary_count = arg->primary->local_gotno
3153         + arg->primary->global_gotno + arg->primary->tls_gotno;
3154     }
3155   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
3156   else if (arg->current
3157            && arg->current_count + lcount + gcount + tcount <= maxcnt)
3158     {
3159       struct mips_got_info *g = bfd2got->g;
3160       int old_lcount = arg->current->local_gotno;
3161       int old_gcount = arg->current->global_gotno;
3162       int old_tcount = arg->current->tls_gotno;
3163
3164       bfd2got->g = arg->current;
3165
3166       htab_traverse (g->got_entries,
3167                      mips_elf_make_got_per_bfd,
3168                      arg);
3169       if (arg->obfd == NULL)
3170         return 0;
3171
3172       htab_delete (g->got_entries);
3173
3174       BFD_ASSERT (old_lcount + lcount >= arg->current->local_gotno);
3175       BFD_ASSERT (old_gcount + gcount >= arg->current->global_gotno);
3176       BFD_ASSERT (old_tcount + tcount >= arg->current->tls_gotno);
3177
3178       arg->current_count = arg->current->local_gotno
3179         + arg->current->global_gotno + arg->current->tls_gotno;
3180     }
3181   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
3182      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
3183      overflows anyway.  */
3184   else
3185     {
3186       bfd2got->g->next = arg->current;
3187       arg->current = bfd2got->g;
3188
3189       arg->current_count = lcount + gcount + 2 * tcount;
3190     }
3191
3192   return 1;
3193 }
3194
3195 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
3196    is null iff there is just a single GOT.  */
3197
3198 static int
3199 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
3200 {
3201   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3202   struct mips_got_info *g = p;
3203   bfd_vma next_index;
3204
3205   /* We're only interested in TLS symbols.  */
3206   if (entry->tls_type == 0)
3207     return 1;
3208
3209   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
3210
3211   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
3212     {
3213       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3214          hash table entry to track its index.  */
3215       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
3216         return 1;
3217       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
3218       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
3219     }
3220   else
3221     {
3222       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
3223         {
3224           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
3225              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
3226              a GOT resolve to the same index.  */
3227           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
3228             {
3229               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
3230               return 1;
3231             }
3232           g->tls_ldm_offset = next_index;
3233         }
3234       entry->gotidx = next_index;
3235     }
3236
3237   /* Account for the entries we've just allocated.  */
3238   if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3239     g->tls_assigned_gotno += 2;
3240   if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
3241     g->tls_assigned_gotno += 1;
3242
3243   return 1;
3244 }
3245
3246 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
3247    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
3248    got) to the given VALUE.
3249
3250    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
3251    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
3252    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
3253    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
3254    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
3255    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
3256    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
3257    marked as not eligible for lazy resolution through a function
3258    stub.  */
3259 static int
3260 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
3261 {
3262   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3263   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
3264     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
3265   struct mips_got_info *g = arg->g;
3266
3267   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
3268     arg->needed_relocs +=
3269       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
3270                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
3271
3272   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1
3273       && entry->d.h->root.dynindx != -1
3274       && entry->d.h->tls_type == GOT_NORMAL)
3275     {
3276       if (g)
3277         {
3278           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
3279
3280           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
3281           if (arg->info->shared
3282               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
3283                   && entry->d.h->root.def_dynamic
3284                   && !entry->d.h->root.def_regular))
3285             ++arg->needed_relocs;
3286         }
3287       else
3288         entry->d.h->root.got.offset = arg->value;
3289     }
3290
3291   return 1;
3292 }
3293
3294 /* Mark any global symbols referenced in the GOT we are iterating over
3295    as inelligible for lazy resolution stubs.  */
3296 static int
3297 mips_elf_set_no_stub (void **entryp, void *p ATTRIBUTE_UNUSED)
3298 {
3299   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3300
3301   if (entry->abfd != NULL
3302       && entry->symndx == -1
3303       && entry->d.h->root.dynindx != -1)
3304     entry->d.h->no_fn_stub = TRUE;
3305
3306   return 1;
3307 }
3308
3309 /* Follow indirect and warning hash entries so that each got entry
3310    points to the final symbol definition.  P must point to a pointer
3311    to the hash table we're traversing.  Since this traversal may
3312    modify the hash table, we set this pointer to NULL to indicate
3313    we've made a potentially-destructive change to the hash table, so
3314    the traversal must be restarted.  */
3315 static int
3316 mips_elf_resolve_final_got_entry (void **entryp, void *p)
3317 {
3318   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3319   htab_t got_entries = *(htab_t *)p;
3320
3321   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3322     {
3323       struct mips_elf_link_hash_entry *h = entry->d.h;
3324
3325       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3326              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3327         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3328
3329       if (entry->d.h == h)
3330         return 1;
3331
3332       entry->d.h = h;
3333
3334       /* If we can't find this entry with the new bfd hash, re-insert
3335          it, and get the traversal restarted.  */
3336       if (! htab_find (got_entries, entry))
3337         {
3338           htab_clear_slot (got_entries, entryp);
3339           entryp = htab_find_slot (got_entries, entry, INSERT);
3340           if (! *entryp)
3341             *entryp = entry;
3342           /* Abort the traversal, since the whole table may have
3343              moved, and leave it up to the parent to restart the
3344              process.  */
3345           *(htab_t *)p = NULL;
3346           return 0;
3347         }
3348       /* We might want to decrement the global_gotno count, but it's
3349          either too early or too late for that at this point.  */
3350     }
3351
3352   return 1;
3353 }
3354
3355 /* Turn indirect got entries in a got_entries table into their final
3356    locations.  */
3357 static void
3358 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
3359 {
3360   htab_t got_entries;
3361
3362   do
3363     {
3364       got_entries = g->got_entries;
3365
3366       htab_traverse (got_entries,
3367                      mips_elf_resolve_final_got_entry,
3368                      &got_entries);
3369     }
3370   while (got_entries == NULL);
3371 }
3372
3373 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
3374    the primary GOT.  */
3375 static bfd_vma
3376 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
3377 {
3378   if (g->bfd2got == NULL)
3379     return 0;
3380
3381   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3382   if (! g)
3383     return 0;
3384
3385   BFD_ASSERT (g->next);
3386
3387   g = g->next;
3388
3389   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
3390     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3391 }
3392
3393 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
3394    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
3395
3396 static bfd_boolean
3397 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3398                     struct mips_got_info *g, asection *got,
3399                     bfd_size_type pages)
3400 {
3401   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
3402   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
3403   struct mips_got_info *gg;
3404   unsigned int assign;
3405
3406   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
3407                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
3408   if (g->bfd2got == NULL)
3409     return FALSE;
3410
3411   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
3412   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
3413   got_per_bfd_arg.info = info;
3414
3415   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
3416      map from bfd to got info while at that.  */
3417   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
3418   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3419     return FALSE;
3420
3421   got_per_bfd_arg.current = NULL;
3422   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
3423   /* Taking out PAGES entries is a worst-case estimate.  We could
3424      compute the maximum number of pages that each separate input bfd
3425      uses, but it's probably not worth it.  */
3426   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
3427                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
3428                                - MIPS_RESERVED_GOTNO (info) - pages);
3429   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
3430      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
3431      information.  */
3432   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
3433
3434   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
3435      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
3436      to be the primary GOT.  */
3437   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
3438   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3439     return FALSE;
3440
3441   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
3442   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
3443     {
3444       g->next = (struct mips_got_info *)
3445         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3446       if (g->next == NULL)
3447         return FALSE;
3448
3449       g->next->global_gotsym = NULL;
3450       g->next->global_gotno = 0;
3451       g->next->local_gotno = 0;
3452       g->next->tls_gotno = 0;
3453       g->next->assigned_gotno = 0;
3454       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
3455       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3456       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3457                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
3458                                               NULL);
3459       if (g->next->got_entries == NULL)
3460         return FALSE;
3461       g->next->bfd2got = NULL;
3462     }
3463   else
3464     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
3465   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
3466
3467   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
3468   gg = g;
3469   g = g->next;
3470
3471   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
3472      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
3473      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
3474      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
3475      list.  */
3476   {
3477     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
3478     void **bfdgotp;
3479
3480     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
3481       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
3482
3483     if (bfdgot == NULL)
3484       return FALSE;
3485
3486     bfdgot->bfd = abfd;
3487     bfdgot->g = g;
3488     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
3489
3490     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
3491     *bfdgotp = bfdgot;
3492   }
3493
3494   /* The IRIX dynamic linker requires every symbol that is referenced
3495      in a dynamic relocation to be present in the primary GOT, so
3496      arrange for them to appear after those that are actually
3497      referenced.
3498
3499      GNU/Linux could very well do without it, but it would slow down
3500      the dynamic linker, since it would have to resolve every dynamic
3501      symbol referenced in other GOTs more than once, without help from
3502      the cache.  Also, knowing that every external symbol has a GOT
3503      helps speed up the resolution of local symbols too, so GNU/Linux
3504      follows IRIX's practice.
3505
3506      The number 2 is used by mips_elf_sort_hash_table_f to count
3507      global GOT symbols that are unreferenced in the primary GOT, with
3508      an initial dynamic index computed from gg->assigned_gotno, where
3509      the number of unreferenced global entries in the primary GOT is
3510      preserved.  */
3511   if (1)
3512     {
3513       gg->assigned_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
3514       g->global_gotno = gg->global_gotno;
3515       set_got_offset_arg.value = 2;
3516     }
3517   else
3518     {
3519       /* This could be used for dynamic linkers that don't optimize
3520          symbol resolution while applying relocations so as to use
3521          primary GOT entries or assuming the symbol is locally-defined.
3522          With this code, we assign lower dynamic indices to global
3523          symbols that are not referenced in the primary GOT, so that
3524          their entries can be omitted.  */
3525       gg->assigned_gotno = 0;
3526       set_got_offset_arg.value = -1;
3527     }
3528
3529   /* Reorder dynamic symbols as described above (which behavior
3530      depends on the setting of VALUE).  */
3531   set_got_offset_arg.g = NULL;
3532   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3533                  &set_got_offset_arg);
3534   set_got_offset_arg.value = 1;
3535   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3536                  &set_got_offset_arg);
3537   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
3538     return FALSE;
3539
3540   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
3541      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
3542      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
3543      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
3544      it circular since then we'll be able to quickly compute the
3545      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
3546      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
3547      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
3548      we arrange for the main got struct to have the right number of
3549      global entries, but set its local_gotno such that the initial
3550      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
3551      will become the last item in the circular linked list, so it
3552      points back to the master GOT.  */
3553   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
3554   gg->global_gotno = g->global_gotno;
3555   gg->tls_gotno = 0;
3556   assign = 0;
3557   gg->next = gg;
3558
3559   do
3560     {
3561       struct mips_got_info *gn;
3562
3563       assign += MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3564       g->assigned_gotno = assign;
3565       g->local_gotno += assign + pages;
3566       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
3567
3568       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
3569          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
3570          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
3571       gn = g->next;
3572       g->next = gg->next;
3573       gg->next = g;
3574
3575       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
3576          all non-TLS entries.  */
3577       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
3578       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
3579
3580       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
3581       g = gn;
3582
3583       /* Mark global symbols in every non-primary GOT as ineligible for
3584          stubs.  */
3585       if (g)
3586         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_no_stub, NULL);
3587     }
3588   while (g);
3589
3590   got->size = (gg->next->local_gotno
3591                     + gg->next->global_gotno
3592                     + gg->next->tls_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3593
3594   return TRUE;
3595 }
3596
3597 \f
3598 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
3599    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
3600
3601 static const Elf_Internal_Rela *
3602 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
3603                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
3604                           const Elf_Internal_Rela *relend)
3605 {
3606   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
3607
3608   while (relocation < relend)
3609     {
3610       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
3611           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
3612         return relocation;
3613
3614       ++relocation;
3615     }
3616
3617   /* We didn't find it.  */
3618   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3619   return NULL;
3620 }
3621
3622 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
3623
3624 static bfd_boolean
3625 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
3626                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
3627                              asection **local_sections,
3628                              bfd_boolean check_forced)
3629 {
3630   unsigned long r_symndx;
3631   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3632   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3633   size_t extsymoff;
3634
3635   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
3636   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3637   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
3638
3639   if (r_symndx < extsymoff)
3640     return TRUE;
3641   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
3642     return TRUE;
3643
3644   if (check_forced)
3645     {
3646       /* Look up the hash table to check whether the symbol
3647          was forced local.  */
3648       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
3649         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
3650       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3651       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3652              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3653         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3654       if (h->root.forced_local)
3655         return TRUE;
3656     }
3657
3658   return FALSE;
3659 }
3660 \f
3661 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
3662
3663 bfd_vma
3664 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
3665 {
3666   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
3667     /* VALUE is negative.  */
3668     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
3669
3670   return value;
3671 }
3672
3673 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
3674    range expressible by a signed number with the indicated number of
3675    BITS.  */
3676
3677 static bfd_boolean
3678 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
3679 {
3680   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
3681
3682   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
3683     /* The value is too big.  */
3684     return TRUE;
3685   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
3686     /* The value is too small.  */
3687     return TRUE;
3688
3689   /* All is well.  */
3690   return FALSE;
3691 }
3692
3693 /* Calculate the %high function.  */
3694
3695 static bfd_vma
3696 mips_elf_high (bfd_vma value)
3697 {
3698   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
3699 }
3700
3701 /* Calculate the %higher function.  */
3702
3703 static bfd_vma
3704 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3705 {
3706 #ifdef BFD64
3707   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
3708 #else
3709   abort ();
3710   return MINUS_ONE;
3711 #endif
3712 }
3713
3714 /* Calculate the %highest function.  */
3715
3716 static bfd_vma
3717 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3718 {
3719 #ifdef BFD64
3720   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
3721 #else
3722   abort ();
3723   return MINUS_ONE;
3724 #endif
3725 }
3726 \f
3727 /* Create the .compact_rel section.  */
3728
3729 static bfd_boolean
3730 mips_elf_create_compact_rel_section
3731   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
3732 {
3733   flagword flags;
3734   register asection *s;
3735
3736   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
3737     {
3738       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
3739                | SEC_READONLY);
3740
3741       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
3742       if (s == NULL
3743           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
3744                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
3745         return FALSE;
3746
3747       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
3748     }
3749
3750   return TRUE;
3751 }
3752
3753 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
3754
3755 static bfd_boolean
3756 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3757                              bfd_boolean maybe_exclude)
3758 {
3759   flagword flags;
3760   register asection *s;
3761   struct elf_link_hash_entry *h;
3762   struct bfd_link_hash_entry *bh;
3763   struct mips_got_info *g;
3764   bfd_size_type amt;
3765   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3766
3767   htab = mips_elf_hash_table (info);
3768
3769   /* This function may be called more than once.  */
3770   s = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
3771   if (s)
3772     {
3773       if (! maybe_exclude)
3774         s->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
3775       return TRUE;
3776     }
3777
3778   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
3779            | SEC_LINKER_CREATED);
3780
3781   if (maybe_exclude)
3782     flags |= SEC_EXCLUDE;
3783
3784   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
3785      in the function stub generation and in the linker script.  */
3786   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
3787   if (s == NULL
3788       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
3789     return FALSE;
3790
3791   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
3792      linker script because we don't want to define the symbol if we
3793      are not creating a global offset table.  */
3794   bh = NULL;
3795   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3796          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
3797           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
3798     return FALSE;
3799
3800   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
3801   h->non_elf = 0;
3802   h->def_regular = 1;
3803   h->type = STT_OBJECT;
3804   elf_hash_table (info)->hgot = h;
3805
3806   if (info->shared
3807       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3808     return FALSE;
3809
3810   amt = sizeof (struct mips_got_info);
3811   g = bfd_alloc (abfd, amt);
3812   if (g == NULL)
3813     return FALSE;
3814   g->global_gotsym = NULL;
3815   g->global_gotno = 0;
3816   g->tls_gotno = 0;
3817   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3818   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3819   g->bfd2got = NULL;
3820   g->next = NULL;
3821   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3822   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3823                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3824   if (g->got_entries == NULL)
3825     return FALSE;
3826   mips_elf_section_data (s)->u.got_info = g;
3827   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
3828     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3829
3830   /* VxWorks also needs a .got.plt section.  */
3831   if (htab->is_vxworks)
3832     {
3833       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt",
3834                                        SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
3835                                        | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
3836       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
3837         return FALSE;
3838
3839       htab->sgotplt = s;
3840     }
3841   return TRUE;
3842 }
3843 \f
3844 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
3845    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
3846    shared objects; they are not used in executables.  */
3847
3848 static bfd_boolean
3849 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
3850 {
3851   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
3852           && info->shared
3853           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
3854               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
3855 }
3856 \f
3857 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
3858    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
3859    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
3860
3861    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
3862    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
3863    relocation must be JALX.
3864
3865    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
3866    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
3867    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
3868    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
3869
3870 static bfd_reloc_status_type
3871 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
3872                                asection *input_section,
3873                                struct bfd_link_info *info,
3874                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
3875                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
3876                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
3877                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
3878                                const char **namep, bfd_boolean *require_jalxp,
3879                                bfd_boolean save_addend)
3880 {
3881   /* The eventual value we will return.  */
3882   bfd_vma value;
3883   /* The address of the symbol against which the relocation is
3884      occurring.  */
3885   bfd_vma symbol = 0;
3886   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
3887      shared object file being produced.  */
3888   bfd_vma gp = MINUS_ONE;
3889   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
3890      relocated.  */
3891   bfd_vma p;
3892   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
3893   bfd_vma gp0 = MINUS_ONE;
3894   /* The offset into the global offset table at which the address of
3895      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
3896      during execution.  */
3897   bfd_vma g = MINUS_ONE;
3898   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
3899      located.  */
3900   asection *sec = NULL;
3901   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
3902   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
3903      symbol.  */
3904   bfd_boolean local_p, was_local_p;
3905   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
3906   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
3907   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
3908      "__gnu_local_gp".  */
3909   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
3910   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3911   size_t extsymoff;
3912   unsigned long r_symndx;
3913   int r_type;
3914   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
3915      relocation value.  */
3916   bfd_boolean overflowed_p;
3917   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
3918   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
3919   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3920   bfd *dynobj;
3921
3922   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3923   htab = mips_elf_hash_table (info);
3924
3925   /* Parse the relocation.  */
3926   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
3927   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
3928   p = (input_section->output_section->vma
3929        + input_section->output_offset
3930        + relocation->r_offset);
3931
3932   /* Assume that there will be no overflow.  */
3933   overflowed_p = FALSE;
3934
3935   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
3936      used in the array of hash table entries.  */
3937   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3938   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
3939                                          local_sections, FALSE);
3940   was_local_p = local_p;
3941   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
3942     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3943   else
3944     {
3945       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
3946          must come before globals.  */
3947       extsymoff = 0;
3948     }
3949
3950   /* Figure out the value of the symbol.  */
3951   if (local_p)
3952     {
3953       Elf_Internal_Sym *sym;
3954
3955       sym = local_syms + r_symndx;
3956       sec = local_sections[r_symndx];
3957
3958       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3959       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
3960           || (sec->flags & SEC_MERGE))
3961         symbol += sym->st_value;
3962       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
3963           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
3964         {
3965           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
3966           addend -= symbol;
3967           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3968         }
3969
3970       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
3971       if (sym->st_other == STO_MIPS16)
3972         ++symbol;
3973
3974       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3975       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3976                                                 symtab_hdr->sh_link,
3977                                                 sym->st_name);
3978       if (*namep == '\0')
3979         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
3980
3981       target_is_16_bit_code_p = (sym->st_other == STO_MIPS16);
3982     }
3983   else
3984     {
3985       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
3986
3987       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
3988       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3989            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
3990       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3991       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3992              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3993         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3994
3995       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
3996       *namep = h->root.root.root.string;
3997
3998       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
3999          symbol must always be a global symbol.  */
4000       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
4001           && ! NEWABI_P (input_bfd))
4002         {
4003           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
4004              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
4005           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16
4006               && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
4007             return bfd_reloc_notsupported;
4008
4009           gp_disp_p = TRUE;
4010         }
4011       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
4012          symbol must always be a global symbol.  */
4013       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
4014         gnu_local_gp_p = TRUE;
4015
4016
4017       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
4018          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
4019          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
4020          its defined.  */
4021       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4022                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4023                && h->root.root.u.def.section)
4024         {
4025           sec = h->root.root.u.def.section;
4026           if (sec->output_section)
4027             symbol = (h->root.root.u.def.value
4028                       + sec->output_section->vma
4029                       + sec->output_offset);
4030           else
4031             symbol = h->root.root.u.def.value;
4032         }
4033       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4034         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
4035            it the value zero, so that you can undefined weak functions
4036            and check to see if they exist by looking at their
4037            addresses.  */
4038         symbol = 0;
4039       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
4040                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
4041         symbol = 0;
4042       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
4043                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
4044         {
4045           /* If this is a dynamic link, we should have created a
4046              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
4047              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
4048              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
4049              FIXME: It should probably get into the symbol table
4050              somehow as well.  */
4051           BFD_ASSERT (! info->shared);
4052           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
4053           symbol = 0;
4054         }
4055       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
4056         {
4057           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
4058              ELF spec.  Ignore it for now.
4059              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
4060              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
4061              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
4062              which is available from here:
4063              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
4064           symbol = 0;
4065         }
4066       else
4067         {
4068           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
4069                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
4070                   input_section, relocation->r_offset,
4071                   (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
4072                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other))))
4073             return bfd_reloc_undefined;
4074           symbol = 0;
4075         }
4076
4077       target_is_16_bit_code_p = (h->root.other == STO_MIPS16);
4078     }
4079
4080   /* If this is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function with a stub, we
4081      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
4082      a stub.  */
4083   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4084       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
4085           || (local_p
4086               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
4087               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
4088       && !mips16_stub_section_p (input_bfd, input_section))
4089     {
4090       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
4091          have already noticed that we were going to need the
4092          stub.  */
4093       if (local_p)
4094         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
4095       else
4096         {
4097           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
4098           sec = h->fn_stub;
4099         }
4100
4101       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4102       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
4103       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
4104     }
4105   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
4106      need to redirect the call to the stub.  */
4107   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4108            && h != NULL
4109            && ((h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL)
4110                || (local_p
4111                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
4112                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
4113            && !target_is_16_bit_code_p)
4114     {
4115       if (local_p)
4116         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
4117       else
4118         {
4119           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
4120              out which one to use by checking which one appears in the input
4121              file.  */
4122           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
4123             {
4124               asection *o;
4125               
4126               sec = NULL;
4127               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4128                 {
4129                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
4130                     {
4131                       sec = h->call_fp_stub;
4132                       break;
4133                     }
4134                 }
4135               if (sec == NULL)
4136                 sec = h->call_stub;
4137             }
4138           else if (h->call_stub != NULL)
4139             sec = h->call_stub;
4140           else
4141             sec = h->call_fp_stub;
4142         }
4143
4144       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
4145       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4146     }
4147
4148   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
4149      special jalx instruction.  */
4150   *require_jalxp = (!info->relocatable
4151                     && (((r_type == R_MIPS16_26) && !target_is_16_bit_code_p)
4152                         || ((r_type == R_MIPS_26) && target_is_16_bit_code_p)));
4153
4154   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4155                                          local_sections, TRUE);
4156
4157   /* If we haven't already determined the GOT offset, or the GP value,
4158      and we're going to need it, get it now.  */
4159   switch (r_type)
4160     {
4161     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4162     case R_MIPS_GOT_OFST:
4163       /* We need to decay to GOT_DISP/addend if the symbol doesn't
4164          bind locally.  */
4165       local_p = local_p || _bfd_elf_symbol_refs_local_p (&h->root, info, 1);
4166       if (local_p || r_type == R_MIPS_GOT_OFST)
4167         break;
4168       /* Fall through.  */
4169
4170     case R_MIPS_CALL16:
4171     case R_MIPS_GOT16:
4172     case R_MIPS_GOT_DISP:
4173     case R_MIPS_GOT_HI16:
4174     case R_MIPS_CALL_HI16:
4175     case R_MIPS_GOT_LO16:
4176     case R_MIPS_CALL_LO16:
4177     case R_MIPS_TLS_GD:
4178     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4179     case R_MIPS_TLS_LDM:
4180       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
4181       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
4182         {
4183           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
4184                                         sec, 0, 0, NULL, r_type);
4185           if (g == MINUS_ONE)
4186             return bfd_reloc_outofrange;
4187         }
4188       else if (!local_p)
4189         {
4190           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
4191              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
4192           if (htab->is_vxworks
4193               && (r_type == R_MIPS_CALL_HI16
4194                   || r_type == R_MIPS_CALL_LO16
4195                   || r_type == R_MIPS_CALL16))
4196             {
4197               BFD_ASSERT (addend == 0);
4198               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
4199               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
4200             }
4201           else
4202             {
4203               /* GOT_PAGE may take a non-zero addend, that is ignored in a
4204                  GOT_PAGE relocation that decays to GOT_DISP because the
4205                  symbol turns out to be global.  The addend is then added
4206                  as GOT_OFST.  */
4207               BFD_ASSERT (addend == 0 || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE);
4208               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
4209                                              &h->root, r_type, info);
4210               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
4211                   && (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
4212                       || (info->shared
4213                           && (info->symbolic || h->root.forced_local)
4214                           && h->root.def_regular)))
4215                 {
4216                   /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
4217                      symbol is defined locally, or was forced to be local.
4218                      We must initialize this entry in the GOT.  */
4219                   asection *sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
4220                   MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, sgot->contents + g);
4221                 }
4222             }
4223         }
4224       else if (!htab->is_vxworks
4225                && (r_type == R_MIPS_CALL16 || (r_type == R_MIPS_GOT16)))
4226         /* The calculation below does not involve "g".  */
4227         break;
4228       else
4229         {
4230           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info, sec,
4231                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
4232           if (g == MINUS_ONE)
4233             return bfd_reloc_outofrange;
4234         }
4235
4236       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
4237       g = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, g);
4238       break;
4239
4240     case R_MIPS_HI16:
4241     case R_MIPS_LO16:
4242     case R_MIPS_GPREL16:
4243     case R_MIPS_GPREL32:
4244     case R_MIPS_LITERAL:
4245     case R_MIPS16_HI16:
4246     case R_MIPS16_LO16:
4247     case R_MIPS16_GPREL:
4248       gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
4249       gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
4250       if (dynobj)
4251         gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, mips_elf_got_info (dynobj, NULL),
4252                                   input_bfd);
4253       break;
4254
4255     default:
4256       break;
4257     }
4258
4259   if (gnu_local_gp_p)
4260     symbol = gp;
4261
4262   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
4263      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
4264   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
4265     {
4266       Elf_Internal_Rela outrel;
4267       bfd_byte *loc;
4268       asection *s;
4269
4270       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4271       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4272
4273       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
4274                          + input_section->output_offset
4275                          + relocation->r_offset);
4276       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
4277       outrel.r_addend = addend;
4278       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
4279       *valuep = 0;
4280       return bfd_reloc_ok;
4281     }
4282
4283   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
4284   switch (r_type)
4285     {
4286     case R_MIPS_NONE:
4287       return bfd_reloc_continue;
4288
4289     case R_MIPS_16:
4290       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4291       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4292       break;
4293
4294     case R_MIPS_32:
4295     case R_MIPS_REL32:
4296     case R_MIPS_64:
4297       if ((info->shared
4298            || (!htab->is_vxworks
4299                && htab->root.dynamic_sections_created
4300                && h != NULL
4301                && h->root.def_dynamic
4302                && !h->root.def_regular))
4303           && r_symndx != 0
4304           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4305         {
4306           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
4307              against a symbol in a shared library, then we can't know
4308              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
4309              record in the output, and leave the job up to the dynamic
4310              linker.
4311
4312              In VxWorks executables, references to external symbols
4313              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
4314              no need to add a dynamic relocation here.  */
4315           value = addend;
4316           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
4317                                                    info,
4318                                                    relocation,
4319                                                    h,
4320                                                    sec,
4321                                                    symbol,
4322                                                    &value,
4323                                                    input_section))
4324             return bfd_reloc_undefined;
4325         }
4326       else
4327         {
4328           if (r_type != R_MIPS_REL32)
4329             value = symbol + addend;
4330           else
4331             value = addend;
4332         }
4333       value &= howto->dst_mask;
4334       break;
4335
4336     case R_MIPS_PC32:
4337       value = symbol + addend - p;
4338       value &= howto->dst_mask;
4339       break;
4340
4341     case R_MIPS16_26:
4342       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
4343          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
4344          the output file that's different.  That's handled in
4345          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
4346          R_MIPS_26 case here.  */
4347     case R_MIPS_26:
4348       if (local_p)
4349         value = ((addend | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
4350       else
4351         {
4352           value = (_bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28) + symbol) >> 2;
4353           if (h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4354             overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> 28);
4355         }
4356       value &= howto->dst_mask;
4357       break;
4358
4359     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
4360       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
4361                & howto->dst_mask);
4362       break;
4363
4364     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
4365       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4366       break;
4367
4368     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
4369       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
4370                & howto->dst_mask);
4371       break;
4372
4373     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
4374       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4375       break;
4376
4377     case R_MIPS_HI16:
4378     case R_MIPS16_HI16:
4379       if (!gp_disp_p)
4380         {
4381           value = mips_elf_high (addend + symbol);
4382           value &= howto->dst_mask;
4383         }
4384       else
4385         {
4386           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
4387                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
4388                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
4389                 8: sll     $v0,16
4390                12: addu    $v0,$v1
4391                14: move    $gp,$v0
4392              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
4393              $pc is four higher than $t9 would be, so reduce
4394              both reloc addends by 4. */
4395           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
4396             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 4);
4397           else
4398             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
4399           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4400         }
4401       break;
4402
4403     case R_MIPS_LO16:
4404     case R_MIPS16_LO16:
4405       if (!gp_disp_p)
4406         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
4407       else
4408         {
4409           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
4410              for this conditional.  */
4411           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
4412             value = addend + gp - p;
4413           else
4414             value = addend + gp - p + 4;
4415           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
4416              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
4417              _gp_disp are normally generated from the .cpload
4418              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
4419              this:
4420
4421                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
4422                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
4423                addu   $gp,$gp,$t9
4424
4425              Here $t9 holds the address of the function being called,
4426              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
4427              relocation can easily overflow in this situation, but the
4428              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
4429              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
4430              not check for overflow here.  */
4431         }
4432       break;
4433
4434     case R_MIPS_LITERAL:
4435       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
4436          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
4437          shared literals, and then we will need to additional work
4438          here.  */
4439
4440       /* Fall through.  */
4441
4442     case R_MIPS16_GPREL:
4443       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
4444          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
4445          order.  We don't need to do anything special here; the
4446          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
4447     case R_MIPS_GPREL16:
4448       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
4449          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
4450          otherwise we may lose significant bits.  */
4451       if (howto->partial_inplace)
4452         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4453       value = symbol + addend - gp;
4454       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
4455          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
4456          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
4457          link, though, since they won't have had the gp offset applied
4458          to them before.  */
4459       if (was_local_p)
4460         value += gp0;
4461       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4462       break;
4463
4464     case R_MIPS_GOT16:
4465     case R_MIPS_CALL16:
4466       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
4467          R_MIPS_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
4468       if (!htab->is_vxworks && local_p)
4469         {
4470           bfd_boolean forced;
4471
4472           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4473                                                   local_sections, FALSE);
4474           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info, sec,
4475                                         symbol + addend, forced);
4476           if (value == MINUS_ONE)
4477             return bfd_reloc_outofrange;
4478           value
4479             = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4480           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4481           break;
4482         }
4483
4484       /* Fall through.  */
4485
4486     case R_MIPS_TLS_GD:
4487     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4488     case R_MIPS_TLS_LDM:
4489     case R_MIPS_GOT_DISP:
4490     got_disp:
4491       value = g;
4492       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4493       break;
4494
4495     case R_MIPS_GPREL32:
4496       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
4497       if (!save_addend)
4498         value &= howto->dst_mask;
4499       break;
4500
4501     case R_MIPS_PC16:
4502     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
4503       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
4504       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
4505       value >>= howto->rightshift;
4506       value &= howto->dst_mask;
4507       break;
4508
4509     case R_MIPS_GOT_HI16:
4510     case R_MIPS_CALL_HI16:
4511       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
4512          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
4513          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
4514       value = g;
4515       value = mips_elf_high (value);
4516       value &= howto->dst_mask;
4517       break;
4518
4519     case R_MIPS_GOT_LO16:
4520     case R_MIPS_CALL_LO16:
4521       value = g & howto->dst_mask;
4522       break;
4523
4524     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4525       /* GOT_PAGE relocations that reference non-local symbols decay
4526          to GOT_DISP.  The corresponding GOT_OFST relocation decays to
4527          0.  */
4528       if (! local_p)
4529         goto got_disp;
4530       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, sec,
4531                                  symbol + addend, NULL);
4532       if (value == MINUS_ONE)
4533         return bfd_reloc_outofrange;
4534       value = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4535       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4536       break;
4537
4538     case R_MIPS_GOT_OFST:
4539       if (local_p)
4540         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, sec,
4541                            symbol + addend, &value);
4542       else
4543         value = addend;
4544       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4545       break;
4546
4547     case R_MIPS_SUB:
4548       value = symbol - addend;
4549       value &= howto->dst_mask;
4550       break;
4551
4552     case R_MIPS_HIGHER:
4553       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
4554       value &= howto->dst_mask;
4555       break;
4556
4557     case R_MIPS_HIGHEST:
4558       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
4559       value &= howto->dst_mask;
4560       break;
4561
4562     case R_MIPS_SCN_DISP:
4563       value = symbol + addend - sec->output_offset;
4564       value &= howto->dst_mask;
4565       break;
4566
4567     case R_MIPS_JALR:
4568       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
4569          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
4570          branches to the PLT; that will wind up wasting time.  */
4571       if (h != NULL && h->root.plt.offset != (bfd_vma) -1)
4572         return bfd_reloc_continue;
4573       value = symbol + addend;
4574       break;
4575
4576     case R_MIPS_PJUMP:
4577     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
4578     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
4579       /* We don't do anything with these at present.  */
4580       return bfd_reloc_continue;
4581
4582     default:
4583       /* An unrecognized relocation type.  */
4584       return bfd_reloc_notsupported;
4585     }
4586
4587   /* Store the VALUE for our caller.  */
4588   *valuep = value;
4589   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
4590 }
4591
4592 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
4593
4594 static bfd_vma
4595 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
4596                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4597                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
4598 {
4599   bfd_vma x;
4600   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
4601
4602   /* Obtain the bytes.  */
4603   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
4604
4605   return x;
4606 }
4607
4608 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
4609    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
4610    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
4611    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is TRUE, then the opcode used
4612    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
4613    unconditionally converted to JALX.
4614
4615    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
4616
4617 static bfd_boolean
4618 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
4619                              reloc_howto_type *howto,
4620                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4621                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
4622                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
4623                              bfd_boolean require_jalx)
4624 {
4625   bfd_vma x;
4626   bfd_byte *location;
4627   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
4628
4629   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
4630   location = contents + relocation->r_offset;
4631
4632   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
4633
4634   /* Obtain the current value.  */
4635   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
4636
4637   /* Clear the field we are setting.  */
4638   x &= ~howto->dst_mask;
4639
4640   /* Set the field.  */
4641   x |= (value & howto->dst_mask);
4642
4643   /* If required, turn JAL into JALX.  */
4644   if (require_jalx)
4645     {
4646       bfd_boolean ok;
4647       bfd_vma opcode = x >> 26;
4648       bfd_vma jalx_opcode;
4649
4650       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
4651       if (r_type == R_MIPS16_26)
4652         {
4653           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
4654           jalx_opcode = 0x7;
4655         }
4656       else
4657         {
4658           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
4659           jalx_opcode = 0x1d;
4660         }
4661
4662       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
4663       if (!ok)
4664         {
4665           (*_bfd_error_handler)
4666             (_("%B: %A+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
4667              input_bfd,
4668              input_section,
4669              (unsigned long) relocation->r_offset);
4670           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4671           return FALSE;
4672         }
4673
4674       /* Make this the JALX opcode.  */
4675       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
4676     }
4677
4678   /* On the RM9000, bal is faster than jal, because bal uses branch
4679      prediction hardware.  If we are linking for the RM9000, and we
4680      see jal, and bal fits, use it instead.  Note that this
4681      transformation should be safe for all architectures.  */
4682   if (bfd_get_mach (input_bfd) == bfd_mach_mips9000
4683       && !info->relocatable
4684       && !require_jalx
4685       && ((r_type == R_MIPS_26 && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
4686           || (r_type == R_MIPS_JALR && x == 0x0320f809)))   /* jalr t9 */
4687     {
4688       bfd_vma addr;
4689       bfd_vma dest;
4690       bfd_signed_vma off;
4691
4692       addr = (input_section->output_section->vma
4693               + input_section->output_offset
4694               + relocation->r_offset
4695               + 4);
4696       if (r_type == R_MIPS_26)
4697         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
4698       else
4699         dest = value;
4700       off = dest - addr;
4701       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
4702         x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
4703     }
4704
4705   /* Put the value into the output.  */
4706   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
4707
4708   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, !info->relocatable,
4709                                 location);
4710
4711   return TRUE;
4712 }
4713
4714 /* Returns TRUE if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
4715
4716 static bfd_boolean
4717 mips16_stub_section_p (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *section)
4718 {
4719   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
4720
4721   return FN_STUB_P (name) || CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name);
4722 }
4723 \f
4724 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4725
4726 static void
4727 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4728                                        unsigned int n)
4729 {
4730   asection *s;
4731   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4732
4733   htab = mips_elf_hash_table (info);
4734   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4735   BFD_ASSERT (s != NULL);
4736
4737   if (htab->is_vxworks)
4738     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4739   else
4740     {
4741       if (s->size == 0)
4742         {
4743           /* Make room for a null element.  */
4744           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4745           ++s->reloc_count;
4746         }
4747       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4748     }
4749 }
4750
4751 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
4752    is the original relocation, which is now being transformed into a
4753    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
4754    caller should store the result in place of the original addend.  */
4755
4756 static bfd_boolean
4757 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
4758                                     struct bfd_link_info *info,
4759                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
4760                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
4761                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
4762                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
4763 {
4764   Elf_Internal_Rela outrel[3];
4765   asection *sreloc;
4766   bfd *dynobj;
4767   int r_type;
4768   long indx;
4769   bfd_boolean defined_p;
4770   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4771
4772   htab = mips_elf_hash_table (info);
4773   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
4774   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4775   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4776   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
4777   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
4778   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
4779               < sreloc->size);
4780
4781   outrel[0].r_offset =
4782     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
4783   outrel[1].r_offset =
4784     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
4785   outrel[2].r_offset =
4786     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
4787
4788   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
4789     /* The relocation field has been deleted.  */
4790     return TRUE;
4791
4792   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
4793     {
4794       /* The relocation field has been converted into a relative value of
4795          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
4796          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
4797       *addendp += symbol;
4798       return TRUE;
4799     }
4800
4801   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
4802      in the relocation.  */
4803   if (h != NULL
4804       && (!h->root.def_regular
4805           || (info->shared && !info->symbolic && !h->root.forced_local)))
4806     {
4807       indx = h->root.dynindx;
4808       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
4809         defined_p = h->root.def_regular;
4810       else
4811         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
4812            relocation field.  It therefore treats relocs against
4813            defined symbols in the same way as relocs against
4814            undefined symbols.  */
4815         defined_p = FALSE;
4816     }
4817   else
4818     {
4819       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
4820         indx = 0;
4821       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
4822         {
4823           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4824           return FALSE;
4825         }
4826       else
4827         {
4828           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
4829           if (indx == 0)
4830             {
4831               asection *osec = htab->root.text_index_section;
4832               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
4833             }
4834           if (indx == 0)
4835             abort ();
4836         }
4837
4838       /* Instead of generating a relocation using the section
4839          symbol, we may as well make it a fully relative
4840          relocation.  We want to avoid generating relocations to
4841          local symbols because we used to generate them
4842          incorrectly, without adding the original symbol value,
4843          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
4844          order to give dynamic loaders and applications time to
4845          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
4846          section-relative relocations.  It's not like they're
4847          useful, after all.  This should be a bit more efficient
4848          as well.  */
4849       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
4850          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
4851          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
4852          against STN_UNDEF have no effect.  */
4853       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
4854         indx = 0;
4855       defined_p = TRUE;
4856     }
4857
4858   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
4859      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
4860      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
4861      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
4862   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
4863     *addendp += symbol;
4864
4865   if (htab->is_vxworks)
4866     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
4867     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
4868   else
4869     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
4870        know where the shared library will wind up at load-time.  */
4871     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
4872                                    R_MIPS_REL32);
4873
4874   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
4875      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
4876      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
4877      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
4878      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
4879      loaders seems to care, we don't waste space with these
4880      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
4881      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
4882      as to make room for a pair of dynamic relocations per
4883      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
4884      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
4885      NULL symbol before this relocation record.  */
4886   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
4887                                  ABI_64_P (output_bfd)
4888                                  ? R_MIPS_64
4889                                  : R_MIPS_NONE);
4890   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
4891
4892   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
4893      correct location in the output file.  */
4894   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
4895                          + input_section->output_offset);
4896   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
4897                          + input_section->output_offset);
4898   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
4899                          + input_section->output_offset);
4900
4901   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
4902      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
4903      relocation format is non-standard.  */
4904   if (ABI_64_P (output_bfd))
4905     {
4906       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
4907         (output_bfd, &outrel[0],
4908          (sreloc->contents
4909           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
4910     }
4911   else if (htab->is_vxworks)
4912     {
4913       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
4914       outrel[0].r_addend = *addendp;
4915       bfd_elf32_swap_reloca_out
4916         (output_bfd, &outrel[0],
4917          (sreloc->contents
4918           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
4919     }
4920   else
4921     bfd_elf32_swap_reloc_out
4922       (output_bfd, &outrel[0],
4923        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
4924
4925   /* We've now added another relocation.  */
4926   ++sreloc->reloc_count;
4927
4928   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
4929      will be writing to it.  */
4930   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
4931     |= SHF_WRITE;
4932
4933   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
4934   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
4935     {
4936       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
4937       bfd_byte *cr;
4938
4939       if (scpt)
4940         {
4941           Elf32_crinfo cptrel;
4942
4943           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
4944           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
4945                           + input_section->output_section->vma
4946                           + input_section->output_offset);
4947           if (r_type == R_MIPS_REL32)
4948             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
4949           else
4950             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
4951           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
4952           cptrel.konst = *addendp;
4953
4954           cr = (scpt->contents
4955                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
4956           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
4957           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
4958                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
4959                                       + scpt->reloc_count));
4960           ++scpt->reloc_count;
4961         }
4962     }
4963
4964   /* If we've written this relocation for a readonly section,
4965      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
4966      DT_TEXTREL tag.  */
4967   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
4968     info->flags |= DF_TEXTREL;
4969
4970   return TRUE;
4971 }
4972 \f
4973 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
4974
4975 unsigned long
4976 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
4977 {
4978   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
4979     {
4980     case E_MIPS_MACH_3900:
4981       return bfd_mach_mips3900;
4982
4983     case E_MIPS_MACH_4010:
4984       return bfd_mach_mips4010;
4985
4986     case E_MIPS_MACH_4100:
4987       return bfd_mach_mips4100;
4988
4989     case E_MIPS_MACH_4111:
4990       return bfd_mach_mips4111;
4991
4992     case E_MIPS_MACH_4120:
4993       return bfd_mach_mips4120;
4994
4995     case E_MIPS_MACH_4650:
4996       return bfd_mach_mips4650;
4997
4998     case E_MIPS_MACH_5400:
4999       return bfd_mach_mips5400;
5000
5001     case E_MIPS_MACH_5500:
5002       return bfd_mach_mips5500;
5003
5004     case E_MIPS_MACH_9000:
5005       return bfd_mach_mips9000;
5006
5007     case E_MIPS_MACH_SB1:
5008       return bfd_mach_mips_sb1;
5009
5010     default:
5011       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
5012         {
5013         default:
5014         case E_MIPS_ARCH_1:
5015           return bfd_mach_mips3000;
5016
5017         case E_MIPS_ARCH_2:
5018           return bfd_mach_mips6000;
5019
5020         case E_MIPS_ARCH_3:
5021           return bfd_mach_mips4000;
5022
5023         case E_MIPS_ARCH_4:
5024           return bfd_mach_mips8000;
5025
5026         case E_MIPS_ARCH_5:
5027           return bfd_mach_mips5;
5028
5029         case E_MIPS_ARCH_32:
5030           return bfd_mach_mipsisa32;
5031
5032         case E_MIPS_ARCH_64:
5033           return bfd_mach_mipsisa64;
5034
5035         case E_MIPS_ARCH_32R2:
5036           return bfd_mach_mipsisa32r2;
5037
5038         case E_MIPS_ARCH_64R2:
5039           return bfd_mach_mipsisa64r2;
5040         }
5041     }
5042
5043   return 0;
5044 }
5045
5046 /* Return printable name for ABI.  */
5047
5048 static INLINE char *
5049 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
5050 {
5051   flagword flags;
5052
5053   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
5054   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
5055     {
5056     case 0:
5057       if (ABI_N32_P (abfd))
5058         return "N32";
5059       else if (ABI_64_P (abfd))
5060         return "64";
5061       else
5062         return "none";
5063     case E_MIPS_ABI_O32:
5064       return "O32";
5065     case E_MIPS_ABI_O64:
5066       return "O64";
5067     case E_MIPS_ABI_EABI32:
5068       return "EABI32";
5069     case E_MIPS_ABI_EABI64:
5070       return "EABI64";
5071     default:
5072       return "unknown abi";
5073     }
5074 }
5075 \f
5076 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
5077    other is for small objects.  All the small objects are kept
5078    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
5079    faster assembler code.  This is what we use for the small common
5080    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
5081 static asection mips_elf_scom_section;
5082 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
5083 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
5084
5085 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
5086    allocated common symbol which may be overridden by a
5087    definition in a shared library.  */
5088 static asection mips_elf_acom_section;
5089 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
5090 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
5091
5092 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
5093    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5094
5095 void
5096 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
5097 {
5098   elf_symbol_type *elfsym;
5099
5100   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
5101   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
5102     {
5103     case SHN_MIPS_ACOMMON:
5104       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
5105          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
5106          either resolve these symbols to something in a shared
5107          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
5108          we can consider these symbols to be in a new section.  */
5109       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
5110         {
5111           /* Initialize the acommon section.  */
5112           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
5113           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
5114           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
5115           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
5116           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
5117           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
5118           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5119           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
5120           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
5121         }
5122       asym->section = &mips_elf_acom_section;
5123       break;
5124
5125     case SHN_COMMON:
5126       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5127          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
5128       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
5129           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
5130           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5131         break;
5132       /* Fall through.  */
5133     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5134       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
5135         {
5136           /* Initialize the small common section.  */
5137           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
5138           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
5139           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
5140           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
5141           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
5142           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
5143           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5144           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
5145           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
5146         }
5147       asym->section = &mips_elf_scom_section;
5148       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
5149       break;
5150
5151     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
5152       asym->section = bfd_und_section_ptr;
5153       break;
5154
5155     case SHN_MIPS_TEXT:
5156       {
5157         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
5158
5159         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5160         if (section != NULL)
5161           {
5162             asym->section = section;
5163             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
5164                to the base of the .text section.  So substract the section
5165                base address to make it an offset.  */
5166             asym->value -= section->vma;
5167           }
5168       }
5169       break;
5170
5171     case SHN_MIPS_DATA:
5172       {
5173         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
5174
5175         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5176         if (section != NULL)
5177           {
5178             asym->section = section;
5179             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
5180                to the base of the .data section.  So substract the section
5181                base address to make it an offset.  */
5182             asym->value -= section->vma;
5183           }
5184       }
5185       break;
5186     }
5187 }
5188 \f
5189 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
5190    the default in the way it handles EABI64.
5191
5192    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
5193    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
5194    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
5195    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
5196    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
5197
5198    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
5199    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
5200    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
5201    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
5202
5203    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
5204    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
5205    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
5206    We therefore take the following approach:
5207
5208       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
5209         determine the pointer size.
5210
5211       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
5212         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
5213
5214       - Otherwise punt.
5215
5216    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
5217    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
5218    the first relocation will be associated with either a CIE personality
5219    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
5220    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
5221
5222    Checking the relocation type should also be safe because there is no
5223    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
5224    did so.  */
5225
5226 unsigned int
5227 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
5228 {
5229   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
5230     return 8;
5231   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
5232     {
5233       bfd_boolean long32_p, long64_p;
5234
5235       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
5236       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
5237       if (long32_p && long64_p)
5238         return 0;
5239       if (long32_p)
5240         return 4;
5241       if (long64_p)
5242         return 8;
5243
5244       if (sec->reloc_count > 0
5245           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
5246           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
5247               == R_MIPS_64))
5248         return 8;
5249
5250       return 0;
5251     }
5252   return 4;
5253 }
5254 \f
5255 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
5256    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
5257    same address.  For example, if we have code like:
5258
5259         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
5260         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
5261         jalr    $25
5262
5263    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
5264    will jump there rather than to .text.
5265
5266    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
5267    This is also what the MIPSpro tools do.  */
5268
5269 bfd_boolean
5270 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
5271 {
5272   return SGI_COMPAT (abfd);
5273 }
5274 \f
5275 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
5276    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
5277    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
5278    a better way.  */
5279
5280 bfd_boolean
5281 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
5282 {
5283   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
5284       && hdr->sh_size > 0)
5285     {
5286       bfd_byte buf[4];
5287
5288       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
5289       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
5290
5291       if (bfd_seek (abfd,
5292                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
5293                     SEEK_SET) != 0)
5294         return FALSE;
5295       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5296       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5297         return FALSE;
5298     }
5299
5300   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
5301       && hdr->bfd_section != NULL
5302       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
5303       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
5304     {
5305       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5306
5307       /* We stored the section contents in the tdata field in the
5308          set_section_contents routine.  We save the section contents
5309          so that we don't have to read them again.
5310          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
5311          through the section contents to see if there is an
5312          ODK_REGINFO structure.  */
5313
5314       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
5315       l = contents;
5316       lend = contents + hdr->sh_size;
5317       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5318         {
5319           Elf_Internal_Options intopt;
5320
5321           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5322                                         &intopt);
5323           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5324             {
5325               (*_bfd_error_handler)
5326                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5327                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5328               break;
5329             }
5330           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5331             {
5332               bfd_byte buf[8];
5333
5334               if (bfd_seek (abfd,
5335                             (hdr->sh_offset
5336                              + (l - contents)
5337                              + sizeof (Elf_External_Options)
5338                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
5339                              SEEK_SET) != 0)
5340                 return FALSE;
5341               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5342               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
5343                 return FALSE;
5344             }
5345           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5346             {
5347               bfd_byte buf[4];
5348
5349               if (bfd_seek (abfd,
5350                             (hdr->sh_offset
5351                              + (l - contents)
5352                              + sizeof (Elf_External_Options)
5353                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
5354                             SEEK_SET) != 0)
5355                 return FALSE;
5356               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5357               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5358                 return FALSE;
5359             }
5360           l += intopt.size;
5361         }
5362     }
5363
5364   if (hdr->bfd_section != NULL)
5365     {
5366       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
5367
5368       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
5369           || strcmp (name, ".lit8") == 0
5370           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
5371         {
5372           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5373           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5374         }
5375       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
5376         {
5377           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5378           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
5379         }
5380       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
5381         {
5382           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
5383           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5384         }
5385       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
5386         {
5387           hdr->sh_flags = 0;
5388           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5389         }
5390       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
5391         {
5392           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
5393             {
5394               unsigned int adjust;
5395
5396               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
5397               if (adjust != 0)
5398                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
5399             }
5400         }
5401     }
5402
5403   return TRUE;
5404 }
5405
5406 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
5407    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
5408    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
5409
5410    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
5411    how to.  */
5412
5413 bfd_boolean
5414 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
5415                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
5416                                  const char *name,
5417                                  int shindex)
5418 {
5419   flagword flags = 0;
5420
5421   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
5422      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
5423      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
5424      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
5425      probably get away with this.  */
5426   switch (hdr->sh_type)
5427     {
5428     case SHT_MIPS_LIBLIST:
5429       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
5430         return FALSE;
5431       break;
5432     case SHT_MIPS_MSYM:
5433       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
5434         return FALSE;
5435       break;
5436     case SHT_MIPS_CONFLICT:
5437       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
5438         return FALSE;
5439       break;
5440     case SHT_MIPS_GPTAB:
5441       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
5442         return FALSE;
5443       break;
5444     case SHT_MIPS_UCODE:
5445       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
5446         return FALSE;
5447       break;
5448     case SHT_MIPS_DEBUG:
5449       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
5450         return FALSE;
5451       flags = SEC_DEBUGGING;
5452       break;
5453     case SHT_MIPS_REGINFO:
5454       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
5455           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
5456         return FALSE;
5457       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
5458       break;
5459     case SHT_MIPS_IFACE:
5460       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
5461         return FALSE;
5462       break;
5463     case SHT_MIPS_CONTENT:
5464       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
5465         return FALSE;
5466       break;
5467     case SHT_MIPS_OPTIONS:
5468       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5469         return FALSE;
5470       break;
5471     case SHT_MIPS_DWARF:
5472       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_"))
5473         return FALSE;
5474       break;
5475     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
5476       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
5477         return FALSE;
5478       break;
5479     case SHT_MIPS_EVENTS:
5480       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
5481           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
5482         return FALSE;
5483       break;
5484     default:
5485       break;
5486     }
5487
5488   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
5489     return FALSE;
5490
5491   if (flags)
5492     {
5493       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
5494                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
5495                                                            hdr->bfd_section)
5496                                     | flags)))
5497         return FALSE;
5498     }
5499
5500   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
5501
5502   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
5503      from the contents of this section.  We need the gp value while
5504      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
5505      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
5506   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
5507     {
5508       Elf32_External_RegInfo ext;
5509       Elf32_RegInfo s;
5510
5511       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
5512                                       &ext, 0, sizeof ext))
5513         return FALSE;
5514       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
5515       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
5516     }
5517
5518   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
5519      set the gp value based on what we find.  We may see both
5520      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
5521      they should agree.  */
5522   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
5523     {
5524       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5525
5526       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
5527       if (contents == NULL)
5528         return FALSE;
5529       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
5530                                       0, hdr->sh_size))
5531         {
5532           free (contents);
5533           return FALSE;
5534         }
5535       l = contents;
5536       lend = contents + hdr->sh_size;
5537       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5538         {
5539           Elf_Internal_Options intopt;
5540
5541           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5542                                         &intopt);
5543           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5544             {
5545               (*_bfd_error_handler)
5546                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5547                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5548               break;
5549             }
5550           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5551             {
5552               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
5553
5554               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
5555                 (abfd,
5556                  ((Elf64_External_RegInfo *)
5557                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5558                  &intreg);
5559               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5560             }
5561           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5562             {
5563               Elf32_RegInfo intreg;
5564
5565               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
5566                 (abfd,
5567                  ((Elf32_External_RegInfo *)
5568                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5569                  &intreg);
5570               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5571             }
5572           l += intopt.size;
5573         }
5574       free (contents);
5575     }
5576
5577   return TRUE;
5578 }
5579
5580 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
5581    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
5582    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5583
5584 bfd_boolean
5585 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
5586 {
5587   register const char *name;
5588   unsigned int sh_type;
5589
5590   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
5591   sh_type = hdr->sh_type;
5592
5593   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
5594     {
5595       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
5596       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
5597       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5598     }
5599   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
5600     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
5601   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
5602     {
5603       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
5604       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
5605       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5606     }
5607   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
5608     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
5609   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
5610     {
5611       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
5612       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
5613          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
5614       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5615         hdr->sh_entsize = 0;
5616       else
5617         hdr->sh_entsize = 1;
5618     }
5619   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
5620     {
5621       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
5622       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
5623          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
5624       if (SGI_COMPAT (abfd))
5625         {
5626           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5627             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5628           else
5629             hdr->sh_entsize = 1;
5630         }
5631       else
5632         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5633     }
5634   else if (SGI_COMPAT (abfd)
5635            && (strcmp (name, ".hash") == 0
5636                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
5637                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
5638     {
5639       if (SGI_COMPAT (abfd))
5640         hdr->sh_entsize = 0;
5641 #if 0
5642       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
5643       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
5644 #endif
5645     }
5646   else if (strcmp (name, ".got") == 0
5647            || strcmp (name, ".srdata") == 0
5648            || strcmp (name, ".sdata") == 0
5649            || strcmp (name, ".sbss") == 0
5650            || strcmp (name, ".lit4") == 0
5651            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
5652     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
5653   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
5654     {
5655       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
5656       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5657     }
5658   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
5659     {
5660       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
5661       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5662       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5663     }
5664   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5665     {
5666       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
5667       hdr->sh_entsize = 1;
5668       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5669     }
5670   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_"))
5671     hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
5672   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
5673     {
5674       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
5675       /* The sh_link and sh_info fields are set in
5676          final_write_processing.  */
5677     }
5678   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
5679            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
5680     {
5681       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
5682       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5683       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5684     }
5685   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
5686     {
5687       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
5688       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
5689       hdr->sh_entsize = 8;
5690     }
5691
5692   /* In the unlikely event a special section is empty it has to lose its
5693      special meaning.  This may happen e.g. when using `strip' with the
5694      "--only-keep-debug" option.  */
5695   if (sec->size > 0 && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS))
5696     hdr->sh_type = sh_type;
5697
5698   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
5699    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
5700    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
5701    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
5702    Thus we create those header only on demand now.  */
5703
5704   return TRUE;
5705 }
5706
5707 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
5708    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
5709    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
5710    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
5711    the .scommon section.  */
5712
5713 bfd_boolean
5714 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5715                                         asection *sec, int *retval)
5716 {
5717   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
5718     {
5719       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
5720       return TRUE;
5721     }
5722   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
5723     {
5724       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
5725       return TRUE;
5726     }
5727   return FALSE;
5728 }
5729 \f
5730 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
5731    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
5732
5733 bfd_boolean
5734 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
5735                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
5736                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
5737                                asection **secp, bfd_vma *valp)
5738 {
5739   if (SGI_COMPAT (abfd)
5740       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
5741       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
5742     {
5743       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
5744       *namep = NULL;
5745       return TRUE;
5746     }
5747
5748   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
5749      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
5750      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
5751      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
5752      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
5753      is not done for them. */
5754   if (!NEWABI_P(abfd)
5755       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
5756       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
5757     {
5758       *namep = NULL;
5759       return TRUE;
5760     }
5761
5762   switch (sym->st_shndx)
5763     {
5764     case SHN_COMMON:
5765       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5766          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
5767       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
5768           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
5769           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5770         break;
5771       /* Fall through.  */
5772     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5773       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
5774       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
5775       *valp = sym->st_size;
5776       break;
5777
5778     case SHN_MIPS_TEXT:
5779       /* This section is used in a shared object.  */
5780       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
5781         {
5782           asymbol *elf_text_symbol;
5783           asection *elf_text_section;
5784           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
5785
5786           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
5787           if (elf_text_section == NULL)
5788             return FALSE;
5789
5790           amt = sizeof (asymbol);
5791           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
5792           if (elf_text_symbol == NULL)
5793             return FALSE;
5794
5795           /* Initialize the section.  */
5796
5797           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
5798           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
5799
5800           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
5801           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
5802
5803           elf_text_section->name = ".text";
5804           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
5805           elf_text_section->output_section = NULL;
5806           elf_text_section->owner = abfd;
5807           elf_text_symbol->name = ".text";
5808           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
5809           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
5810         }
5811       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
5812          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
5813          so I took it out.  */
5814       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
5815       break;
5816
5817     case SHN_MIPS_ACOMMON:
5818       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
5819     case SHN_MIPS_DATA:
5820       /* This section is used in a shared object.  */
5821       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
5822         {
5823           asymbol *elf_data_symbol;
5824           asection *elf_data_section;
5825           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
5826
5827           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
5828           if (elf_data_section == NULL)
5829             return FALSE;
5830
5831           amt = sizeof (asymbol);
5832           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
5833           if (elf_data_symbol == NULL)
5834             return FALSE;
5835
5836           /* Initialize the section.  */
5837
5838           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
5839           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
5840
5841           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
5842           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
5843
5844           elf_data_section->name = ".data";
5845           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
5846           elf_data_section->output_section = NULL;
5847           elf_data_section->owner = abfd;
5848           elf_data_symbol->name = ".data";
5849           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
5850           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
5851         }
5852       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
5853          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
5854          so I took it out.  */
5855       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
5856       break;
5857
5858     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
5859       *secp = bfd_und_section_ptr;
5860       break;
5861     }
5862
5863   if (SGI_COMPAT (abfd)
5864       && ! info->shared
5865       && info->hash->creator == abfd->xvec
5866       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
5867     {
5868       struct elf_link_hash_entry *h;
5869       struct bfd_link_hash_entry *bh;
5870
5871       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
5872       bh = NULL;
5873       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5874              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
5875               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5876         return FALSE;
5877
5878       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5879       h->non_elf = 0;
5880       h->def_regular = 1;
5881       h->type = STT_OBJECT;
5882
5883       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5884         return FALSE;
5885
5886       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
5887     }
5888
5889   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
5890      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
5891      the right value when it is loaded into the PC.  */
5892   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
5893     ++*valp;
5894
5895   return TRUE;
5896 }
5897
5898 /* This hook function is called before the linker writes out a global
5899    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
5900    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
5901
5902 bfd_boolean
5903 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
5904   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5905    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
5906    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
5907 {
5908   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
5909      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
5910      common in the output file.  */
5911   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
5912       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
5913     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
5914
5915   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
5916     sym->st_value &= ~1;
5917
5918   return TRUE;
5919 }
5920 \f
5921 /* Functions for the dynamic linker.  */
5922
5923 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
5924
5925 bfd_boolean
5926 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5927 {
5928   struct elf_link_hash_entry *h;
5929   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5930   flagword flags;
5931   register asection *s;
5932   const char * const *namep;
5933   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5934
5935   htab = mips_elf_hash_table (info);
5936   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5937            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
5938
5939   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
5940      EABI doesn't.  */
5941   if (!htab->is_vxworks)
5942     {
5943       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
5944       if (s != NULL)
5945         {
5946           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
5947             return FALSE;
5948         }
5949     }
5950
5951   /* We need to create .got section.  */
5952   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info, FALSE))
5953     return FALSE;
5954
5955   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
5956     return FALSE;
5957
5958   /* Create .stub section.  */
5959   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
5960                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
5961     {
5962       s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
5963                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
5964                                        flags | SEC_CODE);
5965       if (s == NULL
5966           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5967                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5968         return FALSE;
5969     }
5970
5971   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
5972       && !info->shared
5973       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
5974     {
5975       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rld_map",
5976                                        flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
5977       if (s == NULL
5978           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5979                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5980         return FALSE;
5981     }
5982
5983   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
5984      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
5985      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
5986      the linker takes such action.  */
5987   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
5988     {
5989       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
5990         {
5991           bh = NULL;
5992           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5993                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
5994                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5995             return FALSE;
5996
5997           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5998           h->non_elf = 0;
5999           h->def_regular = 1;
6000           h->type = STT_SECTION;
6001
6002           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6003             return FALSE;
6004         }
6005
6006       /* We need to create a .compact_rel section.  */
6007       if (SGI_COMPAT (abfd))
6008         {
6009           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
6010             return FALSE;
6011         }
6012
6013       /* Change alignments of some sections.  */
6014       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
6015       if (s != NULL)
6016         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6017       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
6018       if (s != NULL)
6019         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6020       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
6021       if (s != NULL)
6022         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6023       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
6024       if (s != NULL)
6025         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6026       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6027       if (s != NULL)
6028         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6029     }
6030
6031   if (!info->shared)
6032     {
6033       const char *name;
6034
6035       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
6036       bh = NULL;
6037       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6038             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
6039              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6040         return FALSE;
6041
6042       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6043       h->non_elf = 0;
6044       h->def_regular = 1;
6045       h->type = STT_SECTION;
6046
6047       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6048         return FALSE;
6049
6050       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
6051         {
6052           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
6053              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
6054              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
6055              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
6056           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
6057           BFD_ASSERT (s != NULL);
6058
6059           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
6060           bh = NULL;
6061           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6062                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
6063                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6064             return FALSE;
6065
6066           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6067           h->non_elf = 0;
6068           h->def_regular = 1;
6069           h->type = STT_OBJECT;
6070
6071           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6072             return FALSE;
6073         }
6074     }
6075
6076   if (htab->is_vxworks)
6077     {
6078       /* Create the .plt, .rela.plt, .dynbss and .rela.bss sections.
6079          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
6080       if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
6081         return FALSE;
6082
6083       /* Cache the sections created above.  */
6084       htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
6085       htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
6086       htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
6087       htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
6088       if (!htab->sdynbss
6089           || (!htab->srelbss && !info->shared)
6090           || !htab->srelplt
6091           || !htab->splt)
6092         abort ();
6093
6094       /* Do the usual VxWorks handling.  */
6095       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
6096         return FALSE;
6097
6098       /* Work out the PLT sizes.  */
6099       if (info->shared)
6100         {
6101           htab->plt_header_size
6102             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
6103           htab->plt_entry_size
6104             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
6105         }
6106       else
6107         {
6108           htab->plt_header_size
6109             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
6110           htab->plt_entry_size
6111             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
6112         }
6113     }
6114
6115   return TRUE;
6116 }
6117 \f
6118 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
6119    allocate space in the global offset table.  */
6120
6121 bfd_boolean
6122 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
6123                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
6124 {
6125   const char *name;
6126   bfd *dynobj;
6127   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6128   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6129   struct mips_got_info *g;
6130   size_t extsymoff;
6131   const Elf_Internal_Rela *rel;
6132   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
6133   asection *sgot;
6134   asection *sreloc;
6135   const struct elf_backend_data *bed;
6136   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6137
6138   if (info->relocatable)
6139     return TRUE;
6140
6141   htab = mips_elf_hash_table (info);
6142   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6143   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6144   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6145   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
6146
6147   /* Check for the mips16 stub sections.  */
6148
6149   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6150   if (FN_STUB_P (name))
6151     {
6152       unsigned long r_symndx;
6153
6154       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6155          this is for.  */
6156
6157       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6158
6159       if (r_symndx < extsymoff
6160           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6161         {
6162           asection *o;
6163
6164           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
6165              needed if there is some relocation in this BFD, other
6166              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
6167           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6168             {
6169               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
6170               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
6171
6172               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
6173               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
6174                   || o->reloc_count == 0
6175                   || mips16_stub_section_p (abfd, o))
6176                 continue;
6177
6178               sec_relocs
6179                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
6180                                              info->keep_memory);
6181               if (sec_relocs == NULL)
6182                 return FALSE;
6183
6184               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
6185               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
6186                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
6187                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) != R_MIPS16_26)
6188                   break;
6189
6190               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
6191                 free (sec_relocs);
6192
6193               if (r < rend)
6194                 break;
6195             }
6196
6197           if (o == NULL)
6198             {
6199               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
6200                  not need it.  Since this function is called before
6201                  the linker maps input sections to output sections, we
6202                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
6203                  flag.  */
6204               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6205               return TRUE;
6206             }
6207
6208           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
6209              this BFD.  */
6210           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
6211             {
6212               unsigned long symcount;
6213               asection **n;
6214               bfd_size_type amt;
6215
6216               if (elf_bad_symtab (abfd))
6217                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
6218               else
6219                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
6220               amt = symcount * sizeof (asection *);
6221               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
6222               if (n == NULL)
6223                 return FALSE;
6224               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
6225             }
6226
6227           sec->flags |= SEC_KEEP;
6228           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
6229
6230           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
6231              That flag is used to see whether we need to look through
6232              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
6233              it here, because we just have a local stub.  */
6234         }
6235       else
6236         {
6237           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6238
6239           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6240                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6241
6242           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6243                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6244             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6245
6246           /* H is the symbol this stub is for.  */
6247
6248           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
6249              don't need another one, so we can discard this one.  Since
6250              this function is called before the linker maps input sections
6251              to output sections, we can easily discard it by setting the
6252              SEC_EXCLUDE flag.  */
6253           if (h->fn_stub != NULL)
6254             {
6255               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6256               return TRUE;
6257             }
6258
6259           sec->flags |= SEC_KEEP;
6260           h->fn_stub = sec;
6261           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6262         }
6263     }
6264   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
6265     {
6266       unsigned long r_symndx;
6267       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6268       asection **loc;
6269
6270       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6271          this is for.  */
6272
6273       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6274
6275       if (r_symndx < extsymoff
6276           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6277         {
6278           asection *o;
6279
6280           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
6281              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
6282              that refers to this symbol.  */
6283           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6284             {
6285               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
6286               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
6287
6288               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
6289               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
6290                   || o->reloc_count == 0
6291                   || mips16_stub_section_p (abfd, o))
6292                 continue;
6293
6294               sec_relocs
6295                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
6296                                              info->keep_memory);
6297               if (sec_relocs == NULL)
6298                 return FALSE;
6299
6300               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
6301               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
6302                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
6303                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
6304                     break;
6305
6306               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
6307                 free (sec_relocs);
6308
6309               if (r < rend)
6310                 break;
6311             }
6312
6313           if (o == NULL)
6314             {
6315               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
6316                  not need it.  Since this function is called before
6317                  the linker maps input sections to output sections, we
6318                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
6319                  flag.  */
6320               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6321               return TRUE;
6322             }
6323
6324           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
6325              this BFD.  */
6326           if (elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
6327             {
6328               unsigned long symcount;
6329               asection **n;
6330               bfd_size_type amt;
6331
6332               if (elf_bad_symtab (abfd))
6333                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
6334               else
6335                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
6336               amt = symcount * sizeof (asection *);
6337               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
6338               if (n == NULL)
6339                 return FALSE;
6340               elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
6341             }
6342
6343           sec->flags |= SEC_KEEP;
6344           elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
6345
6346           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
6347              That flag is used to see whether we need to look through
6348              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
6349              it here, because we just have a local stub.  */
6350         }
6351       else
6352         {
6353           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6354                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6355           
6356           /* H is the symbol this stub is for.  */
6357           
6358           if (CALL_FP_STUB_P (name))
6359             loc = &h->call_fp_stub;
6360           else
6361             loc = &h->call_stub;
6362           
6363           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
6364              don't need another one, so we can discard this one.  Since
6365              this function is called before the linker maps input sections
6366              to output sections, we can easily discard it by setting the
6367              SEC_EXCLUDE flag.  */
6368           if (*loc != NULL)
6369             {
6370               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6371               return TRUE;
6372             }
6373
6374           sec->flags |= SEC_KEEP;
6375           *loc = sec;
6376           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6377         }
6378     }
6379
6380   if (dynobj == NULL)
6381     {
6382       sgot = NULL;
6383       g = NULL;
6384     }
6385   else
6386     {
6387       sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
6388       if (sgot == NULL)
6389         g = NULL;
6390       else
6391         {
6392           BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
6393           g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
6394           BFD_ASSERT (g != NULL);
6395         }
6396     }
6397
6398   sreloc = NULL;
6399   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6400   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6401   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
6402     {
6403       unsigned long r_symndx;
6404       unsigned int r_type;
6405       struct elf_link_hash_entry *h;
6406
6407       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
6408       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
6409
6410       if (r_symndx < extsymoff)
6411         h = NULL;
6412       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
6413         {
6414           (*_bfd_error_handler)
6415             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
6416              abfd, name);
6417           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6418           return FALSE;
6419         }
6420       else
6421         {
6422           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6423
6424           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
6425           if (h != NULL)
6426             {
6427               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
6428                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6429             }
6430         }
6431
6432       /* Some relocs require a global offset table.  */
6433       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
6434         {
6435           switch (r_type)
6436             {
6437             case R_MIPS_GOT16:
6438             case R_MIPS_CALL16:
6439             case R_MIPS_CALL_HI16:
6440             case R_MIPS_CALL_LO16:
6441             case R_MIPS_GOT_HI16:
6442             case R_MIPS_GOT_LO16:
6443             case R_MIPS_GOT_PAGE:
6444             case R_MIPS_GOT_OFST:
6445             case R_MIPS_GOT_DISP:
6446             case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6447             case R_MIPS_TLS_GD:
6448             case R_MIPS_TLS_LDM:
6449               if (dynobj == NULL)
6450                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6451               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, FALSE))
6452                 return FALSE;
6453               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
6454               if (htab->is_vxworks && !info->shared)
6455                 {
6456                   (*_bfd_error_handler)
6457                     (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
6458                      abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6459                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6460                   return FALSE;
6461                 }
6462               break;
6463
6464             case R_MIPS_32:
6465             case R_MIPS_REL32:
6466             case R_MIPS_64:
6467               /* In VxWorks executables, references to external symbols
6468                  are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
6469                  no need to add a dynamic relocation here.  */
6470               if (dynobj == NULL
6471                   && (info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
6472                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6473                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6474               break;
6475
6476             default:
6477               break;
6478             }
6479         }
6480
6481       if (h)
6482         {
6483           ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_relocation_target = TRUE;
6484
6485           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
6486              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
6487              room for them in .rela.dyn.  */
6488           if (is_gott_symbol (info, h))
6489             {
6490               if (sreloc == NULL)
6491                 {
6492                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
6493                   if (sreloc == NULL)
6494                     return FALSE;
6495                 }
6496               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
6497             }
6498         }
6499       else if (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
6500                || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
6501                || r_type == R_MIPS_GOT_DISP
6502                || (r_type == R_MIPS_GOT16 && htab->is_vxworks))
6503         {
6504           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
6505              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
6506              maximum number of pages needed by looking at the size of
6507              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
6508              R_MIPS_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
6509              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
6510              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
6511              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
6512           if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6513                                                   rel->r_addend, g, 0))
6514             return FALSE;
6515         }
6516
6517       switch (r_type)
6518         {
6519         case R_MIPS_CALL16:
6520           if (h == NULL)
6521             {
6522               (*_bfd_error_handler)
6523                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
6524                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6525               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6526               return FALSE;
6527             }
6528           /* Fall through.  */
6529
6530         case R_MIPS_CALL_HI16:
6531         case R_MIPS_CALL_LO16:
6532           if (h != NULL)
6533             {
6534               /* VxWorks call relocations point the function's .got.plt
6535                  entry, which will be allocated by adjust_dynamic_symbol.
6536                  Otherwise, this symbol requires a global GOT entry.  */
6537               if (!htab->is_vxworks
6538                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6539                 return FALSE;
6540
6541               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
6542                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
6543                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
6544               h->needs_plt = 1;
6545               h->type = STT_FUNC;
6546             }
6547           break;
6548
6549         case R_MIPS_GOT_PAGE:
6550           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
6551              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
6552           if (h == NULL)
6553             break;
6554           else
6555             {
6556               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6557                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6558
6559               while (hmips->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6560                      || hmips->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6561                 hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
6562                   hmips->root.root.u.i.link;
6563
6564               if (hmips->root.def_regular
6565                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
6566                         && ! hmips->root.forced_local))
6567                 break;
6568             }
6569           /* Fall through.  */
6570
6571         case R_MIPS_GOT16:
6572         case R_MIPS_GOT_HI16:
6573         case R_MIPS_GOT_LO16:
6574         case R_MIPS_GOT_DISP:
6575           if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6576             return FALSE;
6577           break;
6578
6579         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6580           if (info->shared)
6581             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
6582           /* Fall through */
6583
6584         case R_MIPS_TLS_LDM:
6585           if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
6586             {
6587               r_symndx = 0;
6588               h = NULL;
6589             }
6590           /* Fall through */
6591
6592         case R_MIPS_TLS_GD:
6593           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
6594              for TLS GD relocations.  */
6595           {
6596             unsigned char flag = (r_type == R_MIPS_TLS_GD
6597                                   ? GOT_TLS_GD
6598                                   : r_type == R_MIPS_TLS_LDM
6599                                   ? GOT_TLS_LDM
6600                                   : GOT_TLS_IE);
6601             if (h != NULL)
6602               {
6603                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6604                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6605                 hmips->tls_type |= flag;
6606
6607                 if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, flag))
6608                   return FALSE;
6609               }
6610             else
6611               {
6612                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != 0);
6613
6614                 if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6615                                                         rel->r_addend, g, flag))
6616                   return FALSE;
6617               }
6618           }
6619           break;
6620
6621         case R_MIPS_32:
6622         case R_MIPS_REL32:
6623         case R_MIPS_64:
6624           /* In VxWorks executables, references to external symbols
6625              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
6626              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
6627           if ((info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
6628               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6629             {
6630               if (sreloc == NULL)
6631                 {
6632                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
6633                   if (sreloc == NULL)
6634                     return FALSE;
6635                 }
6636               if (info->shared)
6637                 {
6638                   /* When creating a shared object, we must copy these
6639                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
6640                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
6641                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
6642                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6643                     /* We tell the dynamic linker that there are
6644                        relocations against the text segment.  */
6645                     info->flags |= DF_TEXTREL;
6646                 }
6647               else
6648                 {
6649                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
6650
6651                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
6652                      defined in a dynamic object.  */
6653                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6654                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
6655                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6656                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
6657                        are relocations against the text segment.  */
6658                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
6659                 }
6660
6661               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
6662                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
6663                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
6664                  dynamic relocations against it.  This does not apply
6665                  to VxWorks, which does not have the usual coupling
6666                  between global GOT entries and .dynsym entries.  */
6667               if (h != NULL && !htab->is_vxworks)
6668                 {
6669                   if (dynobj == NULL)
6670                     elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6671                   if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, TRUE))
6672                     return FALSE;
6673                   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
6674                   if (! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6675                     return FALSE;
6676                 }
6677             }
6678
6679           if (SGI_COMPAT (abfd))
6680             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
6681               sizeof (Elf32_External_crinfo);
6682           break;
6683
6684         case R_MIPS_PC16:
6685           if (h)
6686             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
6687           break;
6688
6689         case R_MIPS_26:
6690           if (h)
6691             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
6692           /* Fall through.  */
6693
6694         case R_MIPS_GPREL16:
6695         case R_MIPS_LITERAL:
6696         case R_MIPS_GPREL32:
6697           if (SGI_COMPAT (abfd))
6698             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
6699               sizeof (Elf32_External_crinfo);
6700           break;
6701
6702           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
6703              Reconstruct it for later use during GC.  */
6704         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6705           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
6706             return FALSE;
6707           break;
6708
6709           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
6710              used.  Record for later use during GC.  */
6711         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6712           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
6713             return FALSE;
6714           break;
6715
6716         default:
6717           break;
6718         }
6719
6720       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
6721          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
6722          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
6723          a normal .got entry.  */
6724       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
6725         switch (r_type)
6726           {
6727           default:
6728             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
6729             break;
6730           case R_MIPS_CALL16:
6731           case R_MIPS_CALL_HI16:
6732           case R_MIPS_CALL_LO16:
6733           case R_MIPS_JALR:
6734             break;
6735           }
6736
6737       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
6738          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
6739          References from a stub section do not count.  */
6740       if (h != NULL
6741           && r_type != R_MIPS16_26
6742           && !mips16_stub_section_p (abfd, sec))
6743         {
6744           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
6745
6746           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6747           mh->need_fn_stub = TRUE;
6748         }
6749     }
6750
6751   return TRUE;
6752 }
6753 \f
6754 bfd_boolean
6755 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
6756                          struct bfd_link_info *link_info,
6757                          bfd_boolean *again)
6758 {
6759   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6760   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
6761   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6762   bfd_byte *contents = NULL;
6763   size_t extsymoff;
6764   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
6765   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6766   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
6767
6768   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
6769   *again = FALSE;
6770
6771   if (link_info->relocatable)
6772     return TRUE;
6773
6774   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
6775                                                link_info->keep_memory);
6776   if (internal_relocs == NULL)
6777     return TRUE;
6778
6779   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
6780     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
6781   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6782   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
6783
6784   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
6785     {
6786       bfd_vma symval;
6787       bfd_signed_vma sym_offset;
6788       unsigned int r_type;
6789       unsigned long r_symndx;
6790       asection *sym_sec;
6791       unsigned long instruction;
6792
6793       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
6794          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
6795          This saves some pipeline bubbles.  */
6796       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
6797       if (r_type != R_MIPS_JALR)
6798         continue;
6799
6800       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
6801       /* Compute the address of the jump target.  */
6802       if (r_symndx >= extsymoff)
6803         {
6804           struct mips_elf_link_hash_entry *h
6805             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6806                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
6807
6808           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6809                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6810             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6811
6812           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
6813              skip it.  */
6814           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
6815                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6816                  && h->root.root.u.def.section)
6817               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
6818                   && !h->root.forced_local))
6819             continue;
6820
6821           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
6822           if (sym_sec->output_section)
6823             symval = (h->root.root.u.def.value
6824                       + sym_sec->output_section->vma
6825                       + sym_sec->output_offset);
6826           else
6827             symval = h->root.root.u.def.value;
6828         }
6829       else
6830         {
6831           Elf_Internal_Sym *isym;
6832
6833           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
6834           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
6835             {
6836               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6837               if (isymbuf == NULL)
6838                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
6839                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
6840                                                 NULL, NULL, NULL);
6841               if (isymbuf == NULL)
6842                 goto relax_return;
6843             }
6844
6845           isym = isymbuf + r_symndx;
6846           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6847             continue;
6848           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6849             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
6850           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6851             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
6852           else
6853             sym_sec
6854               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
6855           symval = isym->st_value
6856             + sym_sec->output_section->vma
6857             + sym_sec->output_offset;
6858         }
6859
6860       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
6861          branch target.  */
6862       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
6863         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
6864
6865       /* Branch offset must be properly aligned.  */
6866       if ((sym_offset & 3) != 0)
6867         continue;
6868
6869       sym_offset >>= 2;
6870
6871       /* Check that it's in range.  */
6872       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
6873         continue;
6874
6875       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
6876       if (contents == NULL)
6877         {
6878           /* Get cached copy if it exists.  */
6879           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
6880             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
6881           else
6882             {
6883               if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
6884                 goto relax_return;
6885             }
6886         }
6887
6888       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
6889
6890       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
6891       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
6892         instruction = 0x04110000;
6893       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
6894       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
6895         instruction = 0x10000000;
6896       else
6897         continue;
6898
6899       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
6900       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
6901       changed_contents = TRUE;
6902     }
6903
6904   if (contents != NULL
6905       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6906     {
6907       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
6908         free (contents);
6909       else
6910         {
6911           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
6912           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
6913         }
6914     }
6915   return TRUE;
6916
6917  relax_return:
6918   if (contents != NULL
6919       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6920     free (contents);
6921   return FALSE;
6922 }
6923 \f
6924 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
6925    regular object.  The current definition is in some section of the
6926    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
6927    change the definition to something the rest of the link can
6928    understand.  */
6929
6930 bfd_boolean
6931 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
6932                                      struct elf_link_hash_entry *h)
6933 {
6934   bfd *dynobj;
6935   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
6936   asection *s;
6937   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6938
6939   htab = mips_elf_hash_table (info);
6940   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6941
6942   /* Make sure we know what is going on here.  */
6943   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
6944               && (h->needs_plt
6945                   || h->u.weakdef != NULL
6946                   || (h->def_dynamic
6947                       && h->ref_regular
6948                       && !h->def_regular)));
6949
6950   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
6951      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
6952      file.  */
6953   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6954   if (! info->relocatable
6955       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
6956       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
6957           || !h->def_regular))
6958     {
6959       mips_elf_allocate_dynamic_relocations
6960         (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
6961       if (hmips->readonly_reloc)
6962         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
6963            against the text segment.  */
6964         info->flags |= DF_TEXTREL;
6965     }
6966
6967   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
6968   if (! hmips->no_fn_stub
6969       && h->needs_plt)
6970     {
6971       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6972         return TRUE;
6973
6974       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
6975          the symbol to the stub location.  This is required to make
6976          function pointers compare as equal between the normal
6977          executable and the shared library.  */
6978       if (!h->def_regular)
6979         {
6980           /* We need .stub section.  */
6981           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
6982                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
6983           BFD_ASSERT (s != NULL);
6984
6985           h->root.u.def.section = s;
6986           h->root.u.def.value = s->size;
6987
6988           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
6989           h->plt.offset = s->size;
6990
6991           /* Make room for this stub code.  */
6992           s->size += htab->function_stub_size;
6993
6994           /* The last half word of the stub will be filled with the index
6995              of this symbol in .dynsym section.  */
6996           return TRUE;
6997         }
6998     }
6999   else if ((h->type == STT_FUNC)
7000            && !h->needs_plt)
7001     {
7002       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
7003          the dynamic linker will take care of this.  */
7004       h->root.u.def.value = 0;
7005       return TRUE;
7006     }
7007
7008   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7009      processor independent code will have arranged for us to see the
7010      real definition first, and we can just use the same value.  */
7011   if (h->u.weakdef != NULL)
7012     {
7013       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7014                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7015       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7016       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7017       return TRUE;
7018     }
7019
7020   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7021      is not a function.  */
7022
7023   return TRUE;
7024 }
7025
7026 /* Likewise, for VxWorks.  */
7027
7028 bfd_boolean
7029 _bfd_mips_vxworks_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
7030                                          struct elf_link_hash_entry *h)
7031 {
7032   bfd *dynobj;
7033   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7034   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7035   unsigned int power_of_two;
7036
7037   htab = mips_elf_hash_table (info);
7038   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7039   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7040
7041   /* Make sure we know what is going on here.  */
7042   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
7043               && (h->needs_plt
7044                   || h->needs_copy
7045                   || h->u.weakdef != NULL
7046                   || (h->def_dynamic
7047                       && h->ref_regular
7048                       && !h->def_regular)));
7049
7050   /* If the symbol is defined by a dynamic object, we need a PLT stub if
7051      either (a) we want to branch to the symbol or (b) we're linking an
7052      executable that needs a canonical function address.  In the latter
7053      case, the canonical address will be the address of the executable's
7054      load stub.  */
7055   if ((hmips->is_branch_target
7056        || (!info->shared
7057            && h->type == STT_FUNC
7058            && hmips->is_relocation_target))
7059       && h->def_dynamic
7060       && h->ref_regular
7061       && !h->def_regular
7062       && !h->forced_local)
7063     h->needs_plt = 1;
7064
7065   /* Locally-binding symbols do not need a PLT stub; we can refer to
7066      the functions directly.  */
7067   else if (h->needs_plt
7068            && (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
7069                || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
7070                    && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)))
7071     {
7072       h->needs_plt = 0;
7073       return TRUE;
7074     }
7075
7076   if (h->needs_plt)
7077     {
7078       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
7079          for the header, and for the header's .rela.plt.unloaded entries.  */
7080       if (htab->splt->size == 0)
7081         {
7082           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
7083           if (!info->shared)
7084             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
7085         }
7086
7087       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
7088       h->plt.offset = htab->splt->size;
7089       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
7090
7091       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
7092          symbol's value to the address of the stub.  For executables,
7093          point at the PLT load stub rather than the lazy resolution stub;
7094          this stub will become the canonical function address.  */
7095       if (!h->def_regular)
7096         {
7097           h->root.u.def.section = htab->splt;
7098           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
7099           if (!info->shared)
7100             h->root.u.def.value += 8;
7101         }
7102
7103       /* Make room for the .got.plt entry and the R_JUMP_SLOT relocation.  */
7104       htab->sgotplt->size += 4;
7105       htab->srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7106
7107       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
7108       if (!info->shared)
7109         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
7110
7111       return TRUE;
7112     }
7113
7114   /* If a function symbol is defined by a dynamic object, and we do not
7115      need a PLT stub for it, the symbol's value should be zero.  */
7116   if (h->type == STT_FUNC
7117       && h->def_dynamic
7118       && h->ref_regular
7119       && !h->def_regular)
7120     {
7121       h->root.u.def.value = 0;
7122       return TRUE;
7123     }
7124
7125   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7126      processor independent code will have arranged for us to see the
7127      real definition first, and we can just use the same value.  */
7128   if (h->u.weakdef != NULL)
7129     {
7130       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7131                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7132       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7133       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7134       return TRUE;
7135     }
7136
7137   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7138      is not a function.  */
7139   if (info->shared)
7140     return TRUE;
7141
7142   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
7143      become part of the .bss section of the executable.  There will be
7144      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
7145      object will contain position independent code, so all references
7146      from the dynamic object to this symbol will go through the global
7147      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
7148      determine the address it must put in the global offset table, so
7149      both the dynamic object and the regular object will refer to the
7150      same memory location for the variable.  */
7151
7152   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7153     {
7154       htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7155       h->needs_copy = 1;
7156     }
7157
7158   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  */
7159   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
7160   if (power_of_two > 4)
7161     power_of_two = 4;
7162
7163   /* Apply the required alignment.  */
7164   htab->sdynbss->size = BFD_ALIGN (htab->sdynbss->size,
7165                                    (bfd_size_type) 1 << power_of_two);
7166   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, htab->sdynbss)
7167       && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sdynbss, power_of_two))
7168     return FALSE;
7169
7170   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
7171   h->root.u.def.section = htab->sdynbss;
7172   h->root.u.def.value = htab->sdynbss->size;
7173
7174   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
7175   htab->sdynbss->size += h->size;
7176
7177   return TRUE;
7178 }
7179 \f
7180 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
7181    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
7182    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
7183    the current linking stage.  */
7184
7185 static bfd_size_type
7186 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7187 {
7188   bfd_size_type count;
7189
7190   count = 0;
7191   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
7192     {
7193       asection *p;
7194       const struct elf_backend_data *bed;
7195
7196       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7197       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
7198         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
7199             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
7200             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
7201           ++count;
7202     }
7203   return count;
7204 }
7205
7206 /* This function is called after all the input files have been read,
7207    and the input sections have been assigned to output sections.  We
7208    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
7209
7210 bfd_boolean
7211 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
7212                                     struct bfd_link_info *info)
7213 {
7214   asection *ri;
7215
7216   bfd *dynobj;
7217   asection *s;
7218   struct mips_got_info *g;
7219   int i;
7220   bfd_size_type loadable_size = 0;
7221   bfd_size_type local_gotno;
7222   bfd_size_type dynsymcount;
7223   bfd *sub;
7224   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
7225   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7226
7227   htab = mips_elf_hash_table (info);
7228
7229   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
7230   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
7231   if (ri != NULL)
7232     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7233
7234   if (! (info->relocatable
7235          || ! mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen))
7236     mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
7237                                  mips_elf_check_mips16_stubs, NULL);
7238
7239   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7240   if (dynobj == NULL)
7241     /* Relocatable links don't have it.  */
7242     return TRUE;
7243
7244   g = mips_elf_got_info (dynobj, &s);
7245   if (s == NULL)
7246     return TRUE;
7247
7248   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
7249      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
7250      required.  */
7251   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
7252     {
7253       asection *subsection;
7254
7255       for (subsection = sub->sections;
7256            subsection;
7257            subsection = subsection->next)
7258         {
7259           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7260             continue;
7261           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
7262                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
7263         }
7264     }
7265
7266   /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
7267      a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
7268      higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
7269      that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
7270      do that here.  */
7271   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
7272     return FALSE;
7273
7274   if (g->global_gotsym != NULL)
7275     i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
7276   else
7277     /* If there are no global symbols, or none requiring
7278        relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
7279     i = 0;
7280
7281   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
7282      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
7283      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
7284      be needed.  */
7285   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
7286                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
7287
7288   /* Determine the size of one stub entry.  */
7289   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
7290                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
7291                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
7292
7293   /* In the worst case, we'll get one stub per dynamic symbol, plus
7294      one to account for the dummy entry at the end required by IRIX
7295      rld.  */
7296   loadable_size += htab->function_stub_size * (i + 1);
7297
7298   if (htab->is_vxworks)
7299     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS_GOT16
7300        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
7301        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
7302     local_gotno = 0;
7303   else
7304     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
7305        sections.  Is 5 enough?  */
7306     local_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
7307
7308   g->local_gotno += local_gotno;
7309   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7310
7311   g->global_gotno = i;
7312   s->size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7313
7314   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
7315      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
7316      entries for one global symbol from multiple input files.  */
7317   count_tls_arg.info = info;
7318   count_tls_arg.needed = 0;
7319   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7320                           mips_elf_count_global_tls_entries,
7321                           &count_tls_arg);
7322   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
7323   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7324
7325   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7326
7327   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
7328      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
7329      dynamic loader.  */
7330   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
7331     {
7332       if (! mips_elf_multi_got (output_bfd, info, g, s, local_gotno))
7333         return FALSE;
7334     }
7335   else
7336     {
7337       /* Set up TLS entries for the first GOT.  */
7338       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
7339       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
7340     }
7341
7342   return TRUE;
7343 }
7344
7345 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
7346
7347 bfd_boolean
7348 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
7349                                      struct bfd_link_info *info)
7350 {
7351   bfd *dynobj;
7352   asection *s, *sreldyn;
7353   bfd_boolean reltext;
7354   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7355
7356   htab = mips_elf_hash_table (info);
7357   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7358   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
7359
7360   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7361     {
7362       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
7363       if (info->executable)
7364         {
7365           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
7366           BFD_ASSERT (s != NULL);
7367           s->size
7368             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
7369           s->contents
7370             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
7371         }
7372     }
7373
7374   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
7375      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
7376      memory for them.  */
7377   reltext = FALSE;
7378   sreldyn = NULL;
7379   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
7380     {
7381       const char *name;
7382
7383       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
7384          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
7385       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
7386
7387       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
7388         continue;
7389
7390       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
7391         {
7392           if (s->size != 0)
7393             {
7394               const char *outname;
7395               asection *target;
7396
7397               /* If this relocation section applies to a read only
7398                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
7399                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
7400                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
7401                  there exists a relocation to a read only section or
7402                  not.  */
7403               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
7404                                               s->output_section);
7405               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
7406               if ((target != NULL
7407                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
7408                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7409                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7410                 reltext = TRUE;
7411
7412               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
7413                  to copy relocs into the output file.  */
7414               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
7415                 s->reloc_count = 0;
7416
7417               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
7418                  sort relocations, but in a different way than we do,
7419                  and before we're done creating relocations.  Also, it
7420                  will move them around between input sections'
7421                  relocation's contents, so our sorting would be
7422                  broken, so don't let it run.  */
7423               info->combreloc = 0;
7424             }
7425         }
7426       else if (htab->is_vxworks && strcmp (name, ".got") == 0)
7427         {
7428           /* Executables do not need a GOT.  */
7429           if (info->shared)
7430             {
7431               /* Allocate relocations for all but the reserved entries.  */
7432               struct mips_got_info *g;
7433               unsigned int count;
7434
7435               g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7436               count = (g->global_gotno
7437                        + g->local_gotno
7438                        - MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7439               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
7440             }
7441         }
7442       else if (!htab->is_vxworks && CONST_STRNEQ (name, ".got"))
7443         {
7444           /* _bfd_mips_elf_always_size_sections() has already done
7445              most of the work, but some symbols may have been mapped
7446              to versions that we must now resolve in the got_entries
7447              hash tables.  */
7448           struct mips_got_info *gg = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7449           struct mips_got_info *g = gg;
7450           struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
7451           unsigned int needed_relocs = 0;
7452
7453           if (gg->next)
7454             {
7455               set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7456               set_got_offset_arg.info = info;
7457
7458               /* NOTE 2005-02-03: How can this call, or the next, ever
7459                  find any indirect entries to resolve?  They were all
7460                  resolved in mips_elf_multi_got.  */
7461               mips_elf_resolve_final_got_entries (gg);
7462               for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
7463                 {
7464                   unsigned int save_assign;
7465
7466                   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7467
7468                   /* Assign offsets to global GOT entries.  */
7469                   save_assign = g->assigned_gotno;
7470                   g->assigned_gotno = g->local_gotno;
7471                   set_got_offset_arg.g = g;
7472                   set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
7473                   htab_traverse (g->got_entries,
7474                                  mips_elf_set_global_got_offset,
7475                                  &set_got_offset_arg);
7476                   needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
7477                   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno
7478                               <= g->global_gotno);
7479
7480                   g->assigned_gotno = save_assign;
7481                   if (info->shared)
7482                     {
7483                       needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
7484                       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
7485                                   + g->next->global_gotno
7486                                   + g->next->tls_gotno
7487                                   + MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7488                     }
7489                 }
7490             }
7491           else
7492             {
7493               struct mips_elf_count_tls_arg arg;
7494               arg.info = info;
7495               arg.needed = 0;
7496
7497               htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs,
7498                              &arg);
7499               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7500                                       mips_elf_count_global_tls_relocs,
7501                                       &arg);
7502
7503               needed_relocs += arg.needed;
7504             }
7505
7506           if (needed_relocs)
7507             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
7508                                                    needed_relocs);
7509         }
7510       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
7511         {
7512           /* IRIX rld assumes that the function stub isn't at the end
7513              of .text section.  So put a dummy.  XXX  */
7514           s->size += htab->function_stub_size;
7515         }
7516       else if (! info->shared
7517                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7518                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
7519         {
7520           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
7521              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
7522           s->size += 4;
7523         }
7524       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
7525                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
7526         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
7527       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
7528                && s != htab->sgotplt
7529                && s != htab->splt)
7530         {
7531           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
7532           continue;
7533         }
7534
7535       if (s->size == 0)
7536         {
7537           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
7538           continue;
7539         }
7540
7541       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7542         continue;
7543
7544       /* Allocate memory for this section last, since we may increase its
7545          size above.  */
7546       if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7547         {
7548           sreldyn = s;
7549           continue;
7550         }
7551
7552       /* Allocate memory for the section contents.  */
7553       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
7554       if (s->contents == NULL)
7555         {
7556           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7557           return FALSE;
7558         }
7559     }
7560
7561   /* Allocate memory for the .rel(a).dyn section.  */
7562   if (sreldyn != NULL)
7563     {
7564       sreldyn->contents = bfd_zalloc (dynobj, sreldyn->size);
7565       if (sreldyn->contents == NULL)
7566         {
7567           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7568           return FALSE;
7569         }
7570     }
7571
7572   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7573     {
7574       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
7575          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
7576          must add the entries now so that we get the correct size for
7577          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
7578          dynamic linker and used by the debugger.  */
7579       if (info->executable)
7580         {
7581           /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
7582              DT_MIPS_RLD_MAP entry.  */
7583           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
7584             return FALSE;
7585           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
7586             {
7587               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
7588                 return FALSE;
7589             }
7590         }
7591
7592       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
7593         info->flags |= DF_TEXTREL;
7594
7595       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
7596         {
7597           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
7598             return FALSE;
7599
7600           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
7601              write out an actual text relocation; we may not, because
7602              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
7603              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
7604           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
7605         }
7606
7607       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
7608         return FALSE;
7609
7610       if (htab->is_vxworks)
7611         {
7612           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
7613              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
7614           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7615             {
7616               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
7617                 return FALSE;
7618
7619               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
7620                 return FALSE;
7621
7622               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
7623                 return FALSE;
7624             }
7625           if (htab->splt->size > 0)
7626             {
7627               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
7628                 return FALSE;
7629
7630               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
7631                 return FALSE;
7632
7633               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
7634                 return FALSE;
7635             }
7636         }
7637       else
7638         {
7639           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7640             {
7641               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
7642                 return FALSE;
7643
7644               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
7645                 return FALSE;
7646
7647               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
7648                 return FALSE;
7649             }
7650
7651           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
7652             return FALSE;
7653
7654           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
7655             return FALSE;
7656
7657           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
7658             return FALSE;
7659
7660           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
7661             return FALSE;
7662
7663           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
7664             return FALSE;
7665
7666           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
7667             return FALSE;
7668
7669           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
7670             return FALSE;
7671
7672           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
7673               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
7674             return FALSE;
7675
7676           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
7677               && (bfd_get_section_by_name
7678                   (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
7679               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
7680             return FALSE;
7681         }
7682     }
7683
7684   return TRUE;
7685 }
7686 \f
7687 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
7688    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
7689    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
7690    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
7691
7692 static void
7693 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7694                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
7695                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
7696 {
7697   unsigned int r_type, r_symndx;
7698   Elf_Internal_Sym *sym;
7699   asection *sec;
7700
7701   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
7702     {
7703       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
7704       if (r_type == R_MIPS16_GPREL
7705           || r_type == R_MIPS_GPREL16
7706           || r_type == R_MIPS_GPREL32
7707           || r_type == R_MIPS_LITERAL)
7708         {
7709           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
7710           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
7711         }
7712
7713       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
7714       sym = local_syms + r_symndx;
7715
7716       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
7717       if (!info->relocatable)
7718         {
7719           sec = local_sections[r_symndx];
7720           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
7721         }
7722
7723       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
7724       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
7725         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
7726     }
7727 }
7728
7729 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
7730
7731 bfd_boolean
7732 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7733                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
7734                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
7735                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
7736                                 asection **local_sections)
7737 {
7738   Elf_Internal_Rela *rel;
7739   const Elf_Internal_Rela *relend;
7740   bfd_vma addend = 0;
7741   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
7742   const struct elf_backend_data *bed;
7743
7744   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7745   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7746   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
7747     {
7748       const char *name;
7749       bfd_vma value = 0;
7750       reloc_howto_type *howto;
7751       bfd_boolean require_jalx;
7752       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
7753          REL relocation.  */
7754       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
7755       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
7756       const char *msg;
7757
7758       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
7759       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
7760         {
7761           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
7762              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
7763              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
7764              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
7765              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
7766              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
7767           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
7768
7769           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
7770              of the reloc.  */
7771           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7772             rel->r_offset += 4;
7773         }
7774       else
7775         /* NewABI defaults to RELA relocations.  */
7776         howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type,
7777                                          NEWABI_P (input_bfd)
7778                                          && (MIPS_RELOC_RELA_P
7779                                              (input_bfd, input_section,
7780                                               rel - relocs)));
7781
7782       if (!use_saved_addend_p)
7783         {
7784           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7785
7786           /* If these relocations were originally of the REL variety,
7787              we must pull the addend out of the field that will be
7788              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
7789              RELA relocation.  To determine which flavor or relocation
7790              this is, we depend on the fact that the INPUT_SECTION's
7791              REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
7792           rel_hdr = &elf_section_data (input_section)->rel_hdr;
7793           if ((size_t) (rel - relocs)
7794               >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
7795             rel_hdr = elf_section_data (input_section)->rel_hdr2;
7796           if (rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (input_bfd))
7797             {
7798               bfd_byte *location = contents + rel->r_offset;
7799
7800               /* Note that this is a REL relocation.  */
7801               rela_relocation_p = FALSE;
7802
7803               /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7804               _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE,
7805                                                location);
7806               addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, input_bfd,
7807                                                  contents);
7808               _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, FALSE,
7809                                             location);
7810
7811               addend &= howto->src_mask;
7812
7813               /* For some kinds of relocations, the ADDEND is a
7814                  combination of the addend stored in two different
7815                  relocations.   */
7816               if (r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS16_HI16
7817                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
7818                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
7819                                                       local_sections, FALSE)))
7820                 {
7821                   bfd_vma l;
7822                   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7823                   reloc_howto_type *lo16_howto;
7824                   bfd_byte *lo16_location;
7825                   int lo16_type;
7826
7827                   if (r_type == R_MIPS16_HI16)
7828                     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7829                   else
7830                     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7831
7832                   /* The combined value is the sum of the HI16 addend,
7833                      left-shifted by sixteen bits, and the LO16
7834                      addend, sign extended.  (Usually, the code does
7835                      a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of
7836                      the LO16 value.)
7837
7838                      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7839
7840                      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16
7841                      relocation must be immediately following.
7842                      However, for the IRIX6 ABI, the next relocation
7843                      may be a composed relocation consisting of
7844                      several relocations for the same address.  In
7845                      that case, the R_MIPS_LO16 relocation may occur
7846                      as one of these.  We permit a similar extension
7847                      in general, as that is useful for GCC.  */
7848                   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (input_bfd,
7849                                                               lo16_type,
7850                                                               rel, relend);
7851                   if (lo16_relocation == NULL)
7852                     return FALSE;
7853
7854                   lo16_location = contents + lo16_relocation->r_offset;
7855
7856                   /* Obtain the addend kept there.  */
7857                   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd,
7858                                                         lo16_type, FALSE);
7859                   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, lo16_type, FALSE,
7860                                                    lo16_location);
7861                   l = mips_elf_obtain_contents (lo16_howto, lo16_relocation,
7862                                                 input_bfd, contents);
7863                   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (input_bfd, lo16_type, FALSE,
7864                                                  lo16_location);
7865                   l &= lo16_howto->src_mask;
7866                   l <<= lo16_howto->rightshift;
7867                   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7868
7869                   addend <<= 16;
7870
7871                   /* Compute the combined addend.  */
7872                   addend += l;
7873                 }
7874               else
7875                 addend <<= howto->rightshift;
7876             }
7877           else
7878             addend = rel->r_addend;
7879           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
7880                                   local_syms, local_sections, rel);
7881         }
7882
7883       if (info->relocatable)
7884         {
7885           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
7886               && bfd_big_endian (input_bfd))
7887             rel->r_offset -= 4;
7888
7889           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
7890             {
7891               addend += rel->r_addend;
7892               if (r_type == R_MIPS_HI16
7893                   || r_type == R_MIPS_GOT16)
7894                 addend = mips_elf_high (addend);
7895               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
7896                 addend = mips_elf_higher (addend);
7897               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
7898                 addend = mips_elf_highest (addend);
7899               else
7900                 addend >>= howto->rightshift;
7901
7902               /* We use the source mask, rather than the destination
7903                  mask because the place to which we are writing will be
7904                  source of the addend in the final link.  */
7905               addend &= howto->src_mask;
7906
7907               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
7908                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7909                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
7910                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
7911                    but for endianness.  */
7912                 {
7913                   bfd_vma sign_bits;
7914                   bfd_vma low_bits;
7915                   bfd_vma high_bits;
7916
7917                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
7918 #ifdef BFD64
7919                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7920 #else
7921                     sign_bits = -1;
7922 #endif
7923                   else
7924                     sign_bits = 0;
7925
7926                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7927                      do two separate stores.  */
7928                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
7929                     {
7930                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
7931                          first.  */
7932                       low_bits = sign_bits;
7933                       high_bits = addend;
7934                     }
7935                   else
7936                     {
7937                       low_bits = addend;
7938                       high_bits = sign_bits;
7939                     }
7940                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7941                               contents + rel->r_offset);
7942                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7943                               contents + rel->r_offset + 4);
7944                   continue;
7945                 }
7946
7947               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
7948                                                  input_bfd, input_section,
7949                                                  contents, FALSE))
7950                 return FALSE;
7951             }
7952
7953           /* Go on to the next relocation.  */
7954           continue;
7955         }
7956
7957       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
7958          relocations for the same offset.  In that case we are
7959          supposed to treat the output of each relocation as the addend
7960          for the next.  */
7961       if (rel + 1 < relend
7962           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
7963           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
7964         use_saved_addend_p = TRUE;
7965       else
7966         use_saved_addend_p = FALSE;
7967
7968       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
7969       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
7970                                              input_section, info, rel,
7971                                              addend, howto, local_syms,
7972                                              local_sections, &value,
7973                                              &name, &require_jalx,
7974                                              use_saved_addend_p))
7975         {
7976         case bfd_reloc_continue:
7977           /* There's nothing to do.  */
7978           continue;
7979
7980         case bfd_reloc_undefined:
7981           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
7982              undefined_symbol callback.  There's no real point in
7983              trying to perform the relocation at this point, so we
7984              just skip ahead to the next relocation.  */
7985           continue;
7986
7987         case bfd_reloc_notsupported:
7988           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
7989           info->callbacks->warning
7990             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
7991           return FALSE;
7992
7993         case bfd_reloc_overflow:
7994           if (use_saved_addend_p)
7995             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
7996                a given location.  */
7997             ;
7998           else
7999             {
8000               BFD_ASSERT (name != NULL);
8001               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
8002                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
8003                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
8004                 return FALSE;
8005             }
8006           break;
8007
8008         case bfd_reloc_ok:
8009           break;
8010
8011         default:
8012           abort ();
8013           break;
8014         }
8015
8016       /* If we've got another relocation for the address, keep going
8017          until we reach the last one.  */
8018       if (use_saved_addend_p)
8019         {
8020           addend = value;
8021           continue;
8022         }
8023
8024       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8025         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
8026            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
8027            that calculated the right value.  Now, however, we
8028            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
8029            64-bit value.  We are especially generous here in that we
8030            go to extreme lengths to support this usage on systems with
8031            only a 32-bit VMA.  */
8032         {
8033           bfd_vma sign_bits;
8034           bfd_vma low_bits;
8035           bfd_vma high_bits;
8036
8037           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
8038 #ifdef BFD64
8039             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
8040 #else
8041             sign_bits = -1;
8042 #endif
8043           else
8044             sign_bits = 0;
8045
8046           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
8047              do two separate stores.  */
8048           if (bfd_big_endian (input_bfd))
8049             {
8050               /* Undo what we did above.  */
8051               rel->r_offset -= 4;
8052               /* Store the sign-bits (which are most significant)
8053                  first.  */
8054               low_bits = sign_bits;
8055               high_bits = value;
8056             }
8057           else
8058             {
8059               low_bits = value;
8060               high_bits = sign_bits;
8061             }
8062           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
8063                       contents + rel->r_offset);
8064           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
8065                       contents + rel->r_offset + 4);
8066           continue;
8067         }
8068
8069       /* Actually perform the relocation.  */
8070       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
8071                                          input_bfd, input_section,
8072                                          contents, require_jalx))
8073         return FALSE;
8074     }
8075
8076   return TRUE;
8077 }
8078 \f
8079 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
8080    adjust it appropriately now.  */
8081
8082 static void
8083 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8084                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
8085 {
8086   /* The linker script takes care of providing names and values for
8087      these, but we must place them into the right sections.  */
8088   static const char* const text_section_symbols[] = {
8089     "_ftext",
8090     "_etext",
8091     "__dso_displacement",
8092     "__elf_header",
8093     "__program_header_table",
8094     NULL
8095   };
8096
8097   static const char* const data_section_symbols[] = {
8098     "_fdata",
8099     "_edata",
8100     "_end",
8101     "_fbss",
8102     NULL
8103   };
8104
8105   const char* const *p;
8106   int i;
8107
8108   for (i = 0; i < 2; ++i)
8109     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
8110          *p;
8111          ++p)
8112       if (strcmp (*p, name) == 0)
8113         {
8114           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
8115              IRIX6 linker.  */
8116           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8117           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8118
8119           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
8120           if (i == 0)
8121             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8122           else
8123             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8124
8125           break;
8126         }
8127 }
8128
8129 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
8130    dynamic sections here.  */
8131
8132 bfd_boolean
8133 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8134                                      struct bfd_link_info *info,
8135                                      struct elf_link_hash_entry *h,
8136                                      Elf_Internal_Sym *sym)
8137 {
8138   bfd *dynobj;
8139   asection *sgot;
8140   struct mips_got_info *g, *gg;
8141   const char *name;
8142   int idx;
8143   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8144
8145   htab = mips_elf_hash_table (info);
8146   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8147
8148   if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
8149     {
8150       asection *s;
8151       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
8152
8153       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
8154
8155       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8156
8157       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8158                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8159       BFD_ASSERT (s != NULL);
8160
8161       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8162                   || (h->dynindx <= 0xffff));
8163
8164       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
8165          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
8166          index value.  */
8167       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
8168         return FALSE;
8169
8170       /* Fill the stub.  */
8171       idx = 0;
8172       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
8173       idx += 4;
8174       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
8175       idx += 4;
8176       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8177         {
8178           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
8179                       stub + idx);
8180           idx += 4;
8181         }
8182       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
8183       idx += 4;
8184
8185       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
8186          problem, then use legacy code in the stub.  */
8187       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8188         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8189       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
8190         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8191       else
8192         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
8193                     stub + idx);
8194
8195       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->size);
8196       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, htab->function_stub_size);
8197
8198       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
8199          only for the referenced symbol.  */
8200       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8201
8202       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
8203          to reset the global offset table entry for this external
8204          to its stub address when unlinking a shared object.  */
8205       sym->st_value = (s->output_section->vma + s->output_offset
8206                        + h->plt.offset);
8207     }
8208
8209   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
8210               || h->forced_local);
8211
8212   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8213   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8214   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8215   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8216   BFD_ASSERT (g != NULL);
8217
8218   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
8219      the symbols that need them.  */
8220   if (g->global_gotsym != NULL
8221       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8222     {
8223       bfd_vma offset;
8224       bfd_vma value;
8225
8226       value = sym->st_value;
8227       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h, R_MIPS_GOT16, info);
8228       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
8229     }
8230
8231   if (g->next && h->dynindx != -1 && h->type != STT_TLS)
8232     {
8233       struct mips_got_entry e, *p;
8234       bfd_vma entry;
8235       bfd_vma offset;
8236
8237       gg = g;
8238
8239       e.abfd = output_bfd;
8240       e.symndx = -1;
8241       e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
8242       e.tls_type = 0;
8243
8244       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
8245         {
8246           if (g->got_entries
8247               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
8248                                                            &e)))
8249             {
8250               offset = p->gotidx;
8251               if (info->shared
8252                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
8253                       && p->d.h != NULL
8254                       && p->d.h->root.def_dynamic
8255                       && !p->d.h->root.def_regular))
8256                 {
8257                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
8258                      the various compatibility problems, it's easier to mock
8259                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
8260                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
8261                      appropriate addend.  */
8262                   Elf_Internal_Rela rel[3];
8263
8264                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
8265                   if (ABI_64_P (output_bfd))
8266                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
8267                   else
8268                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
8269                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
8270
8271                   entry = 0;
8272                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
8273                          (output_bfd, info, rel,
8274                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
8275                     return FALSE;
8276                 }
8277               else
8278                 entry = sym->st_value;
8279               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
8280             }
8281         }
8282     }
8283
8284   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
8285   name = h->root.root.string;
8286   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
8287       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
8288     sym->st_shndx = SHN_ABS;
8289   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
8290            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
8291     {
8292       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8293       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8294       sym->st_value = 1;
8295     }
8296   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8297     {
8298       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8299       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8300       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
8301     }
8302   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8303     {
8304       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
8305           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
8306         {
8307           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8308           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8309           sym->st_value = 0;
8310           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8311         }
8312       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
8313         {
8314           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8315           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8316           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
8317           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8318         }
8319       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
8320         {
8321           if (h->type == STT_FUNC)
8322             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8323           else if (h->type == STT_OBJECT)
8324             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8325         }
8326     }
8327
8328   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
8329   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8330     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
8331
8332   if (! info->shared)
8333     {
8334       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8335           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
8336               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
8337         {
8338           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
8339           BFD_ASSERT (s != NULL);
8340           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
8341           bfd_put_32 (output_bfd, 0, s->contents);
8342           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
8343             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8344         }
8345       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8346                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
8347         {
8348           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
8349           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
8350               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
8351             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
8352                         != NULL);
8353           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8354         }
8355     }
8356
8357   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8358   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
8359     sym->st_value &= ~1;
8360
8361   return TRUE;
8362 }
8363
8364 /* Likewise, for VxWorks.  */
8365
8366 bfd_boolean
8367 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8368                                          struct bfd_link_info *info,
8369                                          struct elf_link_hash_entry *h,
8370                                          Elf_Internal_Sym *sym)
8371 {
8372   bfd *dynobj;
8373   asection *sgot;
8374   struct mips_got_info *g;
8375   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8376
8377   htab = mips_elf_hash_table (info);
8378   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8379
8380   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
8381     {
8382       bfd_byte *loc;
8383       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
8384       Elf_Internal_Rela rel;
8385       static const bfd_vma *plt_entry;
8386
8387       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8388       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
8389       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
8390
8391       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
8392       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
8393                      + htab->splt->output_offset
8394                      + h->plt.offset);
8395
8396       /* Calculate the index of the entry.  */
8397       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
8398                    / htab->plt_entry_size);
8399
8400       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
8401       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
8402                      + htab->sgotplt->output_offset
8403                      + plt_index * 4);
8404
8405       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
8406          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8407       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
8408
8409       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
8410          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
8411       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
8412
8413       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
8414       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
8415                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
8416
8417       /* Find out where the .plt entry should go.  */
8418       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
8419
8420       if (info->shared)
8421         {
8422           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
8423           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8424           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8425         }
8426       else
8427         {
8428           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
8429
8430           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
8431           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8432           got_address_low = got_address & 0xffff;
8433
8434           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8435           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8436           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
8437           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
8438           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8439           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8440           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
8441           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
8442
8443           loc = (htab->srelplt2->contents
8444                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
8445
8446           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
8447           rel.r_offset = got_address;
8448           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8449           rel.r_addend = h->plt.offset;
8450           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8451
8452           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
8453           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8454           rel.r_offset = plt_address + 8;
8455           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8456           rel.r_addend = got_offset;
8457           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8458
8459           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
8460           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8461           rel.r_offset += 4;
8462           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8463           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8464         }
8465
8466       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
8467       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
8468       rel.r_offset = got_address;
8469       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
8470       rel.r_addend = 0;
8471       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8472
8473       if (!h->def_regular)
8474         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8475     }
8476
8477   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
8478
8479   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8480   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8481   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8482   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8483   BFD_ASSERT (g != NULL);
8484
8485   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
8486   if (g->global_gotsym != NULL
8487       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8488     {
8489       bfd_vma offset;
8490       Elf_Internal_Rela outrel;
8491       bfd_byte *loc;
8492       asection *s;
8493
8494       /* Install the symbol value in the GOT.   */
8495       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
8496                                           R_MIPS_GOT16, info);
8497       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
8498
8499       /* Add a dynamic relocation for it.  */
8500       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8501       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
8502       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
8503                          + sgot->output_offset
8504                          + offset);
8505       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
8506       outrel.r_addend = 0;
8507       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
8508     }
8509
8510   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
8511   if (h->needs_copy)
8512     {
8513       Elf_Internal_Rela rel;
8514
8515       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8516
8517       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
8518                       + h->root.u.def.section->output_offset
8519                       + h->root.u.def.value);
8520       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
8521       rel.r_addend = 0;
8522       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
8523                                  htab->srelbss->contents
8524                                  + (htab->srelbss->reloc_count
8525                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
8526       ++htab->srelbss->reloc_count;
8527     }
8528
8529   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8530   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
8531     sym->st_value &= ~1;
8532
8533   return TRUE;
8534 }
8535
8536 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
8537    contents of .rela.plt.unloaded.  */
8538
8539 static void
8540 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8541 {
8542   Elf_Internal_Rela rela;
8543   bfd_byte *loc;
8544   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
8545   static const bfd_vma *plt_entry;
8546   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8547
8548   htab = mips_elf_hash_table (info);
8549   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
8550
8551   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8552   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
8553                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
8554                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
8555
8556   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8557   got_value_low = got_value & 0xffff;
8558
8559   /* Calculate the address of the PLT header.  */
8560   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
8561
8562   /* Install the PLT header.  */
8563   loc = htab->splt->contents;
8564   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
8565   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
8566   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
8567   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
8568   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8569   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8570
8571   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8572   loc = htab->srelplt2->contents;
8573   rela.r_offset = plt_address;
8574   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8575   rela.r_addend = 0;
8576   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8577   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8578
8579   /* Output the relocation for the following addiu of
8580      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8581   rela.r_offset += 4;
8582   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8583   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8584   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8585
8586   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
8587      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
8588      in which symbols were output.  */
8589   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
8590     {
8591       Elf_Internal_Rela rel;
8592
8593       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8594       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8595       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8596       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8597
8598       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8599       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8600       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8601       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8602
8603       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8604       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8605       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8606       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8607     }
8608 }
8609
8610 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
8611
8612 static void
8613 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8614 {
8615   unsigned int i;
8616   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8617
8618   htab = mips_elf_hash_table (info);
8619
8620   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
8621   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
8622     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
8623                 htab->splt->contents + i * 4);
8624 }
8625
8626 /* Finish up the dynamic sections.  */
8627
8628 bfd_boolean
8629 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
8630                                        struct bfd_link_info *info)
8631 {
8632   bfd *dynobj;
8633   asection *sdyn;
8634   asection *sgot;
8635   struct mips_got_info *gg, *g;
8636   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8637
8638   htab = mips_elf_hash_table (info);
8639   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8640
8641   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8642
8643   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8644   if (sgot == NULL)
8645     gg = g = NULL;
8646   else
8647     {
8648       BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8649       gg = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8650       BFD_ASSERT (gg != NULL);
8651       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
8652       BFD_ASSERT (g != NULL);
8653     }
8654
8655   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8656     {
8657       bfd_byte *b;
8658       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
8659
8660       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8661       BFD_ASSERT (g != NULL);
8662
8663       for (b = sdyn->contents;
8664            b < sdyn->contents + sdyn->size;
8665            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8666         {
8667           Elf_Internal_Dyn dyn;
8668           const char *name;
8669           size_t elemsize;
8670           asection *s;
8671           bfd_boolean swap_out_p;
8672
8673           /* Read in the current dynamic entry.  */
8674           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8675
8676           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8677           swap_out_p = TRUE;
8678
8679           switch (dyn.d_tag)
8680             {
8681             case DT_RELENT:
8682               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
8683               break;
8684
8685             case DT_RELAENT:
8686               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8687               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
8688               break;
8689
8690             case DT_STRSZ:
8691               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
8692               dyn.d_un.d_val =
8693                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
8694               break;
8695
8696             case DT_PLTGOT:
8697               name = ".got";
8698               if (htab->is_vxworks)
8699                 {
8700                   /* _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ is defined to be the beginning
8701                      of the ".got" section in DYNOBJ.  */
8702                   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
8703                   BFD_ASSERT (s != NULL);
8704                   dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
8705                 }
8706               else
8707                 {
8708                   s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8709                   BFD_ASSERT (s != NULL);
8710                   dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8711                 }
8712               break;
8713
8714             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
8715               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
8716               break;
8717
8718             case DT_MIPS_FLAGS:
8719               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
8720               break;
8721
8722             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
8723               {
8724                 time_t t;
8725                 time (&t);
8726                 dyn.d_un.d_val = t;
8727               }
8728               break;
8729
8730             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
8731               /* XXX FIXME: */
8732               swap_out_p = FALSE;
8733               break;
8734
8735             case DT_MIPS_IVERSION:
8736               /* XXX FIXME: */
8737               swap_out_p = FALSE;
8738               break;
8739
8740             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
8741               s = output_bfd->sections;
8742               BFD_ASSERT (s != NULL);
8743               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
8744               break;
8745
8746             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
8747               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
8748               break;
8749
8750             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
8751               /* The index into the dynamic symbol table which is the
8752                  entry of the first external symbol that is not
8753                  referenced within the same object.  */
8754               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
8755               break;
8756
8757             case DT_MIPS_GOTSYM:
8758               if (gg->global_gotsym)
8759                 {
8760                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
8761                   break;
8762                 }
8763               /* In case if we don't have global got symbols we default
8764                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
8765                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
8766
8767             case DT_MIPS_SYMTABNO:
8768               name = ".dynsym";
8769               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
8770               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8771               BFD_ASSERT (s != NULL);
8772
8773               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
8774               break;
8775
8776             case DT_MIPS_HIPAGENO:
8777               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
8778               break;
8779
8780             case DT_MIPS_RLD_MAP:
8781               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
8782               break;
8783
8784             case DT_MIPS_OPTIONS:
8785               s = (bfd_get_section_by_name
8786                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
8787               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8788               break;
8789
8790             case DT_RELASZ:
8791               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8792               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
8793               if (htab->srelplt)
8794                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
8795               break;
8796
8797             case DT_PLTREL:
8798               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8799               dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
8800               break;
8801
8802             case DT_PLTRELSZ:
8803               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8804               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
8805               break;
8806
8807             case DT_JMPREL:
8808               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
8809               dyn.d_un.d_val = (htab->srelplt->output_section->vma
8810                                 + htab->srelplt->output_offset);
8811               break;
8812
8813             case DT_TEXTREL:
8814               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
8815                  the dynamic tag.  */
8816               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
8817                 {
8818                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
8819                   swap_out_p = FALSE;
8820                 }
8821               break;
8822
8823             case DT_FLAGS:
8824               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
8825                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
8826               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
8827                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
8828               else
8829                 swap_out_p = FALSE;
8830               break;
8831
8832             default:
8833               swap_out_p = FALSE;
8834               break;
8835             }
8836
8837           if (swap_out_p || dyn_skipped)
8838             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
8839               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
8840
8841           if (dyn_to_skip)
8842             {
8843               dyn_skipped += dyn_to_skip;
8844               dyn_to_skip = 0;
8845             }
8846         }
8847
8848       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
8849       if (dyn_skipped > 0)
8850         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
8851     }
8852
8853   if (sgot != NULL && sgot->size > 0)
8854     {
8855       if (htab->is_vxworks)
8856         {
8857           /* The first entry of the global offset table points to the
8858              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
8859              loader and contains the shared library identifier.
8860              The third is also initialized by the loader and points
8861              to the lazy resolution stub.  */
8862           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
8863                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
8864                              sgot->contents);
8865           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
8866                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8867           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
8868                              sgot->contents
8869                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8870         }
8871       else
8872         {
8873           /* The first entry of the global offset table will be filled at
8874              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
8875              This isn't the case of IRIX rld.  */
8876           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
8877           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000,
8878                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8879         }
8880
8881       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
8882          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8883     }
8884
8885   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
8886   if (gg != NULL && gg->next)
8887     {
8888       Elf_Internal_Rela rel[3];
8889       bfd_vma addend = 0;
8890
8891       memset (rel, 0, sizeof (rel));
8892       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
8893
8894       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
8895         {
8896           bfd_vma index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
8897             + g->next->tls_gotno;
8898
8899           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
8900                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8901           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0x80000000, sgot->contents
8902                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
8903
8904           if (! info->shared)
8905             continue;
8906
8907           while (index < g->assigned_gotno)
8908             {
8909               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
8910                 = index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
8911               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
8912                     (output_bfd, info, rel, NULL,
8913                      bfd_abs_section_ptr,
8914                      0, &addend, sgot)))
8915                 return FALSE;
8916               BFD_ASSERT (addend == 0);
8917             }
8918         }
8919     }
8920
8921   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
8922      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
8923      here.  */
8924
8925   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8926     {
8927       bfd_byte *b;
8928       bfd_boolean swap_out_p;
8929
8930       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8931
8932       for (b = sdyn->contents;
8933            b < sdyn->contents + sdyn->size;
8934            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8935         {
8936           Elf_Internal_Dyn dyn;
8937           asection *s;
8938
8939           /* Read in the current dynamic entry.  */
8940           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8941
8942           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8943           swap_out_p = TRUE;
8944
8945           switch (dyn.d_tag)
8946             {
8947             case DT_RELSZ:
8948               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
8949                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
8950                  which doesn't seem to apply any relocations if there
8951                  are trailing null entries.  */
8952               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8953               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
8954                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
8955                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
8956                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
8957               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
8958                  can reasonably expect the values to the same.  */
8959               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
8960                 = dyn.d_un.d_val;
8961               break;
8962
8963             default:
8964               swap_out_p = FALSE;
8965               break;
8966             }
8967
8968           if (swap_out_p)
8969             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
8970               (dynobj, &dyn, b);
8971         }
8972     }
8973
8974   {
8975     asection *s;
8976     Elf32_compact_rel cpt;
8977
8978     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8979       {
8980         /* Write .compact_rel section out.  */
8981         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
8982         if (s != NULL)
8983           {
8984             cpt.id1 = 1;
8985             cpt.num = s->reloc_count;
8986             cpt.id2 = 2;
8987             cpt.offset = (s->output_section->filepos
8988                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
8989             cpt.reserved0 = 0;
8990             cpt.reserved1 = 0;
8991             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
8992                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
8993                                              s->contents));
8994
8995             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
8996             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8997                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8998             if (s != NULL)
8999               {
9000                 file_ptr dummy_offset;
9001
9002                 BFD_ASSERT (s->size >= htab->function_stub_size);
9003                 dummy_offset = s->size - htab->function_stub_size;
9004                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
9005                         htab->function_stub_size);
9006               }
9007           }
9008       }
9009
9010     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
9011        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
9012        this, and because the code below handles REL rather than RELA
9013        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
9014     if (!htab->is_vxworks)
9015       {
9016         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9017         if (s != NULL
9018             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
9019           {
9020             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
9021
9022             if (ABI_64_P (output_bfd))
9023               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
9024                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
9025                      sort_dynamic_relocs_64);
9026             else
9027               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
9028                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
9029                      sort_dynamic_relocs);
9030           }
9031       }
9032   }
9033
9034   if (htab->is_vxworks && htab->splt->size > 0)
9035     {
9036       if (info->shared)
9037         mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
9038       else
9039         mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
9040     }
9041   return TRUE;
9042 }
9043
9044
9045 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
9046
9047 static void
9048 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
9049 {
9050   flagword val;
9051
9052   switch (bfd_get_mach (abfd))
9053     {
9054     default:
9055     case bfd_mach_mips3000:
9056       val = E_MIPS_ARCH_1;
9057       break;
9058
9059     case bfd_mach_mips3900:
9060       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
9061       break;
9062
9063     case bfd_mach_mips6000:
9064       val = E_MIPS_ARCH_2;
9065       break;
9066
9067     case bfd_mach_mips4000:
9068     case bfd_mach_mips4300:
9069     case bfd_mach_mips4400:
9070     case bfd_mach_mips4600:
9071       val = E_MIPS_ARCH_3;
9072       break;
9073
9074     case bfd_mach_mips4010:
9075       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
9076       break;
9077
9078     case bfd_mach_mips4100:
9079       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
9080       break;
9081
9082     case bfd_mach_mips4111:
9083       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
9084       break;
9085
9086     case bfd_mach_mips4120:
9087       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
9088       break;
9089
9090     case bfd_mach_mips4650:
9091       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
9092       break;
9093
9094     case bfd_mach_mips5400:
9095       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
9096       break;
9097
9098     case bfd_mach_mips5500:
9099       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
9100       break;
9101
9102     case bfd_mach_mips9000:
9103       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
9104       break;
9105
9106     case bfd_mach_mips5000:
9107     case bfd_mach_mips7000:
9108     case bfd_mach_mips8000:
9109     case bfd_mach_mips10000:
9110     case bfd_mach_mips12000:
9111       val = E_MIPS_ARCH_4;
9112       break;
9113
9114     case bfd_mach_mips5:
9115       val = E_MIPS_ARCH_5;
9116       break;
9117
9118     case bfd_mach_mips_sb1:
9119       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
9120       break;
9121
9122     case bfd_mach_mipsisa32:
9123       val = E_MIPS_ARCH_32;
9124       break;
9125
9126     case bfd_mach_mipsisa64:
9127       val = E_MIPS_ARCH_64;
9128       break;
9129
9130     case bfd_mach_mipsisa32r2:
9131       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
9132       break;
9133
9134     case bfd_mach_mipsisa64r2:
9135       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
9136       break;
9137     }
9138   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
9139   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
9140
9141 }
9142
9143
9144 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
9145    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
9146    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
9147
9148 void
9149 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
9150                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
9151 {
9152   unsigned int i;
9153   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
9154   const char *name;
9155   asection *sec;
9156
9157   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
9158      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
9159      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
9160   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
9161     mips_set_isa_flags (abfd);
9162
9163   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
9164      info for each special section.  */
9165   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
9166        i < elf_numsections (abfd);
9167        i++, hdrpp++)
9168     {
9169       switch ((*hdrpp)->sh_type)
9170         {
9171         case SHT_MIPS_MSYM:
9172         case SHT_MIPS_LIBLIST:
9173           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
9174           if (sec != NULL)
9175             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9176           break;
9177
9178         case SHT_MIPS_GPTAB:
9179           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9180           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9181           BFD_ASSERT (name != NULL
9182                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
9183           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
9184           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9185           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9186           break;
9187
9188         case SHT_MIPS_CONTENT:
9189           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9190           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9191           BFD_ASSERT (name != NULL
9192                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
9193           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9194                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
9195           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9196           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9197           break;
9198
9199         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
9200           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
9201           if (sec != NULL)
9202             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9203           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
9204           if (sec != NULL)
9205             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9206           break;
9207
9208         case SHT_MIPS_EVENTS:
9209           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9210           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9211           BFD_ASSERT (name != NULL);
9212           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
9213             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9214                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
9215           else
9216             {
9217               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
9218               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9219                                              (name
9220                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
9221             }
9222           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9223           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9224           break;
9225
9226         }
9227     }
9228 }
9229 \f
9230 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
9231    segments.  */
9232
9233 int
9234 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
9235                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
9236 {
9237   asection *s;
9238   int ret = 0;
9239
9240   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
9241   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9242   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
9243     ++ret;
9244
9245   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
9246   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
9247       && bfd_get_section_by_name (abfd,
9248                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
9249     ++ret;
9250
9251   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
9252   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
9253       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
9254       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
9255     ++ret;
9256
9257   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
9258      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
9259   if (!SGI_COMPAT (abfd)
9260       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
9261     ++ret;
9262
9263   return ret;
9264 }
9265
9266 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
9267
9268 bfd_boolean
9269 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
9270                                   struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
9271 {
9272   asection *s;
9273   struct elf_segment_map *m, **pm;
9274   bfd_size_type amt;
9275
9276   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
9277      segment.  */
9278   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9279   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9280     {
9281       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9282         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
9283           break;
9284       if (m == NULL)
9285         {
9286           amt = sizeof *m;
9287           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9288           if (m == NULL)
9289             return FALSE;
9290
9291           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
9292           m->count = 1;
9293           m->sections[0] = s;
9294
9295           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
9296           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9297           while (*pm != NULL
9298                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9299                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9300             pm = &(*pm)->next;
9301
9302           m->next = *pm;
9303           *pm = m;
9304         }
9305     }
9306
9307   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
9308      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
9309      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
9310      table.  */
9311   if (NEWABI_P (abfd)
9312       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
9313          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
9314          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
9315          now.  */
9316       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
9317     {
9318       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
9319         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
9320           break;
9321
9322       if (s)
9323         {
9324           struct elf_segment_map *options_segment;
9325
9326           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9327           while (*pm != NULL
9328                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9329                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9330             pm = &(*pm)->next;
9331
9332           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
9333             {
9334               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
9335               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
9336               options_segment->next = *pm;
9337               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
9338               options_segment->p_flags = PF_R;
9339               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
9340               options_segment->count = 1;
9341               options_segment->sections[0] = s;
9342               *pm = options_segment;
9343             }
9344         }
9345     }
9346   else
9347     {
9348       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
9349         {
9350           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
9351              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
9352           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
9353               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
9354               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
9355             {
9356               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9357                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
9358                   break;
9359               if (m == NULL)
9360                 {
9361                   amt = sizeof *m;
9362                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9363                   if (m == NULL)
9364                     return FALSE;
9365
9366                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
9367
9368                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
9369                   if (s == NULL)
9370                     {
9371                       m->count = 0;
9372                       m->p_flags = 0;
9373                       m->p_flags_valid = 1;
9374                     }
9375                   else
9376                     {
9377                       m->count = 1;
9378                       m->sections[0] = s;
9379                     }
9380
9381                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
9382                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9383                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
9384                     pm = &(*pm)->next;
9385                   if (*pm != NULL)
9386                     pm = &(*pm)->next;
9387
9388                   m->next = *pm;
9389                   *pm = m;
9390                 }
9391             }
9392         }
9393       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
9394          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
9395          between.  */
9396       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
9397            pm = &(*pm)->next)
9398         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
9399           break;
9400       m = *pm;
9401       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
9402         {
9403           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
9404              segment are read, write and execute. We do that here since
9405              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
9406              sometimes for the dynamic linker.  */
9407           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
9408             {
9409               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
9410               m->p_flags_valid = 1;
9411             }
9412         }
9413       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
9414          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
9415          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
9416          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
9417          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
9418          other sections can also make life hard for the prelinker,
9419          which might move one of the other sections to a different
9420          PT_LOAD segment.  */
9421       if (SGI_COMPAT (abfd)
9422           && m != NULL
9423           && m->count == 1
9424           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
9425         {
9426           static const char *sec_names[] =
9427           {
9428             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
9429           };
9430           bfd_vma low, high;
9431           unsigned int i, c;
9432           struct elf_segment_map *n;
9433
9434           low = ~(bfd_vma) 0;
9435           high = 0;
9436           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
9437             {
9438               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
9439               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9440                 {
9441                   bfd_size_type sz;
9442
9443                   if (low > s->vma)
9444                     low = s->vma;
9445                   sz = s->size;
9446                   if (high < s->vma + sz)
9447                     high = s->vma + sz;
9448                 }
9449             }
9450
9451           c = 0;
9452           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9453             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9454                 && s->vma >= low
9455                 && s->vma + s->size <= high)
9456               ++c;
9457
9458           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
9459           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
9460           if (n == NULL)
9461             return FALSE;
9462           *n = *m;
9463           n->count = c;
9464
9465           i = 0;
9466           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9467             {
9468               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9469                   && s->vma >= low
9470                   && s->vma + s->size <= high)
9471                 {
9472                   n->sections[i] = s;
9473                   ++i;
9474                 }
9475             }
9476
9477           *pm = n;
9478         }
9479     }
9480
9481   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
9482      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
9483
9484      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
9485      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
9486      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
9487      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
9488      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
9489
9490      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
9491      writable segment, it seems better to allocate a spare program
9492      header instead, and avoid the need to move any sections.
9493      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
9494      so allocating a spare program header seems like a natural
9495      extension.  */
9496   if (!SGI_COMPAT (abfd)
9497       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
9498     {
9499       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
9500         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
9501           break;
9502       if (*pm == NULL)
9503         {
9504           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
9505           if (m == NULL)
9506             return FALSE;
9507
9508           m->p_type = PT_NULL;
9509           *pm = m;
9510         }
9511     }
9512
9513   return TRUE;
9514 }
9515 \f
9516 /* Return the section that should be marked against GC for a given
9517    relocation.  */
9518
9519 asection *
9520 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
9521                             struct bfd_link_info *info,
9522                             Elf_Internal_Rela *rel,
9523                             struct elf_link_hash_entry *h,
9524                             Elf_Internal_Sym *sym)
9525 {
9526   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
9527
9528   if (h != NULL)
9529     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
9530       {
9531       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
9532       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
9533         return NULL;
9534       }
9535
9536   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
9537 }
9538
9539 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
9540
9541 bfd_boolean
9542 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9543                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
9544                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
9545                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
9546 {
9547 #if 0
9548   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9549   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9550   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
9551   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9552   unsigned long r_symndx;
9553   struct elf_link_hash_entry *h;
9554
9555   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9556   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
9557   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
9558
9559   relend = relocs + sec->reloc_count;
9560   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
9561     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
9562       {
9563       case R_MIPS_GOT16:
9564       case R_MIPS_CALL16:
9565       case R_MIPS_CALL_HI16:
9566       case R_MIPS_CALL_LO16:
9567       case R_MIPS_GOT_HI16:
9568       case R_MIPS_GOT_LO16:
9569       case R_MIPS_GOT_DISP:
9570       case R_MIPS_GOT_PAGE:
9571       case R_MIPS_GOT_OFST:
9572         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
9573            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
9574            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
9575         break;
9576
9577       default:
9578         break;
9579       }
9580 #endif
9581
9582   return TRUE;
9583 }
9584 \f
9585 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
9586    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
9587    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
9588    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
9589
9590 void
9591 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
9592                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
9593                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
9594 {
9595   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
9596
9597   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
9598
9599   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
9600     return;
9601
9602   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
9603   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
9604   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
9605   if (indmips->readonly_reloc)
9606     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
9607   if (indmips->no_fn_stub)
9608     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
9609
9610   if (dirmips->tls_type == 0)
9611     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
9612 }
9613
9614 void
9615 _bfd_mips_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
9616                            struct elf_link_hash_entry *entry,
9617                            bfd_boolean force_local)
9618 {
9619   bfd *dynobj;
9620   asection *got;
9621   struct mips_got_info *g;
9622   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
9623
9624   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
9625   if (h->forced_local)
9626     return;
9627   h->forced_local = force_local;
9628
9629   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9630   if (dynobj != NULL && force_local && h->root.type != STT_TLS
9631       && (got = mips_elf_got_section (dynobj, TRUE)) != NULL
9632       && (g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info) != NULL)
9633     {
9634       if (g->next)
9635         {
9636           struct mips_got_entry e;
9637           struct mips_got_info *gg = g;
9638
9639           /* Since we're turning what used to be a global symbol into a
9640              local one, bump up the number of local entries of each GOT
9641              that had an entry for it.  This will automatically decrease
9642              the number of global entries, since global_gotno is actually
9643              the upper limit of global entries.  */
9644           e.abfd = dynobj;
9645           e.symndx = -1;
9646           e.d.h = h;
9647           e.tls_type = 0;
9648
9649           for (g = g->next; g != gg; g = g->next)
9650             if (htab_find (g->got_entries, &e))
9651               {
9652                 BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
9653                 g->local_gotno++;
9654                 g->global_gotno--;
9655               }
9656
9657           /* If this was a global symbol forced into the primary GOT, we
9658              no longer need an entry for it.  We can't release the entry
9659              at this point, but we must at least stop counting it as one
9660              of the symbols that required a forced got entry.  */
9661           if (h->root.got.offset == 2)
9662             {
9663               BFD_ASSERT (gg->assigned_gotno > 0);
9664               gg->assigned_gotno--;
9665             }
9666         }
9667       else if (g->global_gotno == 0 && g->global_gotsym == NULL)
9668         /* If we haven't got through GOT allocation yet, just bump up the
9669            number of local entries, as this symbol won't be counted as
9670            global.  */
9671         g->local_gotno++;
9672       else if (h->root.got.offset == 1)
9673         {
9674           /* If we're past non-multi-GOT allocation and this symbol had
9675              been marked for a global got entry, give it a local entry
9676              instead.  */
9677           BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
9678           g->local_gotno++;
9679           g->global_gotno--;
9680         }
9681     }
9682
9683   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
9684 }
9685 \f
9686 #define PDR_SIZE 32
9687
9688 bfd_boolean
9689 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
9690                             struct bfd_link_info *info)
9691 {
9692   asection *o;
9693   bfd_boolean ret = FALSE;
9694   unsigned char *tdata;
9695   size_t i, skip;
9696
9697   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
9698   if (! o)
9699     return FALSE;
9700   if (o->size == 0)
9701     return FALSE;
9702   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
9703     return FALSE;
9704   if (o->output_section != NULL
9705       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
9706     return FALSE;
9707
9708   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
9709   if (! tdata)
9710     return FALSE;
9711
9712   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
9713                                             info->keep_memory);
9714   if (!cookie->rels)
9715     {
9716       free (tdata);
9717       return FALSE;
9718     }
9719
9720   cookie->rel = cookie->rels;
9721   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
9722
9723   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
9724     {
9725       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
9726         {
9727           tdata[i] = 1;
9728           skip ++;
9729         }
9730     }
9731
9732   if (skip != 0)
9733     {
9734       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
9735       o->size -= skip * PDR_SIZE;
9736       ret = TRUE;
9737     }
9738   else
9739     free (tdata);
9740
9741   if (! info->keep_memory)
9742     free (cookie->rels);
9743
9744   return ret;
9745 }
9746
9747 bfd_boolean
9748 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
9749 {
9750   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
9751     return TRUE;
9752   return FALSE;
9753 }
9754
9755 bfd_boolean
9756 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd, asection *sec,
9757                              bfd_byte *contents)
9758 {
9759   bfd_byte *to, *from, *end;
9760   int i;
9761
9762   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
9763     return FALSE;
9764
9765   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
9766     return FALSE;
9767
9768   to = contents;
9769   end = contents + sec->size;
9770   for (from = contents, i = 0;
9771        from < end;
9772        from += PDR_SIZE, i++)
9773     {
9774       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
9775         continue;
9776       if (to != from)
9777         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
9778       to += PDR_SIZE;
9779     }
9780   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
9781                             sec->output_offset, sec->size);
9782   return TRUE;
9783 }
9784 \f
9785 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
9786    handle the ECOFF debugging information.  */
9787
9788 struct mips_elf_find_line
9789 {
9790   struct ecoff_debug_info d;
9791   struct ecoff_find_line i;
9792 };
9793
9794 bfd_boolean
9795 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
9796                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
9797                                  const char **filename_ptr,
9798                                  const char **functionname_ptr,
9799                                  unsigned int *line_ptr)
9800 {
9801   asection *msec;
9802
9803   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9804                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9805                                      line_ptr))
9806     return TRUE;
9807
9808   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9809                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9810                                      line_ptr, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
9811                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
9812     return TRUE;
9813
9814   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
9815   if (msec != NULL)
9816     {
9817       flagword origflags;
9818       struct mips_elf_find_line *fi;
9819       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
9820         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
9821
9822       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
9823          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
9824          if appropriate (which it normally will be).  */
9825       origflags = msec->flags;
9826       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
9827         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
9828
9829       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
9830       if (fi == NULL)
9831         {
9832           bfd_size_type external_fdr_size;
9833           char *fraw_src;
9834           char *fraw_end;
9835           struct fdr *fdr_ptr;
9836           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
9837
9838           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
9839           if (fi == NULL)
9840             {
9841               msec->flags = origflags;
9842               return FALSE;
9843             }
9844
9845           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
9846             {
9847               msec->flags = origflags;
9848               return FALSE;
9849             }
9850
9851           /* Swap in the FDR information.  */
9852           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
9853           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
9854           if (fi->d.fdr == NULL)
9855             {
9856               msec->flags = origflags;
9857               return FALSE;
9858             }
9859           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
9860           fdr_ptr = fi->d.fdr;
9861           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
9862           fraw_end = (fraw_src
9863                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
9864           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
9865             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
9866
9867           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
9868
9869           /* Note that we don't bother to ever free this information.
9870              find_nearest_line is either called all the time, as in
9871              objdump -l, so the information should be saved, or it is
9872              rarely called, as in ld error messages, so the memory
9873              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
9874              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
9875         }
9876
9877       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
9878                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
9879                                   line_ptr))
9880         {
9881           msec->flags = origflags;
9882           return TRUE;
9883         }
9884
9885       msec->flags = origflags;
9886     }
9887
9888   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
9889
9890   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
9891                                      filename_ptr, functionname_ptr,
9892                                      line_ptr);
9893 }
9894
9895 bfd_boolean
9896 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
9897                                  const char **filename_ptr,
9898                                  const char **functionname_ptr,
9899                                  unsigned int *line_ptr)
9900 {
9901   bfd_boolean found;
9902   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
9903                                          functionname_ptr, line_ptr,
9904                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
9905   return found;
9906 }
9907
9908 \f
9909 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
9910    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
9911    GP value in the section_processing routine.  */
9912
9913 bfd_boolean
9914 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
9915                                     const void *location,
9916                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
9917 {
9918   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
9919     {
9920       bfd_byte *c;
9921
9922       if (elf_section_data (section) == NULL)
9923         {
9924           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
9925           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
9926           if (elf_section_data (section) == NULL)
9927             return FALSE;
9928         }
9929       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
9930       if (c == NULL)
9931         {
9932           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
9933           if (c == NULL)
9934             return FALSE;
9935           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
9936         }
9937
9938       memcpy (c + offset, location, count);
9939     }
9940
9941   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
9942                                         count);
9943 }
9944
9945 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
9946    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
9947
9948 bfd_byte *
9949 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
9950   (bfd *abfd,
9951    struct bfd_link_info *link_info,
9952    struct bfd_link_order *link_order,
9953    bfd_byte *data,
9954    bfd_boolean relocatable,
9955    asymbol **symbols)
9956 {
9957   /* Get enough memory to hold the stuff */
9958   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
9959   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
9960   bfd_size_type sz;
9961
9962   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
9963   arelent **reloc_vector = NULL;
9964   long reloc_count;
9965
9966   if (reloc_size < 0)
9967     goto error_return;
9968
9969   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
9970   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
9971     goto error_return;
9972
9973   /* read in the section */
9974   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
9975   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
9976     goto error_return;
9977
9978   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
9979                                         input_section,
9980                                         reloc_vector,
9981                                         symbols);
9982   if (reloc_count < 0)
9983     goto error_return;
9984
9985   if (reloc_count > 0)
9986     {
9987       arelent **parent;
9988       /* for mips */
9989       int gp_found;
9990       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
9991
9992       {
9993         struct bfd_hash_entry *h;
9994         struct bfd_link_hash_entry *lh;
9995         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
9996         if (abfd && input_bfd
9997             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
9998           lh = 0;
9999         else
10000           {
10001             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
10002             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
10003           }
10004       lookup:
10005         if (lh)
10006           {
10007             switch (lh->type)
10008               {
10009               case bfd_link_hash_undefined:
10010               case bfd_link_hash_undefweak:
10011               case bfd_link_hash_common:
10012                 gp_found = 0;
10013                 break;
10014               case bfd_link_hash_defined:
10015               case bfd_link_hash_defweak:
10016                 gp_found = 1;
10017                 gp = lh->u.def.value;
10018                 break;
10019               case bfd_link_hash_indirect:
10020               case bfd_link_hash_warning:
10021                 lh = lh->u.i.link;
10022                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
10023                 goto lookup;
10024               case bfd_link_hash_new:
10025               default:
10026                 abort ();
10027               }
10028           }
10029         else
10030           gp_found = 0;
10031       }
10032       /* end mips */
10033       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
10034         {
10035           char *error_message = NULL;
10036           bfd_reloc_status_type r;
10037
10038           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
10039              knowing the gp of the output bfd.  */
10040           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
10041
10042           /* If we've managed to find the gp and have a special
10043              function for the relocation then go ahead, else default
10044              to the generic handling.  */
10045           if (gp_found
10046               && (*parent)->howto->special_function
10047               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
10048             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
10049                                                input_section, relocatable,
10050                                                data, gp);
10051           else
10052             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
10053                                         input_section,
10054                                         relocatable ? abfd : NULL,
10055                                         &error_message);
10056
10057           if (relocatable)
10058             {
10059               asection *os = input_section->output_section;
10060
10061               /* A partial link, so keep the relocs */
10062               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
10063               os->reloc_count++;
10064             }
10065
10066           if (r != bfd_reloc_ok)
10067             {
10068               switch (r)
10069                 {
10070                 case bfd_reloc_undefined:
10071                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
10072                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10073                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
10074                     goto error_return;
10075                   break;
10076                 case bfd_reloc_dangerous:
10077                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
10078                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
10079                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
10080                          (*parent)->address)))
10081                     goto error_return;
10082                   break;
10083                 case bfd_reloc_overflow:
10084                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
10085                         (link_info, NULL,
10086                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10087                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
10088                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
10089                     goto error_return;
10090                   break;
10091                 case bfd_reloc_outofrange:
10092                 default:
10093                   abort ();
10094                   break;
10095                 }
10096
10097             }
10098         }
10099     }
10100   if (reloc_vector != NULL)
10101     free (reloc_vector);
10102   return data;
10103
10104 error_return:
10105   if (reloc_vector != NULL)
10106     free (reloc_vector);
10107   return NULL;
10108 }
10109 \f
10110 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
10111
10112 struct bfd_link_hash_table *
10113 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
10114 {
10115   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
10116   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
10117
10118   ret = bfd_malloc (amt);
10119   if (ret == NULL)
10120     return NULL;
10121
10122   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
10123                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
10124                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)))
10125     {
10126       free (ret);
10127       return NULL;
10128     }
10129
10130 #if 0
10131   /* We no longer use this.  */
10132   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
10133     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
10134 #endif
10135   ret->procedure_count = 0;
10136   ret->compact_rel_size = 0;
10137   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
10138   ret->rld_value = 0;
10139   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
10140   ret->is_vxworks = FALSE;
10141   ret->srelbss = NULL;
10142   ret->sdynbss = NULL;
10143   ret->srelplt = NULL;
10144   ret->srelplt2 = NULL;
10145   ret->sgotplt = NULL;
10146   ret->splt = NULL;
10147   ret->plt_header_size = 0;
10148   ret->plt_entry_size = 0;
10149   ret->function_stub_size = 0;
10150
10151   return &ret->root.root;
10152 }
10153
10154 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
10155
10156 struct bfd_link_hash_table *
10157 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
10158 {
10159   struct bfd_link_hash_table *ret;
10160
10161   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
10162   if (ret)
10163     {
10164       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10165
10166       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
10167       htab->is_vxworks = 1;
10168     }
10169   return ret;
10170 }
10171 \f
10172 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
10173    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
10174    sections together, not write them all out sequentially.  */
10175
10176 bfd_boolean
10177 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10178 {
10179   asection *o;
10180   struct bfd_link_order *p;
10181   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
10182   asection *rtproc_sec;
10183   Elf32_RegInfo reginfo;
10184   struct ecoff_debug_info debug;
10185   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10186   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
10187   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
10188   void *mdebug_handle = NULL;
10189   asection *s;
10190   EXTR esym;
10191   unsigned int i;
10192   bfd_size_type amt;
10193   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10194
10195   static const char * const secname[] =
10196   {
10197     ".text", ".init", ".fini", ".data",
10198     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
10199   };
10200   static const int sc[] =
10201   {
10202     scText, scInit, scFini, scData,
10203     scRData, scSData, scSBss, scBss
10204   };
10205
10206   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
10207      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
10208      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
10209      the sort again.  */
10210   htab = mips_elf_hash_table (info);
10211   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10212     {
10213       bfd *dynobj;
10214       asection *got;
10215       struct mips_got_info *g;
10216       bfd_size_type dynsecsymcount;
10217
10218       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
10219          the lowest index it may use is.  That's the number of section
10220          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
10221          adds these symbols when building a shared object.  Note that
10222          we count the sections after (possibly) removing the .options
10223          section above.  */
10224
10225       dynsecsymcount = count_section_dynsyms (abfd, info);
10226       if (! mips_elf_sort_hash_table (info, dynsecsymcount + 1))
10227         return FALSE;
10228
10229       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
10230       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10231       got = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
10232       g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info;
10233
10234       if (g->global_gotsym != NULL)
10235         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
10236                      - g->global_gotsym->dynindx)
10237                     <= g->global_gotno);
10238     }
10239
10240   /* Get a value for the GP register.  */
10241   if (elf_gp (abfd) == 0)
10242     {
10243       struct bfd_link_hash_entry *h;
10244
10245       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
10246       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
10247         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
10248                          + h->u.def.section->output_section->vma
10249                          + h->u.def.section->output_offset);
10250       else if (htab->is_vxworks
10251                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
10252                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
10253                                              FALSE, FALSE, TRUE))
10254                && h->type == bfd_link_hash_defined)
10255         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
10256                          + h->u.def.section->output_offset
10257                          + h->u.def.value);
10258       else if (info->relocatable)
10259         {
10260           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
10261
10262           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
10263           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10264             if (o->vma < lo
10265                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
10266               lo = o->vma;
10267
10268           /* And calculate GP relative to that.  */
10269           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
10270         }
10271       else
10272         {
10273           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
10274              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
10275              callback to warn that GP is not defined.  */
10276         }
10277     }
10278
10279   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
10280      information.  */
10281   reginfo_sec = NULL;
10282   mdebug_sec = NULL;
10283   gptab_data_sec = NULL;
10284   gptab_bss_sec = NULL;
10285   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10286     {
10287       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
10288         {
10289           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
10290
10291           /* We have found the .reginfo section in the output file.
10292              Look through all the link_orders comprising it and merge
10293              the information together.  */
10294           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10295             {
10296               asection *input_section;
10297               bfd *input_bfd;
10298               Elf32_External_RegInfo ext;
10299               Elf32_RegInfo sub;
10300
10301               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10302                 {
10303                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10304                     continue;
10305                   abort ();
10306                 }
10307
10308               input_section = p->u.indirect.section;
10309               input_bfd = input_section->owner;
10310
10311               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
10312                                               &ext, 0, sizeof ext))
10313                 return FALSE;
10314
10315               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
10316
10317               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
10318               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
10319               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
10320               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
10321               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
10322
10323               /* ri_gp_value is set by the function
10324                  mips_elf32_section_processing when the section is
10325                  finally written out.  */
10326
10327               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10328                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10329               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10330             }
10331
10332           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
10333           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
10334
10335           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10336              matters, but someday it might).  */
10337           o->map_head.link_order = NULL;
10338
10339           reginfo_sec = o;
10340         }
10341
10342       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
10343         {
10344           struct extsym_info einfo;
10345           bfd_vma last;
10346
10347           /* We have found the .mdebug section in the output file.
10348              Look through all the link_orders comprising it and merge
10349              the information together.  */
10350           symhdr->magic = swap->sym_magic;
10351           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
10352           symhdr->vstamp = 0;
10353           symhdr->ilineMax = 0;
10354           symhdr->cbLine = 0;
10355           symhdr->idnMax = 0;
10356           symhdr->ipdMax = 0;
10357           symhdr->isymMax = 0;
10358           symhdr->ioptMax = 0;
10359           symhdr->iauxMax = 0;
10360           symhdr->issMax = 0;
10361           symhdr->issExtMax = 0;
10362           symhdr->ifdMax = 0;
10363           symhdr->crfd = 0;
10364           symhdr->iextMax = 0;
10365
10366           /* We accumulate the debugging information itself in the
10367              debug_info structure.  */
10368           debug.line = NULL;
10369           debug.external_dnr = NULL;
10370           debug.external_pdr = NULL;
10371           debug.external_sym = NULL;
10372           debug.external_opt = NULL;
10373           debug.external_aux = NULL;
10374           debug.ss = NULL;
10375           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
10376           debug.external_fdr = NULL;
10377           debug.external_rfd = NULL;
10378           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
10379
10380           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
10381           if (mdebug_handle == NULL)
10382             return FALSE;
10383
10384           esym.jmptbl = 0;
10385           esym.cobol_main = 0;
10386           esym.weakext = 0;
10387           esym.reserved = 0;
10388           esym.ifd = ifdNil;
10389           esym.asym.iss = issNil;
10390           esym.asym.st = stLocal;
10391           esym.asym.reserved = 0;
10392           esym.asym.index = indexNil;
10393           last = 0;
10394           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
10395             {
10396               esym.asym.sc = sc[i];
10397               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
10398               if (s != NULL)
10399                 {
10400                   esym.asym.value = s->vma;
10401                   last = s->vma + s->size;
10402                 }
10403               else
10404                 esym.asym.value = last;
10405               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
10406                                                  secname[i], &esym))
10407                 return FALSE;
10408             }
10409
10410           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10411             {
10412               asection *input_section;
10413               bfd *input_bfd;
10414               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
10415               struct ecoff_debug_info input_debug;
10416               char *eraw_src;
10417               char *eraw_end;
10418
10419               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10420                 {
10421                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10422                     continue;
10423                   abort ();
10424                 }
10425
10426               input_section = p->u.indirect.section;
10427               input_bfd = input_section->owner;
10428
10429               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
10430                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
10431                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
10432                 {
10433                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
10434                      doing with a .mdebug section, but I don't really
10435                      want to deal with it.  */
10436                   continue;
10437                 }
10438
10439               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
10440                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
10441
10442               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
10443
10444               /* The ECOFF linking code expects that we have already
10445                  read in the debugging information and set up an
10446                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
10447               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
10448                                                    &input_debug))
10449                 return FALSE;
10450
10451               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
10452                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
10453                       &input_debug, input_swap, info)))
10454                 return FALSE;
10455
10456               /* Loop through the external symbols.  For each one with
10457                  interesting information, try to find the symbol in
10458                  the linker global hash table and save the information
10459                  for the output external symbols.  */
10460               eraw_src = input_debug.external_ext;
10461               eraw_end = (eraw_src
10462                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
10463                              * input_swap->external_ext_size));
10464               for (;
10465                    eraw_src < eraw_end;
10466                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
10467                 {
10468                   EXTR ext;
10469                   const char *name;
10470                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
10471
10472                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
10473                   if (ext.asym.sc == scNil
10474                       || ext.asym.sc == scUndefined
10475                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
10476                     continue;
10477
10478                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
10479                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
10480                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
10481                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
10482                     continue;
10483
10484                   if (ext.ifd != -1)
10485                     {
10486                       BFD_ASSERT (ext.ifd
10487                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
10488                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
10489                     }
10490
10491                   h->esym = ext;
10492                 }
10493
10494               /* Free up the information we just read.  */
10495               free (input_debug.line);
10496               free (input_debug.external_dnr);
10497               free (input_debug.external_pdr);
10498               free (input_debug.external_sym);
10499               free (input_debug.external_opt);
10500               free (input_debug.external_aux);
10501               free (input_debug.ss);
10502               free (input_debug.ssext);
10503               free (input_debug.external_fdr);
10504               free (input_debug.external_rfd);
10505               free (input_debug.external_ext);
10506
10507               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10508                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10509               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10510             }
10511
10512           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
10513             {
10514               /* Create .rtproc section.  */
10515               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10516               if (rtproc_sec == NULL)
10517                 {
10518                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
10519                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
10520
10521                   rtproc_sec = bfd_make_section_with_flags (abfd,
10522                                                             ".rtproc",
10523                                                             flags);
10524                   if (rtproc_sec == NULL
10525                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
10526                     return FALSE;
10527                 }
10528
10529               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
10530                                                      info, rtproc_sec,
10531                                                      &debug))
10532                 return FALSE;
10533             }
10534
10535           /* Build the external symbol information.  */
10536           einfo.abfd = abfd;
10537           einfo.info = info;
10538           einfo.debug = &debug;
10539           einfo.swap = swap;
10540           einfo.failed = FALSE;
10541           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
10542                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
10543           if (einfo.failed)
10544             return FALSE;
10545
10546           /* Set the size of the .mdebug section.  */
10547           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
10548
10549           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10550              matters, but someday it might).  */
10551           o->map_head.link_order = NULL;
10552
10553           mdebug_sec = o;
10554         }
10555
10556       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
10557         {
10558           const char *subname;
10559           unsigned int c;
10560           Elf32_gptab *tab;
10561           Elf32_External_gptab *ext_tab;
10562           unsigned int j;
10563
10564           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
10565              information describing how the small data area would
10566              change depending upon the -G switch.  These sections
10567              not used in executables files.  */
10568           if (! info->relocatable)
10569             {
10570               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10571                 {
10572                   asection *input_section;
10573
10574                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10575                     {
10576                       if (p->type == bfd_data_link_order)
10577                         continue;
10578                       abort ();
10579                     }
10580
10581                   input_section = p->u.indirect.section;
10582
10583                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10584                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10585                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10586                 }
10587
10588               /* Skip this section later on (I don't think this
10589                  currently matters, but someday it might).  */
10590               o->map_head.link_order = NULL;
10591
10592               /* Really remove the section.  */
10593               bfd_section_list_remove (abfd, o);
10594               --abfd->section_count;
10595
10596               continue;
10597             }
10598
10599           /* There is one gptab for initialized data, and one for
10600              uninitialized data.  */
10601           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
10602             gptab_data_sec = o;
10603           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
10604             gptab_bss_sec = o;
10605           else
10606             {
10607               (*_bfd_error_handler)
10608                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
10609                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
10610               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
10611               return FALSE;
10612             }
10613
10614           /* The linker script always combines .gptab.data and
10615              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
10616              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
10617              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
10618              case we must change the name of the output section.  */
10619           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
10620           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
10621             {
10622               if (o == gptab_data_sec)
10623                 o->name = ".gptab.data";
10624               else
10625                 o->name = ".gptab.bss";
10626               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
10627               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
10628             }
10629
10630           /* Set up the first entry.  */
10631           c = 1;
10632           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
10633           tab = bfd_malloc (amt);
10634           if (tab == NULL)
10635             return FALSE;
10636           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
10637           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
10638
10639           /* Combine the input sections.  */
10640           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10641             {
10642               asection *input_section;
10643               bfd *input_bfd;
10644               bfd_size_type size;
10645               unsigned long last;
10646               bfd_size_type gpentry;
10647
10648               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10649                 {
10650                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10651                     continue;
10652                   abort ();
10653                 }
10654
10655               input_section = p->u.indirect.section;
10656               input_bfd = input_section->owner;
10657
10658               /* Combine the gptab entries for this input section one
10659                  by one.  We know that the input gptab entries are
10660                  sorted by ascending -G value.  */
10661               size = input_section->size;
10662               last = 0;
10663               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
10664                    gpentry < size;
10665                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
10666                 {
10667                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
10668                   Elf32_gptab int_gptab;
10669                   unsigned long val;
10670                   unsigned long add;
10671                   bfd_boolean exact;
10672                   unsigned int look;
10673
10674                   if (! (bfd_get_section_contents
10675                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
10676                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
10677                     {
10678                       free (tab);
10679                       return FALSE;
10680                     }
10681
10682                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
10683                                                 &int_gptab);
10684                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
10685                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
10686
10687                   exact = FALSE;
10688                   for (look = 1; look < c; look++)
10689                     {
10690                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
10691                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
10692
10693                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
10694                         exact = TRUE;
10695                     }
10696
10697                   if (! exact)
10698                     {
10699                       Elf32_gptab *new_tab;
10700                       unsigned int max;
10701
10702                       /* We need a new table entry.  */
10703                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
10704                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
10705                       if (new_tab == NULL)
10706                         {
10707                           free (tab);
10708                           return FALSE;
10709                         }
10710                       tab = new_tab;
10711                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
10712                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
10713
10714                       /* Merge in the size for the next smallest -G
10715                          value, since that will be implied by this new
10716                          value.  */
10717                       max = 0;
10718                       for (look = 1; look < c; look++)
10719                         {
10720                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
10721                               && (max == 0
10722                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
10723                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
10724                             max = look;
10725                         }
10726                       if (max != 0)
10727                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
10728                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
10729
10730                       ++c;
10731                     }
10732
10733                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
10734                 }
10735
10736               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10737                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10738               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10739             }
10740
10741           /* The table must be sorted by -G value.  */
10742           if (c > 2)
10743             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
10744
10745           /* Swap out the table.  */
10746           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
10747           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
10748           if (ext_tab == NULL)
10749             {
10750               free (tab);
10751               return FALSE;
10752             }
10753
10754           for (j = 0; j < c; j++)
10755             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
10756           free (tab);
10757
10758           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
10759           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
10760
10761           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10762              matters, but someday it might).  */
10763           o->map_head.link_order = NULL;
10764         }
10765     }
10766
10767   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
10768   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
10769     return FALSE;
10770
10771   /* Now write out the computed sections.  */
10772
10773   if (reginfo_sec != NULL)
10774     {
10775       Elf32_External_RegInfo ext;
10776
10777       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
10778       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
10779         return FALSE;
10780     }
10781
10782   if (mdebug_sec != NULL)
10783     {
10784       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
10785       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
10786                                                swap, info,
10787                                                mdebug_sec->filepos))
10788         return FALSE;
10789
10790       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
10791     }
10792
10793   if (gptab_data_sec != NULL)
10794     {
10795       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
10796                                       gptab_data_sec->contents,
10797                                       0, gptab_data_sec->size))
10798         return FALSE;
10799     }
10800
10801   if (gptab_bss_sec != NULL)
10802     {
10803       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
10804                                       gptab_bss_sec->contents,
10805                                       0, gptab_bss_sec->size))
10806         return FALSE;
10807     }
10808
10809   if (SGI_COMPAT (abfd))
10810     {
10811       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10812       if (rtproc_sec != NULL)
10813         {
10814           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
10815                                           rtproc_sec->contents,
10816                                           0, rtproc_sec->size))
10817             return FALSE;
10818         }
10819     }
10820
10821   return TRUE;
10822 }
10823 \f
10824 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
10825
10826 struct mips_mach_extension {
10827   unsigned long extension, base;
10828 };
10829
10830
10831 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
10832    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
10833
10834 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
10835   /* MIPS64 extensions.  */
10836   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
10837   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
10838
10839   /* MIPS V extensions.  */
10840   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
10841
10842   /* R10000 extensions.  */
10843   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
10844
10845   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
10846      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
10847      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
10848      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
10849      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
10850   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
10851   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
10852
10853   /* MIPS IV extensions.  */
10854   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
10855   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
10856   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
10857   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
10858   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
10859
10860   /* VR4100 extensions.  */
10861   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
10862   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
10863
10864   /* MIPS III extensions.  */
10865   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
10866   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
10867   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
10868   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
10869   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
10870   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
10871   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
10872
10873   /* MIPS32 extensions.  */
10874   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
10875
10876   /* MIPS II extensions.  */
10877   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
10878   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
10879
10880   /* MIPS I extensions.  */
10881   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
10882   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
10883 };
10884
10885
10886 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
10887
10888 static bfd_boolean
10889 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
10890 {
10891   size_t i;
10892
10893   if (extension == base)
10894     return TRUE;
10895
10896   if (base == bfd_mach_mipsisa32
10897       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
10898     return TRUE;
10899
10900   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
10901       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
10902     return TRUE;
10903
10904   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
10905     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
10906       {
10907         extension = mips_mach_extensions[i].base;
10908         if (extension == base)
10909           return TRUE;
10910       }
10911
10912   return FALSE;
10913 }
10914
10915
10916 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
10917
10918 static bfd_boolean
10919 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
10920 {
10921   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
10922           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
10923           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
10924           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
10925           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
10926           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
10927           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
10928 }
10929
10930
10931 /* Merge backend specific data from an object file to the output
10932    object file when linking.  */
10933
10934 bfd_boolean
10935 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
10936 {
10937   flagword old_flags;
10938   flagword new_flags;
10939   bfd_boolean ok;
10940   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
10941   asection *sec;
10942
10943   /* Check if we have the same endianess */
10944   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
10945     {
10946       (*_bfd_error_handler)
10947         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
10948          ibfd);
10949       return FALSE;
10950     }
10951
10952   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
10953       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
10954     return TRUE;
10955
10956   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
10957     {
10958       (*_bfd_error_handler)
10959         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
10960          ibfd);
10961       return FALSE;
10962     }
10963
10964   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
10965   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
10966   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
10967
10968   if (! elf_flags_init (obfd))
10969     {
10970       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
10971       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
10972       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
10973         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
10974
10975       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
10976           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
10977               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), 
10978                                       bfd_get_mach (ibfd))))
10979         {
10980           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
10981                                    bfd_get_mach (ibfd)))
10982             return FALSE;
10983         }
10984
10985       return TRUE;
10986     }
10987
10988   /* Check flag compatibility.  */
10989
10990   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
10991   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
10992
10993   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
10994      doesn't seem to matter.  */
10995   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
10996   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
10997
10998   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
10999      just be able to ignore this.  */
11000   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
11001   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
11002
11003   /* Don't care about the PIC flags from dynamic objects; they are
11004      PIC by design.  */
11005   if ((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0
11006       && (ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
11007     new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11008
11009   if (new_flags == old_flags)
11010     return TRUE;
11011
11012   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
11013      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
11014      actually cause any incompatibility.  */
11015   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
11016     {
11017       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
11018           which are automatically generated by gas.  */
11019       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
11020           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
11021           && (sec->size != 0
11022               || (strcmp (sec->name, ".text")
11023                   && strcmp (sec->name, ".data")
11024                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
11025         {
11026           null_input_bfd = FALSE;
11027           break;
11028         }
11029     }
11030   if (null_input_bfd)
11031     return TRUE;
11032
11033   ok = TRUE;
11034
11035   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
11036       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
11037     {
11038       (*_bfd_error_handler)
11039         (_("%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"),
11040          ibfd);
11041       ok = TRUE;
11042     }
11043
11044   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
11045     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
11046   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
11047     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
11048
11049   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11050   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11051
11052   /* Compare the ISAs.  */
11053   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
11054     {
11055       (*_bfd_error_handler)
11056         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
11057          ibfd);
11058       ok = FALSE;
11059     }
11060   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
11061     {
11062       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
11063       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
11064         {
11065           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
11066              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
11067              OBFD as a 32-bit binary.  */
11068           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
11069           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11070           elf_elfheader (obfd)->e_flags
11071             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11072
11073           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
11074              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
11075           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
11076               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
11077               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
11078             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
11079         }
11080       else
11081         {
11082           /* The ISAs aren't compatible.  */
11083           (*_bfd_error_handler)
11084             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
11085              ibfd,
11086              bfd_printable_name (ibfd),
11087              bfd_printable_name (obfd));
11088           ok = FALSE;
11089         }
11090     }
11091
11092   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11093   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11094
11095   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
11096      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
11097   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
11098       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
11099           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
11100     {
11101       /* Only error if both are set (to different values).  */
11102       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
11103           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
11104               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
11105         {
11106           (*_bfd_error_handler)
11107             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
11108              ibfd,
11109              elf_mips_abi_name (ibfd),
11110              elf_mips_abi_name (obfd));
11111           ok = FALSE;
11112         }
11113       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
11114       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
11115     }
11116
11117   /* For now, allow arbitrary mixing of ASEs (retain the union).  */
11118   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
11119     {
11120       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
11121
11122       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
11123       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
11124     }
11125
11126   /* Warn about any other mismatches */
11127   if (new_flags != old_flags)
11128     {
11129       (*_bfd_error_handler)
11130         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
11131          ibfd, (unsigned long) new_flags,
11132          (unsigned long) old_flags);
11133       ok = FALSE;
11134     }
11135
11136   if (! ok)
11137     {
11138       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11139       return FALSE;
11140     }
11141
11142   return TRUE;
11143 }
11144
11145 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
11146
11147 bfd_boolean
11148 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
11149 {
11150   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
11151               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
11152
11153   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
11154   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
11155   return TRUE;
11156 }
11157
11158 bfd_boolean
11159 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
11160 {
11161   FILE *file = ptr;
11162
11163   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
11164
11165   /* Print normal ELF private data.  */
11166   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
11167
11168   /* xgettext:c-format */
11169   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
11170
11171   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
11172     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
11173   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
11174     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
11175   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
11176     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
11177   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
11178     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
11179   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
11180     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
11181   else if (ABI_N32_P (abfd))
11182     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
11183   else if (ABI_64_P (abfd))
11184     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
11185   else
11186     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
11187
11188   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
11189     fprintf (file, _(" [mips1]"));
11190   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
11191     fprintf (file, _(" [mips2]"));
11192   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
11193     fprintf (file, _(" [mips3]"));
11194   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
11195     fprintf (file, _(" [mips4]"));
11196   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
11197     fprintf (file, _(" [mips5]"));
11198   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
11199     fprintf (file, _(" [mips32]"));
11200   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
11201     fprintf (file, _(" [mips64]"));
11202   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
11203     fprintf (file, _(" [mips32r2]"));
11204   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
11205     fprintf (file, _(" [mips64r2]"));
11206   else
11207     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
11208
11209   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
11210     fprintf (file, _(" [mdmx]"));
11211
11212   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
11213     fprintf (file, _(" [mips16]"));
11214
11215   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
11216     fprintf (file, _(" [32bitmode]"));
11217   else
11218     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
11219
11220   fputc ('\n', file);
11221
11222   return TRUE;
11223 }
11224
11225 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
11226 {
11227   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11228   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11229   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
11230   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11231   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11232   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
11233   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
11234 };
11235
11236 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
11237    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
11238    definiton of the symbol.  */
11239 void
11240 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
11241                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
11242                                       bfd_boolean definition,
11243                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
11244 {
11245   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
11246     {
11247       unsigned char other;
11248
11249       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
11250       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11251       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
11252     }
11253
11254   if (!definition
11255       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
11256     h->other |= STO_OPTIONAL;
11257 }
11258
11259 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
11260    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
11261 bfd_boolean
11262 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
11263 {
11264   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
11265 }
11266
11267 bfd_boolean
11268 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
11269 {
11270   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
11271           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
11272           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
11273 }