Set dynobj to a normal input file if possible
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2016 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39 #include "dwarf2.h"
40
41 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
42 #include "coff/sym.h"
43 #include "coff/symconst.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46
47 #include "hashtab.h"
48
49 /* Types of TLS GOT entry.  */
50 enum mips_got_tls_type {
51   GOT_TLS_NONE,
52   GOT_TLS_GD,
53   GOT_TLS_LDM,
54   GOT_TLS_IE
55 };
56
57 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
58    There are four types of entry:
59
60       (1) an absolute address
61             requires: abfd == NULL
62             fields: d.address
63
64       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
65             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
66             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
67
68       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
69             requires: abfd != NULL, symndx == -1
70             fields: d.h, tls_type
71
72       (4) a TLS LDM slot
73             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
74             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
75 struct mips_got_entry
76 {
77   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
78   bfd *abfd;
79   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
80      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
81   long symndx;
82   union
83   {
84     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
85     bfd_vma address;
86     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
87        that should be added to the symbol value.  */
88     bfd_vma addend;
89     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
90        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
91        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
92        otherwise it is in the global area.  */
93     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
94   } d;
95
96   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
97      symbol entry with r_symndx == 0.  */
98   unsigned char tls_type;
99
100   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
101      and created the associated relocations.  */
102   unsigned char tls_initialized;
103
104   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
105      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
106      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
107   long gotidx;
108 };
109
110 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
111    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
112    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
113    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
114    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
115
116    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
117    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
118    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
119    reference decays to a global GOT reference.  */
120 struct mips_got_page_ref
121 {
122   long symndx;
123   union
124   {
125     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
126     bfd *abfd;
127   } u;
128   bfd_vma addend;
129 };
130
131 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
132    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
133    MIN_ADDEND.  */
134 struct mips_got_page_range
135 {
136   struct mips_got_page_range *next;
137   bfd_signed_vma min_addend;
138   bfd_signed_vma max_addend;
139 };
140
141 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
142    relocations against a given section.  */
143 struct mips_got_page_entry
144 {
145   /* The section that these entries are based on.  */
146   asection *sec;
147   /* The ranges for this page entry.  */
148   struct mips_got_page_range *ranges;
149   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
150   bfd_vma num_pages;
151 };
152
153 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
154
155 struct mips_got_info
156 {
157   /* The number of global .got entries.  */
158   unsigned int global_gotno;
159   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
160   unsigned int reloc_only_gotno;
161   /* The number of .got slots used for TLS.  */
162   unsigned int tls_gotno;
163   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
164      mips_elf_initialize_tls_index.  */
165   unsigned int tls_assigned_gotno;
166   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
167   unsigned int local_gotno;
168   /* The maximum number of page entries needed.  */
169   unsigned int page_gotno;
170   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
171   unsigned int relocs;
172   /* The first unused local .got entry.  */
173   unsigned int assigned_low_gotno;
174   /* The last unused local .got entry.  */
175   unsigned int assigned_high_gotno;
176   /* A hash table holding members of the got.  */
177   struct htab *got_entries;
178   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
179   struct htab *got_page_refs;
180   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
181   struct htab *got_page_entries;
182   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
183      of the time, it points to the previous got).  */
184   struct mips_got_info *next;
185 };
186
187 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
188
189 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
190 {
191   /* The output bfd.  */
192   bfd *obfd;
193   /* The link information.  */
194   struct bfd_link_info *info;
195   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
196      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
197      DT_MIPS_GOTSYM.  */
198   struct mips_got_info *primary;
199   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
200      gots.  */
201   struct mips_got_info *current;
202   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
203      16-bit offset.  */
204   unsigned int max_count;
205   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
206   unsigned int max_pages;
207   /* The total number of global entries which will live in the
208      primary got and be automatically relocated.  This includes
209      those not referenced by the primary GOT but included in
210      the "master" GOT.  */
211   unsigned int global_count;
212 };
213
214 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
215    when laying out the GOT.  */
216
217 struct mips_elf_traverse_got_arg
218 {
219   struct bfd_link_info *info;
220   struct mips_got_info *g;
221   int value;
222 };
223
224 struct _mips_elf_section_data
225 {
226   struct bfd_elf_section_data elf;
227   union
228   {
229     bfd_byte *tdata;
230   } u;
231 };
232
233 #define mips_elf_section_data(sec) \
234   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
235
236 #define is_mips_elf(bfd)                                \
237   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
238    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
239    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
240
241 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
242    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
243    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
244    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
245    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
246    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
247
248    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
249    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
250    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
251    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
252    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
253    relocations only.
254
255    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
256    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
257    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
258 #define GGA_NORMAL 0
259 #define GGA_RELOC_ONLY 1
260 #define GGA_NONE 2
261
262 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
263    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
264
265         lui     $25,%hi(func)
266         addiu   $25,$25,%lo(func)
267
268    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
269
270         lui     $25,%hi(func)
271         j       func
272         addiu   $25,$25,%lo(func)
273
274    to a separate trampoline section.
275
276    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
277    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
278    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
279 struct mips_elf_la25_stub {
280   /* The generated section that contains this stub.  */
281   asection *stub_section;
282
283   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
284   bfd_vma offset;
285
286   /* One symbol for the original function.  Its location is available
287      in H->root.root.u.def.  */
288   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
289 };
290
291 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
292
293 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
294 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
295 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
296 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
297   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
298 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
299   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
300 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
301   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
302
303 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
304    the dynamic symbols.  */
305
306 struct mips_elf_hash_sort_data
307 {
308   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
309      index.  */
310   struct elf_link_hash_entry *low;
311   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
312      symbol with a GOT entry.  */
313   long min_got_dynindx;
314   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
315      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
316      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
317   long max_unref_got_dynindx;
318   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
319      symbol without a GOT entry.  */
320   long max_non_got_dynindx;
321 };
322
323 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
324    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
325    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
326    processing.  */
327
328 struct plt_entry
329 {
330   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
331   bfd_vma stub_offset;
332
333   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
334   bfd_vma mips_offset;
335
336   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
337   bfd_vma comp_offset;
338
339   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
340   bfd_vma gotplt_index;
341
342   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
343   unsigned int need_mips : 1;
344
345   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
346   unsigned int need_comp : 1;
347 };
348
349 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
350    the global hash table.  */
351
352 struct mips_elf_link_hash_entry
353 {
354   struct elf_link_hash_entry root;
355
356   /* External symbol information.  */
357   EXTR esym;
358
359   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
360   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
361
362   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
363      this symbol.  */
364   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
365
366   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
367      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
368   asection *fn_stub;
369
370   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
371      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
372   asection *call_stub;
373
374   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
375      being called returns a floating point value.  */
376   asection *call_fp_stub;
377
378   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
379   unsigned int global_got_area : 2;
380
381   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
382      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
383      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
384   unsigned int got_only_for_calls : 1;
385
386   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
387      is against a readonly section.  */
388   unsigned int readonly_reloc : 1;
389
390   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
391      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
392      cannot possibly be made dynamic).  */
393   unsigned int has_static_relocs : 1;
394
395   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
396      This is set, for example, if there are relocations related to
397      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
398      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
399   unsigned int no_fn_stub : 1;
400
401   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
402      in any relocs other than a 16 bit call.  */
403   unsigned int need_fn_stub : 1;
404
405   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
406      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
407      la25 stub is required.  */
408   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
409
410   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
411      (as opposed to a PLT entry)?  */
412   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
413
414   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
415   unsigned int use_plt_entry : 1;
416 };
417
418 /* MIPS ELF linker hash table.  */
419
420 struct mips_elf_link_hash_table
421 {
422   struct elf_link_hash_table root;
423
424   /* The number of .rtproc entries.  */
425   bfd_size_type procedure_count;
426
427   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
428   bfd_size_type compact_rel_size;
429
430   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
431      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
432   bfd_boolean use_rld_obj_head;
433
434   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
435   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
436
437   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
438   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
439
440   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
441   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
442
443   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
444   bfd_boolean insn32;
445
446   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
447   bfd_boolean is_vxworks;
448
449   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
450   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
451
452   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
453      being used.  */
454   asection *srelbss;
455   asection *sdynbss;
456   asection *srelplt;
457   asection *srelplt2;
458   asection *sgotplt;
459   asection *splt;
460   asection *sstubs;
461   asection *sgot;
462
463   /* The master GOT information.  */
464   struct mips_got_info *got_info;
465
466   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
467      symbol table.  */
468   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
469
470   /* The size of the PLT header in bytes.  */
471   bfd_vma plt_header_size;
472
473   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
474   bfd_vma plt_mips_entry_size;
475
476   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
477   bfd_vma plt_comp_entry_size;
478
479   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
480   bfd_vma plt_mips_offset;
481
482   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
483   bfd_vma plt_comp_offset;
484
485   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
486   bfd_vma plt_got_index;
487
488   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
489   bfd_vma lazy_stub_count;
490
491   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
492   bfd_vma function_stub_size;
493
494   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
495   unsigned int reserved_gotno;
496
497   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
498      See the comment above that structure for details.  */
499   asection *strampoline;
500
501   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
502      pairs.  */
503   htab_t la25_stubs;
504
505   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
506      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
507      the new section should go immediately before it, otherwise it
508      should go at the (current) beginning of OS.
509
510      The function returns the new section on success, otherwise it
511      returns null.  */
512   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
513
514   /* Small local sym cache.  */
515   struct sym_cache sym_cache;
516
517   /* Is the PLT header compressed?  */
518   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
519 };
520
521 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
522
523 #define mips_elf_hash_table(p) \
524   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
525   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
526
527 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
528 struct mips_htab_traverse_info
529 {
530   /* The usual link-wide information.  */
531   struct bfd_link_info *info;
532   bfd *output_bfd;
533
534   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
535   bfd_boolean error;
536 };
537
538 /* MIPS ELF private object data.  */
539
540 struct mips_elf_obj_tdata
541 {
542   /* Generic ELF private object data.  */
543   struct elf_obj_tdata root;
544
545   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
546   bfd *abi_fp_bfd;
547
548   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
549   bfd *abi_msa_bfd;
550
551   /* The abiflags for this object.  */
552   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
553   bfd_boolean abiflags_valid;
554
555   /* The GOT requirements of input bfds.  */
556   struct mips_got_info *got;
557
558   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
559      included directly in this one, but there's no point to wasting
560      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
561   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
562
563   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
564   asection **local_stubs;
565   asection **local_call_stubs;
566
567   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
568      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
569   asymbol *elf_data_symbol;
570   asymbol *elf_text_symbol;
571   asection *elf_data_section;
572   asection *elf_text_section;
573 };
574
575 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
576
577 #define mips_elf_tdata(bfd) \
578   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
579
580 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
581   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
593    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
600    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
607    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
608
609 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
610
611 struct extsym_info
612 {
613   bfd *abfd;
614   struct bfd_link_info *info;
615   struct ecoff_debug_info *debug;
616   const struct ecoff_debug_swap *swap;
617   bfd_boolean failed;
618 };
619
620 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
621
622 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
623 {
624   "_procedure_table",
625   "_procedure_string_table",
626   "_procedure_table_size",
627   NULL
628 };
629
630 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
631    IRIX5.  */
632
633 typedef struct
634 {
635   unsigned long id1;            /* Always one?  */
636   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
637   unsigned long id2;            /* Always two?  */
638   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
639   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
640   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
641 } Elf32_compact_rel;
642
643 typedef struct
644 {
645   bfd_byte id1[4];
646   bfd_byte num[4];
647   bfd_byte id2[4];
648   bfd_byte offset[4];
649   bfd_byte reserved0[4];
650   bfd_byte reserved1[4];
651 } Elf32_External_compact_rel;
652
653 typedef struct
654 {
655   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
656   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
657   unsigned int dist2to : 8;
658   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
659   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
660   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
661 } Elf32_crinfo;
662
663 typedef struct
664 {
665   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
666   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
667   unsigned int dist2to : 8;
668   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
669   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
670 } Elf32_crinfo2;
671
672 typedef struct
673 {
674   bfd_byte info[4];
675   bfd_byte konst[4];
676   bfd_byte vaddr[4];
677 } Elf32_External_crinfo;
678
679 typedef struct
680 {
681   bfd_byte info[4];
682   bfd_byte konst[4];
683 } Elf32_External_crinfo2;
684
685 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
686
687 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
688 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
689 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
690 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
691 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
692 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
693 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
694 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
695
696 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
697    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
698    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
699 #define CRF_MIPS_LONG                   1
700 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
701
702 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
703    has different meaning for each type:
704
705    (type)               (konst)
706    CT_MIPS_REL32        Address in data
707    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
708    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
709    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
710    */
711
712 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
713 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
714 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
715 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
716
717 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
718 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
719 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
720 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
721 \f
722 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
723    loader for use by the static exception system.  */
724
725 typedef struct runtime_pdr {
726         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
727         long    regmask;        /* Save register mask.  */
728         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
729         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
730         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
731         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
732         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
733         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
734         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
735         long    reserved;
736         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
737 } RPDR, *pRPDR;
738 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
739 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
740 \f
741 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
742   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
743    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
744 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
745   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
746 static bfd_vma mips_elf_high
747   (bfd_vma);
748 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
749   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
750    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
751    bfd_vma *, asection *);
752 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
753   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
754
755 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
756 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
757
758 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
759    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
760 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
761   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
762    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
763
764 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
765    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
766    for RM9000 for now.  */
767 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
768   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
769
770 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
771    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
772    all CPUs.  */
773 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
774
775 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
776    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
777    all CPUs.  */
778 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
779
780 /* True if ABFD is a PIC object.  */
781 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
782   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
783
784 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
785 #define ABI_O32_P(abfd) \
786   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
787
788 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
789 #define ABI_N32_P(abfd) \
790   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
791
792 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
793 #define ABI_64_P(abfd) \
794   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
795
796 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
797 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
798
799 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
800 #define MICROMIPS_P(abfd) \
801   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
802
803 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
804 #define MIPSR6_P(abfd) \
805   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
806     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
807
808 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
809 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
810   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
811
812 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
813 #define SGI_COMPAT(abfd) \
814   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
815
816 /* The name of the options section.  */
817 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
818   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
819
820 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
821    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
822 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
823   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
824
825 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
826 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
827   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
828
829 /* Whether the section is readonly.  */
830 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
831   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
832    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
833
834 /* The name of the stub section.  */
835 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
836
837 /* The size of an external REL relocation.  */
838 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
839   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
840
841 /* The size of an external RELA relocation.  */
842 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
843   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
844
845 /* The size of an external dynamic table entry.  */
846 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
847   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
848
849 /* The size of a GOT entry.  */
850 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
851   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
852
853 /* The size of the .rld_map section. */
854 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
855   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
856
857 /* The size of a symbol-table entry.  */
858 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
859   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
860
861 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
862 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
863   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
864
865 /* Get word-sized data.  */
866 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
867   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
868
869 /* Put out word-sized data.  */
870 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
871   (ABI_64_P (abfd)                              \
872    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
873    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
874
875 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
876 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
877   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
878
879 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
880 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
881   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
882
883 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
884   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
885
886 /* The name of the dynamic relocation section.  */
887 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
888   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
889
890 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
891    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
892 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
893 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
894
895 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
896    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
897    module pointer.  */
898 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
899   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
900
901 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
902 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
903   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
904
905 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
906    offsets from $gp.  */
907 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
908
909 /* Instructions which appear in a stub.  */
910 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
911   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
912     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
913     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
914 #define STUB_MOVE 0x03e07825                    /* or t7,ra,zero */
915 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
916 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
917 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
918 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
919 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
920    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
921     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
922     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
923
924 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
925 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
926   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
927    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
928    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
929 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
930 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS 0x001f7a90        /* or t7,ra,zero */
931 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
932    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
933 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
934 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
935 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
936   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
937 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
938   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
939 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
940    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
941     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
942     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
943
944 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
945 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
946 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
947 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
948 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
949 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
950
951 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
952    section.  */
953
954 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
955    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
956     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
957     : "/usr/lib/libc.so.1")
958
959 #ifdef BFD64
960 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
961   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
962 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
963   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
964 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
965   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
966 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
967   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
968 #else
969 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
970 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
971   (ELF32_R_SYM (i))
972 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
973   (ELF32_R_TYPE (i))
974 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
975   (ELF32_R_INFO (s, t))
976 #endif
977 \f
978   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
979      floating point arguments.
980
981      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
982      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
983      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
984      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
985      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
986      consider any reference to the function, not just a call, because
987      if the address of the function is taken we will need the stub,
988      since the address might be passed to a 32 bit function.
989
990      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
991      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
992      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
993      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
994      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
995      stub should be discarded.
996
997      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
998      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
999      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1000      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1001      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1002      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1003      16 bit functions always return floating point values in both
1004      $f0/$f1 and $2/$3.)
1005
1006      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1007      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1008      information will indicate which symbol the section is for.
1009
1010      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1011
1012 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1013 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1014 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1015
1016 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1017 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1018 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1019 \f
1020 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1021 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1022 {
1023   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1024   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1025   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1026   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1027   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1028   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1029   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1030   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1031 };
1032
1033 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1034    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1035 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1036 {
1037   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1038   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1039   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1040   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1041   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1042   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1043   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1044   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1045 };
1046
1047 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1048    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1049 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1050 {
1051   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1052   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1053   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1054   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1055   0x03e07825,   /* or t7, ra, zero                                      */
1056   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1057   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1058   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1059 };
1060
1061 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1062    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1063    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1064    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1065
1066    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1067 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1068 {
1069   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1070   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1071   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1072   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1073   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1074   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1075   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1076   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1077   0x0c00                /* nop                                          */
1078 };
1079
1080 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1081    in the insn32 mode.  */
1082 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1083 {
1084   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1085   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1086   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1087   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1088   0x001f, 0x7a90,       /* or $15, $31, zero                            */
1089   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1090   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1091   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1092 };
1093
1094 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1095 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1096 {
1097   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1098   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1099   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1100   0x03200008    /* jr $25                                       */
1101 };
1102
1103 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1104    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1105    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1106 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1107 {
1108   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1109   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1110   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1111   0x03200009    /* jr $25                                       */
1112 };
1113
1114 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1115    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1116    directly addressable.  */
1117 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1118 {
1119   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1120   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1121   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1122   0xeb00,               /* jr $3                                */
1123   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1124   0x6500,               /* nop                                  */
1125   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1126 };
1127
1128 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1129    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1130 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1131 {
1132   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1133   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1134   0x4599,               /* jr $25                               */
1135   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1136 };
1137
1138 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1139 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1140 {
1141   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1142   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1143   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1144   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1145 };
1146
1147 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1148 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1149 {
1150   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1151   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1152   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1153   0x00000000,   /* nop                                          */
1154   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1155   0x00000000    /* nop                                          */
1156 };
1157
1158 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1159 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1160 {
1161   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1162   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1163   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1164   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1165   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1166   0x00000000,   /* nop                                  */
1167   0x03200008,   /* jr t9                                */
1168   0x00000000    /* nop                                  */
1169 };
1170
1171 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1172 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1173 {
1174   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1175   0x00000000,   /* nop                  */
1176   0x03200008,   /* jr t9                */
1177   0x00000000,   /* nop                  */
1178   0x00000000,   /* nop                  */
1179   0x00000000    /* nop                  */
1180 };
1181
1182 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1183 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1184 {
1185   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1186   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1187 };
1188 \f
1189 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1190
1191 static void
1192 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1193 {
1194   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1195   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1196 }
1197
1198 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1199
1200 static bfd_vma
1201 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1202 {
1203   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1204 }
1205 \f
1206 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1207
1208 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1209   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1210    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1211                          (copy), (follow)))
1212
1213 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1214
1215 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1216   (elf_link_hash_traverse                                               \
1217    (&(table)->root,                                                     \
1218     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1219     (info)))
1220
1221 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1222    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1223
1224 #define TP_OFFSET 0x7000
1225 #define DTP_OFFSET 0x8000
1226
1227 static bfd_vma
1228 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1229 {
1230   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1231   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1232     return 0;
1233   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1234 }
1235
1236 static bfd_vma
1237 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1238 {
1239   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1240   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1241     return 0;
1242   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1243 }
1244
1245 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1246
1247 static struct bfd_hash_entry *
1248 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1249                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1250 {
1251   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1252     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1253
1254   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1255      subclass.  */
1256   if (ret == NULL)
1257     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1258   if (ret == NULL)
1259     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1260
1261   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1262   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1263          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1264                                      table, string));
1265   if (ret != NULL)
1266     {
1267       /* Set local fields.  */
1268       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1269       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1270          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1271       ret->esym.ifd = -2;
1272       ret->la25_stub = 0;
1273       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1274       ret->fn_stub = NULL;
1275       ret->call_stub = NULL;
1276       ret->call_fp_stub = NULL;
1277       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1278       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1279       ret->readonly_reloc = FALSE;
1280       ret->has_static_relocs = FALSE;
1281       ret->no_fn_stub = FALSE;
1282       ret->need_fn_stub = FALSE;
1283       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1284       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1285       ret->use_plt_entry = FALSE;
1286     }
1287
1288   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1289 }
1290
1291 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1292
1293 bfd_boolean
1294 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1295 {
1296   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1297                                   MIPS_ELF_DATA);
1298 }
1299
1300 bfd_boolean
1301 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1302 {
1303   if (!sec->used_by_bfd)
1304     {
1305       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1306       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1307
1308       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1309       if (sdata == NULL)
1310         return FALSE;
1311       sec->used_by_bfd = sdata;
1312     }
1313
1314   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1315 }
1316 \f
1317 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1318    ecoff_debug_info structure.  */
1319
1320 bfd_boolean
1321 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1322                                struct ecoff_debug_info *debug)
1323 {
1324   HDRR *symhdr;
1325   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1326   char *ext_hdr;
1327
1328   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1329   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1330
1331   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1332   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1333     goto error_return;
1334
1335   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1336                                   swap->external_hdr_size))
1337     goto error_return;
1338
1339   symhdr = &debug->symbolic_header;
1340   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1341
1342   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1343      read.  */
1344 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1345   if (symhdr->count == 0)                                               \
1346     debug->ptr = NULL;                                                  \
1347   else                                                                  \
1348     {                                                                   \
1349       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1350       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1351       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1352         goto error_return;                                              \
1353       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1354           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1355         goto error_return;                                              \
1356     }
1357
1358   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1359   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1360   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1361   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1362   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1363   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1364         union aux_ext *);
1365   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1366   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1367   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1368   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1369   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1370 #undef READ
1371
1372   debug->fdr = NULL;
1373
1374   return TRUE;
1375
1376  error_return:
1377   if (ext_hdr != NULL)
1378     free (ext_hdr);
1379   if (debug->line != NULL)
1380     free (debug->line);
1381   if (debug->external_dnr != NULL)
1382     free (debug->external_dnr);
1383   if (debug->external_pdr != NULL)
1384     free (debug->external_pdr);
1385   if (debug->external_sym != NULL)
1386     free (debug->external_sym);
1387   if (debug->external_opt != NULL)
1388     free (debug->external_opt);
1389   if (debug->external_aux != NULL)
1390     free (debug->external_aux);
1391   if (debug->ss != NULL)
1392     free (debug->ss);
1393   if (debug->ssext != NULL)
1394     free (debug->ssext);
1395   if (debug->external_fdr != NULL)
1396     free (debug->external_fdr);
1397   if (debug->external_rfd != NULL)
1398     free (debug->external_rfd);
1399   if (debug->external_ext != NULL)
1400     free (debug->external_ext);
1401   return FALSE;
1402 }
1403 \f
1404 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1405
1406 static void
1407 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1408 {
1409   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1410   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1411   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1412   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1413   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1414   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1415
1416   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1417   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1418
1419   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1420 }
1421
1422 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1423
1424 static bfd_boolean
1425 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1426                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1427                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1428 {
1429   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1430   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1431   RPDR *rpdr, *rp;
1432   struct rpdr_ext *erp;
1433   void *rtproc;
1434   struct pdr_ext *epdr;
1435   struct sym_ext *esym;
1436   char *ss, **sv;
1437   char *str;
1438   bfd_size_type size;
1439   bfd_size_type count;
1440   unsigned long sindex;
1441   unsigned long i;
1442   PDR pdr;
1443   SYMR sym;
1444   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1445
1446   epdr = NULL;
1447   rpdr = NULL;
1448   esym = NULL;
1449   ss = NULL;
1450   sv = NULL;
1451
1452   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1453
1454   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1455   count = hdr->ipdMax;
1456   if (count > 0)
1457     {
1458       size = swap->external_pdr_size;
1459
1460       epdr = bfd_malloc (size * count);
1461       if (epdr == NULL)
1462         goto error_return;
1463
1464       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1465         goto error_return;
1466
1467       size = sizeof (RPDR);
1468       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1469       if (rpdr == NULL)
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (char *);
1473       sv = bfd_malloc (size * count);
1474       if (sv == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       count = hdr->isymMax;
1478       size = swap->external_sym_size;
1479       esym = bfd_malloc (size * count);
1480       if (esym == NULL)
1481         goto error_return;
1482
1483       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1484         goto error_return;
1485
1486       count = hdr->issMax;
1487       ss = bfd_malloc (count);
1488       if (ss == NULL)
1489         goto error_return;
1490       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1491         goto error_return;
1492
1493       count = hdr->ipdMax;
1494       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1495         {
1496           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1497           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1498           rp->adr = sym.value;
1499           rp->regmask = pdr.regmask;
1500           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1501           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1502           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1503           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1504           rp->framereg = pdr.framereg;
1505           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1506           rp->irpss = sindex;
1507           sv[i] = ss + sym.iss;
1508           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1509         }
1510     }
1511
1512   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1513   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1514   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1515   if (rtproc == NULL)
1516     {
1517       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1518       goto error_return;
1519     }
1520
1521   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1522
1523   erp = rtproc;
1524   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1525   erp++;
1526   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1527   strcpy (str, no_name_func);
1528   str += strlen (no_name_func) + 1;
1529   for (i = 0; i < count; i++)
1530     {
1531       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1532       strcpy (str, sv[i]);
1533       str += strlen (sv[i]) + 1;
1534     }
1535   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1536
1537   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1538   s->size = size;
1539   s->contents = rtproc;
1540
1541   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1542      matters, but someday it might).  */
1543   s->map_head.link_order = NULL;
1544
1545   if (epdr != NULL)
1546     free (epdr);
1547   if (rpdr != NULL)
1548     free (rpdr);
1549   if (esym != NULL)
1550     free (esym);
1551   if (ss != NULL)
1552     free (ss);
1553   if (sv != NULL)
1554     free (sv);
1555
1556   return TRUE;
1557
1558  error_return:
1559   if (epdr != NULL)
1560     free (epdr);
1561   if (rpdr != NULL)
1562     free (rpdr);
1563   if (esym != NULL)
1564     free (esym);
1565   if (ss != NULL)
1566     free (ss);
1567   if (sv != NULL)
1568     free (sv);
1569   return FALSE;
1570 }
1571 \f
1572 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1573    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1574
1575 static bfd_boolean
1576 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1577                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1578                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1579                              bfd_vma size)
1580 {
1581   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1582   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1583   char *name;
1584   bfd_boolean res;
1585
1586   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
1587     value |= 1;
1588
1589   /* Create a new symbol.  */
1590   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1591   bh = NULL;
1592   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1593                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1594                                           TRUE, FALSE, &bh);
1595   free (name);
1596   if (! res)
1597     return FALSE;
1598
1599   /* Make it a local function.  */
1600   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1601   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1602   elfh->size = size;
1603   elfh->forced_local = 1;
1604   return TRUE;
1605 }
1606
1607 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1608    current value and size, to help make the disassembly easier
1609    to read.  */
1610
1611 static bfd_boolean
1612 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1613                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1614                                const char *prefix)
1615 {
1616   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1617   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1618   char *name;
1619   asection *s;
1620   bfd_vma value;
1621   bfd_boolean res;
1622
1623   /* Read the symbol's value.  */
1624   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1625               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1626   s = h->root.root.u.def.section;
1627   value = h->root.root.u.def.value;
1628
1629   /* Create a new symbol.  */
1630   name = concat (prefix, h->root.root.root.string, NULL);
1631   bh = NULL;
1632   res = _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1633                                           BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1634                                           TRUE, FALSE, &bh);
1635   free (name);
1636   if (! res)
1637     return FALSE;
1638
1639   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1640   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1641   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1642   elfh->other = h->root.other;
1643   elfh->size = h->root.size;
1644   elfh->forced_local = 1;
1645   return TRUE;
1646 }
1647
1648 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1649    function rather than to a hard-float stub.  */
1650
1651 static bfd_boolean
1652 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1653 {
1654   const char *name;
1655
1656   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1657   return (FN_STUB_P (name)
1658           || CALL_STUB_P (name)
1659           || CALL_FP_STUB_P (name)
1660           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1661 }
1662
1663 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1664    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1665    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1666
1667 static unsigned long
1668 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1669                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1670                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1671                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1672 {
1673   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1674   const Elf_Internal_Rela *rel;
1675
1676   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1677      one in a compound relocation.  */
1678   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1679     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1680       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1681
1682   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1683      the traditional behavior.  */
1684   if (relocs < relend)
1685     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1686
1687   return 0;
1688 }
1689
1690 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1691    discard them.  */
1692
1693 static void
1694 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1695                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1696 {
1697   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1698      objects try to call them.  */
1699   if (h->fn_stub != NULL
1700       && h->root.dynindx != -1)
1701     {
1702       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1703       h->need_fn_stub = TRUE;
1704     }
1705
1706   if (h->fn_stub != NULL
1707       && ! h->need_fn_stub)
1708     {
1709       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1710          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1711          being included in the link.  */
1712       h->fn_stub->size = 0;
1713       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1714       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1715       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1716       h->fn_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1717     }
1718
1719   if (h->call_stub != NULL
1720       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1721     {
1722       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1723          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1724          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1725       h->call_stub->size = 0;
1726       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1727       h->call_stub->reloc_count = 0;
1728       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1729       h->call_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1730     }
1731
1732   if (h->call_fp_stub != NULL
1733       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1734     {
1735       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1736          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1737          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1738       h->call_fp_stub->size = 0;
1739       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1740       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1741       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1742       h->call_fp_stub->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1743     }
1744 }
1745
1746 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1747
1748 static hashval_t
1749 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1750 {
1751   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1752
1753   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1754   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1755     + entry->h->root.root.u.def.value;
1756 }
1757
1758 static int
1759 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1760 {
1761   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1762
1763   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1764   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1765   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1766            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1767           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1768               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1769 }
1770
1771 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1772    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1773    success.  */
1774
1775 bfd_boolean
1776 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1777                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1778                                            asection *))
1779 {
1780   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1781
1782   htab = mips_elf_hash_table (info);
1783   if (htab == NULL)
1784     return FALSE;
1785
1786   htab->add_stub_section = fn;
1787   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1788                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1789   if (htab->la25_stubs == NULL)
1790     return FALSE;
1791
1792   return TRUE;
1793 }
1794
1795 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1796    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1797    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1798    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1799    entry points are of interest here.  */
1800
1801 static bfd_boolean
1802 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1803 {
1804   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1805            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1806           && h->root.def_regular
1807           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1808           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1809               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1810           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1811               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1812 }
1813
1814 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1815    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1816
1817 static bfd_vma
1818 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1819                           asection **sec)
1820 {
1821   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1822     {
1823       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1824       *sec = stub->h->fn_stub;
1825       return 0;
1826     }
1827   else
1828     {
1829       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1830       return stub->h->root.root.u.def.value;
1831     }
1832 }
1833
1834 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1835    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1836    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1837
1838 static bfd_boolean
1839 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1840                          struct bfd_link_info *info)
1841 {
1842   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1843   char *name;
1844   asection *s, *input_section;
1845   unsigned int align;
1846
1847   htab = mips_elf_hash_table (info);
1848   if (htab == NULL)
1849     return FALSE;
1850
1851   /* Create a unique name for the new section.  */
1852   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1853   if (name == NULL)
1854     return FALSE;
1855   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1856
1857   /* Create the section.  */
1858   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1859   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1860                               input_section->output_section);
1861   if (s == NULL)
1862     return FALSE;
1863
1864   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1865   align = input_section->alignment_power;
1866   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1867     return FALSE;
1868   if (align > 3)
1869     s->size = (1 << align) - 8;
1870
1871   /* Create a symbol for the stub.  */
1872   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1873   stub->stub_section = s;
1874   stub->offset = s->size;
1875
1876   /* Allocate room for it.  */
1877   s->size += 8;
1878   return TRUE;
1879 }
1880
1881 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1882    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1883    the function symbol to it.  */
1884
1885 static bfd_boolean
1886 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1887                               struct bfd_link_info *info)
1888 {
1889   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1890   asection *s;
1891
1892   htab = mips_elf_hash_table (info);
1893   if (htab == NULL)
1894     return FALSE;
1895
1896   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1897   s = htab->strampoline;
1898   if (s == NULL)
1899     {
1900       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1901       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1902                                   input_section->output_section);
1903       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1904         return FALSE;
1905       htab->strampoline = s;
1906     }
1907
1908   /* Create a symbol for the stub.  */
1909   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1910   stub->stub_section = s;
1911   stub->offset = s->size;
1912
1913   /* Allocate room for it.  */
1914   s->size += 16;
1915   return TRUE;
1916 }
1917
1918 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1919    appropriate stub exists and point H at it.  */
1920
1921 static bfd_boolean
1922 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1923                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1924 {
1925   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1926   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1927   bfd_boolean use_trampoline_p;
1928   asection *s;
1929   bfd_vma value;
1930   void **slot;
1931
1932   /* Describe the stub we want.  */
1933   search.stub_section = NULL;
1934   search.offset = 0;
1935   search.h = h;
1936
1937   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1938   htab = mips_elf_hash_table (info);
1939   if (htab == NULL)
1940     return FALSE;
1941
1942   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1943   if (slot == NULL)
1944     return FALSE;
1945
1946   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1947   if (stub != NULL)
1948     {
1949       /* We can reuse the existing stub.  */
1950       h->la25_stub = stub;
1951       return TRUE;
1952     }
1953
1954   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1955   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1956   if (stub == NULL)
1957     return FALSE;
1958   *stub = search;
1959   *slot = stub;
1960
1961   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1962      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1963   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1964   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1965
1966   h->la25_stub = stub;
1967   return (use_trampoline_p
1968           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1969           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1970 }
1971
1972 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1973    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1974
1975 static bfd_boolean
1976 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1977 {
1978   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1979
1980   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1981   if (!bfd_link_relocatable (hti->info))
1982     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1983
1984   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1985     {
1986       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1987          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1988       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1989         return TRUE;
1990
1991       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1992          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1993          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1994          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1995          stub.  */
1996       if (bfd_link_relocatable (hti->info))
1997         {
1998           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
1999             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
2000         }
2001       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
2002         {
2003           hti->error = TRUE;
2004           return FALSE;
2005         }
2006     }
2007   return TRUE;
2008 }
2009 \f
2010 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2011    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2012    are 32 bits.
2013
2014    The format of these instructions is:
2015
2016    +--------------+--------------------------------+
2017    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2018    +--------------+--------------------------------+
2019    |                Immediate  15:0                |
2020    +-----------------------------------------------+
2021
2022    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2023    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2024
2025    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2026    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2027    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2028    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2029    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2030    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2031    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2032    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2033    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2034    This is so that a disassembler can recognize the jal
2035    instruction.
2036
2037    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2038    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2039    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2040    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2041    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2042    value as two 16-bit values.
2043
2044    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2045    defined as
2046
2047    big-endian:
2048    +--------+----------------------+
2049    |        |                      |
2050    |        |    targ26-16         |
2051    |31    26|25                   0|
2052    +--------+----------------------+
2053
2054    little-endian:
2055    +----------+------+-------------+
2056    |          |      |             |
2057    |  sub1    |      |     sub2    |
2058    |0        9|10  15|16         31|
2059    +----------+--------------------+
2060    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2061    ((sub1 << 16) | sub2)).
2062
2063    When producing a relocatable object file, the calculation is
2064    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2065    When producing a fully linked file, the calculation is
2066    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2067    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2068
2069    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2070    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2071    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2072    immediate fields:
2073
2074         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2075         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2076         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2077         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2078         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2079
2080    A typical instruction will have a format like this:
2081
2082    +--------------+--------------------------------+
2083    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2084    +--------------+--------------------------------+
2085    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2086    +--------------+--------------------------------+
2087
2088    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2089    opcode.
2090
2091    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2092    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2093    little-endian system.  */
2094
2095 static inline bfd_boolean
2096 mips16_reloc_p (int r_type)
2097 {
2098   switch (r_type)
2099     {
2100     case R_MIPS16_26:
2101     case R_MIPS16_GPREL:
2102     case R_MIPS16_GOT16:
2103     case R_MIPS16_CALL16:
2104     case R_MIPS16_HI16:
2105     case R_MIPS16_LO16:
2106     case R_MIPS16_TLS_GD:
2107     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2108     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2109     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2110     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2111     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2112     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2113       return TRUE;
2114
2115     default:
2116       return FALSE;
2117     }
2118 }
2119
2120 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2121
2122 static inline bfd_boolean
2123 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2124 {
2125   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2126 }
2127
2128 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2129    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2130    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2131
2132 static inline bfd_boolean
2133 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2134 {
2135   return (micromips_reloc_p (r_type)
2136           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2137           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2138 }
2139
2140 static inline bfd_boolean
2141 got16_reloc_p (int r_type)
2142 {
2143   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2144           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2145           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2146 }
2147
2148 static inline bfd_boolean
2149 call16_reloc_p (int r_type)
2150 {
2151   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2152           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2153           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2154 }
2155
2156 static inline bfd_boolean
2157 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2158 {
2159   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2160 }
2161
2162 static inline bfd_boolean
2163 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2164 {
2165   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2166 }
2167
2168 static inline bfd_boolean
2169 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2170 {
2171   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2172 }
2173
2174 static inline bfd_boolean
2175 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2176 {
2177   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2178 }
2179
2180 static inline bfd_boolean
2181 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2182 {
2183   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2184 }
2185
2186 static inline bfd_boolean
2187 hi16_reloc_p (int r_type)
2188 {
2189   return (r_type == R_MIPS_HI16
2190           || r_type == R_MIPS16_HI16
2191           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2192           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2193 }
2194
2195 static inline bfd_boolean
2196 lo16_reloc_p (int r_type)
2197 {
2198   return (r_type == R_MIPS_LO16
2199           || r_type == R_MIPS16_LO16
2200           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2201           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2202 }
2203
2204 static inline bfd_boolean
2205 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2206 {
2207   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2208 }
2209
2210 static inline bfd_boolean
2211 jal_reloc_p (int r_type)
2212 {
2213   return (r_type == R_MIPS_26
2214           || r_type == R_MIPS16_26
2215           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2216 }
2217
2218 static inline bfd_boolean
2219 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2220 {
2221   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2222           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2223 }
2224
2225 static inline bfd_boolean
2226 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2227 {
2228   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2229           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2230           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2231           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2232 }
2233
2234 static inline bfd_boolean
2235 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2236 {
2237   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2238           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2239           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2240 }
2241
2242 static inline bfd_boolean
2243 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2244 {
2245   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2246           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2247           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2248 }
2249
2250 static inline bfd_boolean
2251 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2252 {
2253   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2254           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2255           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2256 }
2257
2258 void
2259 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2260                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2261 {
2262   bfd_vma first, second, val;
2263
2264   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2265     return;
2266
2267   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2268   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2269   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2270   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2271     val = first << 16 | second;
2272   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2273     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2274            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2275   else
2276     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2277            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2278   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2279 }
2280
2281 void
2282 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2283                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2284 {
2285   bfd_vma first, second, val;
2286
2287   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2288     return;
2289
2290   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2291   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2292     {
2293       second = val & 0xffff;
2294       first = val >> 16;
2295     }
2296   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2297     {
2298       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2299       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2300     }
2301   else
2302     {
2303       second = val & 0xffff;
2304       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2305                | ((val >> 21) & 0x1f);
2306     }
2307   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2308   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2309 }
2310
2311 bfd_reloc_status_type
2312 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2313                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2314                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2315 {
2316   bfd_vma relocation;
2317   bfd_signed_vma val;
2318   bfd_reloc_status_type status;
2319
2320   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2321     relocation = 0;
2322   else
2323     relocation = symbol->value;
2324
2325   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2326   relocation += symbol->section->output_offset;
2327
2328   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2329     return bfd_reloc_outofrange;
2330
2331   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2332   val = reloc_entry->addend;
2333
2334   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2335
2336   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2337      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2338      an external symbol.  */
2339   if (! relocatable
2340       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2341     val += relocation - gp;
2342
2343   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2344     {
2345       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2346                                        (bfd_byte *) data
2347                                        + reloc_entry->address);
2348       if (status != bfd_reloc_ok)
2349         return status;
2350     }
2351   else
2352     reloc_entry->addend = val;
2353
2354   if (relocatable)
2355     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2356
2357   return bfd_reloc_ok;
2358 }
2359
2360 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2361    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2362    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2363    INPUT_SECTION.  */
2364
2365 struct mips_hi16
2366 {
2367   struct mips_hi16 *next;
2368   bfd_byte *data;
2369   asection *input_section;
2370   arelent rel;
2371 };
2372
2373 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2374
2375 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2376
2377 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2378    calculate the correct value once we've seen the partnering
2379    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2380
2381    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2382    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2383    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2384    simplies the relocation handling in gcc.  */
2385
2386 bfd_reloc_status_type
2387 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2388                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2389                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2390                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2391 {
2392   struct mips_hi16 *n;
2393
2394   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2395     return bfd_reloc_outofrange;
2396
2397   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2398   if (n == NULL)
2399     return bfd_reloc_outofrange;
2400
2401   n->next = mips_hi16_list;
2402   n->data = data;
2403   n->input_section = input_section;
2404   n->rel = *reloc_entry;
2405   mips_hi16_list = n;
2406
2407   if (output_bfd != NULL)
2408     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2409
2410   return bfd_reloc_ok;
2411 }
2412
2413 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2414    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2415    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2416
2417 bfd_reloc_status_type
2418 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2419                            void *data, asection *input_section,
2420                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2421 {
2422   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2423       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2424       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2425     /* The relocation is against a global symbol.  */
2426     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2427                                         input_section, output_bfd,
2428                                         error_message);
2429
2430   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2431                                    input_section, output_bfd, error_message);
2432 }
2433
2434 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2435    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2436    any partnering high-part relocations as well.  */
2437
2438 bfd_reloc_status_type
2439 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2440                           void *data, asection *input_section,
2441                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2442 {
2443   bfd_vma vallo;
2444   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2445
2446   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2447     return bfd_reloc_outofrange;
2448
2449   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2450                                  location);
2451   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2452   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2453                                location);
2454
2455   while (mips_hi16_list != NULL)
2456     {
2457       bfd_reloc_status_type ret;
2458       struct mips_hi16 *hi;
2459
2460       hi = mips_hi16_list;
2461
2462       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2463          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2464          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2465          relocations can also be used with global symbols, their howto
2466          has a rightshift of 0.  */
2467       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2468         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2469       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2470         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2471       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2472         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2473
2474       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2475          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2476       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2477
2478       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2479                                          hi->input_section, output_bfd,
2480                                          error_message);
2481       if (ret != bfd_reloc_ok)
2482         return ret;
2483
2484       mips_hi16_list = hi->next;
2485       free (hi);
2486     }
2487
2488   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2489                                       input_section, output_bfd,
2490                                       error_message);
2491 }
2492
2493 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2494    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2495    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2496
2497 bfd_reloc_status_type
2498 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2499                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2500                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2501                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2502 {
2503   bfd_signed_vma val;
2504   bfd_reloc_status_type status;
2505   bfd_boolean relocatable;
2506
2507   relocatable = (output_bfd != NULL);
2508
2509   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2510     return bfd_reloc_outofrange;
2511
2512   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2513   val = 0;
2514   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2515     {
2516       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2517          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2518          offset or address.  */
2519       val += symbol->section->output_section->vma;
2520       val += symbol->section->output_offset;
2521     }
2522
2523   if (!relocatable)
2524     {
2525       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2526          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2527       val += symbol->value;
2528       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2529         {
2530           val -= input_section->output_section->vma;
2531           val -= input_section->output_offset;
2532           val -= reloc_entry->address;
2533         }
2534     }
2535
2536   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2537      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2538      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2539      VAL to the relocation field itself.  */
2540   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2541     reloc_entry->addend += val;
2542   else
2543     {
2544       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2545
2546       /* Add in the separate addend, if any.  */
2547       val += reloc_entry->addend;
2548
2549       /* Add VAL to the relocation field.  */
2550       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2551                                      location);
2552       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2553                                        location);
2554       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2555                                    location);
2556
2557       if (status != bfd_reloc_ok)
2558         return status;
2559     }
2560
2561   if (relocatable)
2562     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2563
2564   return bfd_reloc_ok;
2565 }
2566 \f
2567 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2568    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2569
2570 static void
2571 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2572                               Elf32_gptab *in)
2573 {
2574   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2575   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2576 }
2577
2578 static void
2579 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2580                                Elf32_External_gptab *ex)
2581 {
2582   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2583   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2584 }
2585
2586 static void
2587 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2588                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2589 {
2590   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2591   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2592   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2593   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2594   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2595   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2596 }
2597
2598 static void
2599 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2600                            Elf32_External_crinfo *ex)
2601 {
2602   unsigned long l;
2603
2604   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2605        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2606        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2607        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2608   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2609   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2610   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2611 }
2612 \f
2613 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2614    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2615    BFD, so they are globally visible.  */
2616
2617 void
2618 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2619                                 Elf32_RegInfo *in)
2620 {
2621   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2622   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2623   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2624   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2625   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2626   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2627 }
2628
2629 void
2630 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2631                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2632 {
2633   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2634   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2635   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2636   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2637   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2638   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2639 }
2640
2641 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2642    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2643    them in and out.  They are globally visible because they are used
2644    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2645    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2646
2647 void
2648 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2649                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2650 {
2651   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2652   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2653   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2654   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2655   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2656   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2657   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2658 }
2659
2660 void
2661 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2662                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2663 {
2664   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2665   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2666   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2667   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2668   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2669   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2670   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2671 }
2672
2673 /* Swap in an options header.  */
2674
2675 void
2676 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2677                               Elf_Internal_Options *in)
2678 {
2679   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2680   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2681   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2682   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2683 }
2684
2685 /* Swap out an options header.  */
2686
2687 void
2688 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2689                                Elf_External_Options *ex)
2690 {
2691   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2692   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2693   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2694   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2695 }
2696
2697 /* Swap in an abiflags structure.  */
2698
2699 void
2700 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2701                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2702                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2703 {
2704   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2705   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2706   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2707   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2708   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2709   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2710   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2711   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2712   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2713   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2714   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2715 }
2716
2717 /* Swap out an abiflags structure.  */
2718
2719 void
2720 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2721                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2722                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2723 {
2724   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2725   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2726   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2727   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2728   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2729   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2730   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2731   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2732   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2733   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2734   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2735 }
2736 \f
2737 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2738    entries by increasing r_symndx value.  */
2739
2740 static int
2741 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2742 {
2743   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2744   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2745   int diff;
2746
2747   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2748   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2749
2750   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2751   if (diff != 0)
2752     return diff;
2753
2754   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2755     return -1;
2756   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2757     return 1;
2758   return 0;
2759 }
2760
2761 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2762
2763 static int
2764 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2765                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2766 {
2767 #ifdef BFD64
2768   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2769   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2770
2771   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2772     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2773   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2774     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2775
2776   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2777     return -1;
2778   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2779     return 1;
2780
2781   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2782     return -1;
2783   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2784     return 1;
2785   return 0;
2786 #else
2787   abort ();
2788 #endif
2789 }
2790
2791
2792 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2793    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2794    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2795    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2796    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2797    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2798    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2799    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2800    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2801    required by relocation until we relocate the sections.
2802    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2803    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2804    when generating a final executable.  */
2805
2806 static bfd_boolean
2807 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2808 {
2809   struct extsym_info *einfo = data;
2810   bfd_boolean strip;
2811   asection *sec, *output_section;
2812
2813   if (h->root.indx == -2)
2814     strip = FALSE;
2815   else if ((h->root.def_dynamic
2816             || h->root.ref_dynamic
2817             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2818            && !h->root.def_regular
2819            && !h->root.ref_regular)
2820     strip = TRUE;
2821   else if (einfo->info->strip == strip_all
2822            || (einfo->info->strip == strip_some
2823                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2824                                    h->root.root.root.string,
2825                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2826     strip = TRUE;
2827   else
2828     strip = FALSE;
2829
2830   if (strip)
2831     return TRUE;
2832
2833   if (h->esym.ifd == -2)
2834     {
2835       h->esym.jmptbl = 0;
2836       h->esym.cobol_main = 0;
2837       h->esym.weakext = 0;
2838       h->esym.reserved = 0;
2839       h->esym.ifd = ifdNil;
2840       h->esym.asym.value = 0;
2841       h->esym.asym.st = stGlobal;
2842
2843       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2844           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2845         {
2846           const char *name;
2847
2848           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2849              special symbols.  */
2850           name = h->root.root.root.string;
2851           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2852               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2853             {
2854               h->esym.asym.sc = scData;
2855               h->esym.asym.st = stLabel;
2856               h->esym.asym.value = 0;
2857             }
2858           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2859             {
2860               h->esym.asym.sc = scAbs;
2861               h->esym.asym.st = stLabel;
2862               h->esym.asym.value =
2863                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2864             }
2865           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2866             {
2867               h->esym.asym.sc = scAbs;
2868               h->esym.asym.st = stLabel;
2869               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2870             }
2871           else
2872             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2873         }
2874       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2875           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2876         h->esym.asym.sc = scAbs;
2877       else
2878         {
2879           const char *name;
2880
2881           sec = h->root.root.u.def.section;
2882           output_section = sec->output_section;
2883
2884           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2885              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2886           if (output_section == NULL)
2887             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2888           else
2889             {
2890               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2891
2892               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2893                 h->esym.asym.sc = scText;
2894               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2895                 h->esym.asym.sc = scData;
2896               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2897                 h->esym.asym.sc = scSData;
2898               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2899                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2900                 h->esym.asym.sc = scRData;
2901               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2902                 h->esym.asym.sc = scBss;
2903               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2904                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2905               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2906                 h->esym.asym.sc = scInit;
2907               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2908                 h->esym.asym.sc = scFini;
2909               else
2910                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2911             }
2912         }
2913
2914       h->esym.asym.reserved = 0;
2915       h->esym.asym.index = indexNil;
2916     }
2917
2918   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2919     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2920   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2921            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2922     {
2923       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2924         h->esym.asym.sc = scBss;
2925       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2926         h->esym.asym.sc = scSBss;
2927
2928       sec = h->root.root.u.def.section;
2929       output_section = sec->output_section;
2930       if (output_section != NULL)
2931         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2932                               + sec->output_offset
2933                               + output_section->vma);
2934       else
2935         h->esym.asym.value = 0;
2936     }
2937   else
2938     {
2939       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2940
2941       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2942         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2943
2944       if (hd->needs_lazy_stub)
2945         {
2946           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2947           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2948           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2949           h->esym.asym.st = stProc;
2950           sec = hd->root.root.u.def.section;
2951           if (sec == NULL)
2952             h->esym.asym.value = 0;
2953           else
2954             {
2955               output_section = sec->output_section;
2956               if (output_section != NULL)
2957                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2958                                       + sec->output_offset
2959                                       + output_section->vma);
2960               else
2961                 h->esym.asym.value = 0;
2962             }
2963         }
2964     }
2965
2966   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2967                                       h->root.root.root.string,
2968                                       &h->esym))
2969     {
2970       einfo->failed = TRUE;
2971       return FALSE;
2972     }
2973
2974   return TRUE;
2975 }
2976
2977 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
2978
2979 static int
2980 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
2981 {
2982   const Elf32_gptab *a1 = p1;
2983   const Elf32_gptab *a2 = p2;
2984
2985   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
2986 }
2987 \f
2988 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
2989
2990 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
2991    hash number.  */
2992
2993 static INLINE hashval_t
2994 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
2995 {
2996 #ifdef BFD64
2997   return addr + (addr >> 32);
2998 #else
2999   return addr;
3000 #endif
3001 }
3002
3003 static hashval_t
3004 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3005 {
3006   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3007
3008   return (entry->symndx
3009           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3010           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3011              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3012              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3013                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3014              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3015 }
3016
3017 static int
3018 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3019 {
3020   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3021   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3022
3023   return (e1->symndx == e2->symndx
3024           && e1->tls_type == e2->tls_type
3025           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3026               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3027               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3028                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3029               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3030 }
3031
3032 static hashval_t
3033 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3034 {
3035   const struct mips_got_page_ref *ref;
3036
3037   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3038   return ((ref->symndx >= 0
3039            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3040            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3041           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3042 }
3043
3044 static int
3045 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3046 {
3047   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3048
3049   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3050   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3051   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3052           && (ref1->symndx < 0
3053               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3054               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3055           && ref1->addend == ref2->addend);
3056 }
3057
3058 static hashval_t
3059 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3060 {
3061   const struct mips_got_page_entry *entry;
3062
3063   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3064   return entry->sec->id;
3065 }
3066
3067 static int
3068 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3069 {
3070   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3071
3072   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3073   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3074   return entry1->sec == entry2->sec;
3075 }
3076 \f
3077 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3078
3079 static struct mips_got_info *
3080 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3081 {
3082   struct mips_got_info *g;
3083
3084   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3085   if (g == NULL)
3086     return NULL;
3087
3088   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3089                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3090   if (g->got_entries == NULL)
3091     return NULL;
3092
3093   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3094                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3095   if (g->got_page_refs == NULL)
3096     return NULL;
3097
3098   return g;
3099 }
3100
3101 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3102    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3103
3104 static struct mips_got_info *
3105 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3106 {
3107   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3108
3109   if (!is_mips_elf (abfd))
3110     return NULL;
3111
3112   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3113   if (!tdata->got && create_p)
3114     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3115   return tdata->got;
3116 }
3117
3118 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3119
3120 static void
3121 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3122 {
3123   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3124
3125   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3126   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3127   if (tdata->got)
3128     {
3129       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3130          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3131       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3132       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3133       if (tdata->got->got_page_entries)
3134         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3135     }
3136   tdata->got = g;
3137 }
3138
3139 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3140    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3141    if creation fails.  */
3142
3143 static asection *
3144 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3145 {
3146   const char *dname;
3147   asection *sreloc;
3148   bfd *dynobj;
3149
3150   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3151   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3152   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3153   if (sreloc == NULL && create_p)
3154     {
3155       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3156                                                    (SEC_ALLOC
3157                                                     | SEC_LOAD
3158                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3159                                                     | SEC_IN_MEMORY
3160                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3161                                                     | SEC_READONLY));
3162       if (sreloc == NULL
3163           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3164                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3165         return NULL;
3166     }
3167   return sreloc;
3168 }
3169
3170 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3171
3172 static int
3173 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3174 {
3175   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3176     return GOT_TLS_GD;
3177
3178   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3179     return GOT_TLS_LDM;
3180
3181   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3182     return GOT_TLS_IE;
3183
3184   return GOT_TLS_NONE;
3185 }
3186
3187 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3188
3189 static int
3190 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3191 {
3192   switch (type)
3193     {
3194     case GOT_TLS_GD:
3195     case GOT_TLS_LDM:
3196       return 2;
3197
3198     case GOT_TLS_IE:
3199       return 1;
3200
3201     case GOT_TLS_NONE:
3202       return 0;
3203     }
3204   abort ();
3205 }
3206
3207 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3208    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3209    is NULL).  */
3210
3211 static int
3212 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3213                      struct elf_link_hash_entry *h)
3214 {
3215   int indx = 0;
3216   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3217   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3218
3219   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info), h)
3220       && (!bfd_link_pic (info) || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3221     indx = h->dynindx;
3222
3223   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3224       && (h == NULL
3225           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3226           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3227     need_relocs = TRUE;
3228
3229   if (!need_relocs)
3230     return 0;
3231
3232   switch (tls_type)
3233     {
3234     case GOT_TLS_GD:
3235       return indx != 0 ? 2 : 1;
3236
3237     case GOT_TLS_IE:
3238       return 1;
3239
3240     case GOT_TLS_LDM:
3241       return bfd_link_pic (info) ? 1 : 0;
3242
3243     default:
3244       return 0;
3245     }
3246 }
3247
3248 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3249    to G.  */
3250
3251 static void
3252 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3253                           struct mips_got_info *g,
3254                           struct mips_got_entry *entry)
3255 {
3256   if (entry->tls_type)
3257     {
3258       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3259       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3260                                         entry->symndx < 0
3261                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3262     }
3263   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3264     g->local_gotno += 1;
3265   else
3266     g->global_gotno += 1;
3267 }
3268
3269 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3270
3271 static void
3272 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3273                                     asection *sreloc,
3274                                     unsigned long reloc_index,
3275                                     unsigned long indx,
3276                                     int r_type,
3277                                     bfd_vma offset)
3278 {
3279   Elf_Internal_Rela rel[3];
3280
3281   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3282
3283   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3284   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3285
3286   if (ABI_64_P (output_bfd))
3287     {
3288       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3289         (output_bfd, &rel[0],
3290          (sreloc->contents
3291           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3292     }
3293   else
3294     bfd_elf32_swap_reloc_out
3295       (output_bfd, &rel[0],
3296        (sreloc->contents
3297         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3298 }
3299
3300 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3301
3302 static void
3303 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3304                                struct mips_got_entry *entry,
3305                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3306                                bfd_vma value)
3307 {
3308   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3309   int indx;
3310   asection *sreloc, *sgot;
3311   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3312   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3313
3314   htab = mips_elf_hash_table (info);
3315   if (htab == NULL)
3316     return;
3317
3318   sgot = htab->sgot;
3319
3320   indx = 0;
3321   if (h != NULL)
3322     {
3323       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3324
3325       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, bfd_link_pic (info),
3326                                            &h->root)
3327           && (!bfd_link_pic (info)
3328               || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3329         indx = h->root.dynindx;
3330     }
3331
3332   if (entry->tls_initialized)
3333     return;
3334
3335   if ((bfd_link_pic (info) || indx != 0)
3336       && (h == NULL
3337           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3338           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3339     need_relocs = TRUE;
3340
3341   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3342      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3343      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3344   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3345               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3346
3347   /* Emit necessary relocations.  */
3348   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3349   got_offset = entry->gotidx;
3350
3351   switch (entry->tls_type)
3352     {
3353     case GOT_TLS_GD:
3354       /* General Dynamic.  */
3355       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3356
3357       if (need_relocs)
3358         {
3359           mips_elf_output_dynamic_relocation
3360             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3361              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3362              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3363
3364           if (indx)
3365             mips_elf_output_dynamic_relocation
3366               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3367                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3368                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3369           else
3370             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3371                                sgot->contents + got_offset2);
3372         }
3373       else
3374         {
3375           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3376                              sgot->contents + got_offset);
3377           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3378                              sgot->contents + got_offset2);
3379         }
3380       break;
3381
3382     case GOT_TLS_IE:
3383       /* Initial Exec model.  */
3384       if (need_relocs)
3385         {
3386           if (indx == 0)
3387             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3388                                sgot->contents + got_offset);
3389           else
3390             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3391                                sgot->contents + got_offset);
3392
3393           mips_elf_output_dynamic_relocation
3394             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3395              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3396              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3397         }
3398       else
3399         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3400                            sgot->contents + got_offset);
3401       break;
3402
3403     case GOT_TLS_LDM:
3404       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3405          bias by DTP_OFFSET.  */
3406       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3407                          sgot->contents + got_offset
3408                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3409
3410       if (!bfd_link_pic (info))
3411         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3412                            sgot->contents + got_offset);
3413       else
3414         mips_elf_output_dynamic_relocation
3415           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3416            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3417            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3418       break;
3419
3420     default:
3421       abort ();
3422     }
3423
3424   entry->tls_initialized = TRUE;
3425 }
3426
3427 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3428    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3429    will be negative.  */
3430
3431 static bfd_vma
3432 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3433                        struct elf_link_hash_entry *h)
3434 {
3435   bfd_vma got_address, got_value;
3436   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3437
3438   htab = mips_elf_hash_table (info);
3439   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3440
3441   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3442   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3443
3444   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3445   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3446                  + htab->sgotplt->output_offset
3447                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3448                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3449
3450   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3451   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3452                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3453                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3454
3455   return got_address - got_value;
3456 }
3457
3458 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3459    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3460    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3461    offset can be found.  */
3462
3463 static bfd_vma
3464 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3465                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3466                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3467 {
3468   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3469   struct mips_got_entry *entry;
3470
3471   htab = mips_elf_hash_table (info);
3472   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3473
3474   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3475                                            r_symndx, h, r_type);
3476   if (!entry)
3477     return MINUS_ONE;
3478
3479   if (entry->tls_type)
3480     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3481   return entry->gotidx;
3482 }
3483
3484 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3485
3486 static bfd_vma
3487 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3488                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3489 {
3490   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3491   long global_got_dynindx;
3492   struct mips_got_info *g;
3493   bfd_vma got_index;
3494
3495   htab = mips_elf_hash_table (info);
3496   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3497
3498   global_got_dynindx = 0;
3499   if (htab->global_gotsym != NULL)
3500     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3501
3502   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3503      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3504      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3505      GOT offset.  */
3506   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3507   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3508   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3509                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3510   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3511
3512   return got_index;
3513 }
3514
3515 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3516    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3517
3518 static bfd_vma
3519 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3520                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3521 {
3522   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3523   struct mips_got_info *g;
3524   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3525   bfd_vma gotidx;
3526
3527   htab = mips_elf_hash_table (info);
3528   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3529
3530   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3531   BFD_ASSERT (g);
3532
3533   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3534   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3535     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3536
3537   lookup.abfd = ibfd;
3538   lookup.symndx = -1;
3539   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3540   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3541   BFD_ASSERT (entry);
3542
3543   gotidx = entry->gotidx;
3544   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3545
3546   if (lookup.tls_type)
3547     {
3548       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3549
3550       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3551            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3552           && h->root.u.def.section->output_section)
3553         value = (h->root.u.def.value
3554                  + h->root.u.def.section->output_offset
3555                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3556
3557       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3558     }
3559   return gotidx;
3560 }
3561
3562 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3563    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3564    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3565    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3566    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3567
3568 static bfd_vma
3569 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3570                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3571 {
3572   bfd_vma page, got_index;
3573   struct mips_got_entry *entry;
3574
3575   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3576   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3577                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3578
3579   if (!entry)
3580     return MINUS_ONE;
3581
3582   got_index = entry->gotidx;
3583
3584   if (offsetp)
3585     *offsetp = value - entry->d.address;
3586
3587   return got_index;
3588 }
3589
3590 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3591    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3592    symbol that binds locally.  */
3593
3594 static bfd_vma
3595 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3596                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3597 {
3598   struct mips_got_entry *entry;
3599
3600   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3601      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3602      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3603      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3604   if (! external)
3605     value = mips_elf_high (value) << 16;
3606
3607   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3608      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3609      same in all cases.  */
3610   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3611                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3612   if (entry)
3613     return entry->gotidx;
3614   else
3615     return MINUS_ONE;
3616 }
3617
3618 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3619    in the GOT.  */
3620
3621 static bfd_vma
3622 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3623                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3624 {
3625   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3626   asection *sgot;
3627   bfd_vma gp;
3628
3629   htab = mips_elf_hash_table (info);
3630   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3631
3632   sgot = htab->sgot;
3633   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3634     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3635
3636   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3637 }
3638
3639 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3640    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3641    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3642    instead.  */
3643
3644 static struct mips_got_entry *
3645 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3646                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3647                                  unsigned long r_symndx,
3648                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3649                                  int r_type)
3650 {
3651   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3652   void **loc;
3653   struct mips_got_info *g;
3654   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3655   bfd_vma gotidx;
3656
3657   htab = mips_elf_hash_table (info);
3658   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3659
3660   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3661   if (g == NULL)
3662     {
3663       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3664       BFD_ASSERT (g != NULL);
3665     }
3666
3667   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3668      area of the GOT.  */
3669   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3670
3671   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3672   if (lookup.tls_type)
3673     {
3674       lookup.abfd = ibfd;
3675       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3676         {
3677           lookup.symndx = 0;
3678           lookup.d.addend = 0;
3679         }
3680       else if (h == NULL)
3681         {
3682           lookup.symndx = r_symndx;
3683           lookup.d.addend = 0;
3684         }
3685       else
3686         {
3687           lookup.symndx = -1;
3688           lookup.d.h = h;
3689         }
3690
3691       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3692       BFD_ASSERT (entry);
3693
3694       gotidx = entry->gotidx;
3695       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3696
3697       return entry;
3698     }
3699
3700   lookup.abfd = NULL;
3701   lookup.symndx = -1;
3702   lookup.d.address = value;
3703   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3704   if (!loc)
3705     return NULL;
3706
3707   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3708   if (entry)
3709     return entry;
3710
3711   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3712     {
3713       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3714       (*_bfd_error_handler)
3715         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3716       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3717       return NULL;
3718     }
3719
3720   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3721   if (!entry)
3722     return NULL;
3723
3724   if (got16_reloc_p (r_type)
3725       || call16_reloc_p (r_type)
3726       || got_page_reloc_p (r_type)
3727       || got_disp_reloc_p (r_type))
3728     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3729   else
3730     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3731
3732   *entry = lookup;
3733   *loc = entry;
3734
3735   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->sgot->contents + entry->gotidx);
3736
3737   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3738   if (htab->is_vxworks)
3739     {
3740       Elf_Internal_Rela outrel;
3741       asection *s;
3742       bfd_byte *rloc;
3743       bfd_vma got_address;
3744
3745       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3746       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3747                      + htab->sgot->output_offset
3748                      + entry->gotidx);
3749
3750       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3751       outrel.r_offset = got_address;
3752       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3753       outrel.r_addend = value;
3754       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3755     }
3756
3757   return entry;
3758 }
3759
3760 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3761    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3762    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3763    the current linking stage.  */
3764
3765 static bfd_size_type
3766 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3767 {
3768   bfd_size_type count;
3769
3770   count = 0;
3771   if (bfd_link_pic (info)
3772       || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3773     {
3774       asection *p;
3775       const struct elf_backend_data *bed;
3776
3777       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3778       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3779         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3780             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3781             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3782           ++count;
3783     }
3784   return count;
3785 }
3786
3787 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3788    appear towards the end.  */
3789
3790 static bfd_boolean
3791 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3792 {
3793   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3794   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3795   struct mips_got_info *g;
3796
3797   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3798     return TRUE;
3799
3800   htab = mips_elf_hash_table (info);
3801   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3802
3803   g = htab->got_info;
3804   if (g == NULL)
3805     return TRUE;
3806
3807   hsd.low = NULL;
3808   hsd.max_unref_got_dynindx
3809     = hsd.min_got_dynindx
3810     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3811   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3812   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3813                                 elf_hash_table (info)),
3814                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3815                                &hsd);
3816
3817   /* There should have been enough room in the symbol table to
3818      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3819   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3820   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3821               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3822   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3823               == g->global_gotno);
3824
3825   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3826      table index in the GOT.  */
3827   htab->global_gotsym = hsd.low;
3828
3829   return TRUE;
3830 }
3831
3832 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3833    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3834    index.  */
3835
3836 static bfd_boolean
3837 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3838 {
3839   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3840
3841   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3842      at all.  */
3843   if (h->root.dynindx == -1)
3844     return TRUE;
3845
3846   switch (h->global_got_area)
3847     {
3848     case GGA_NONE:
3849       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3850       break;
3851
3852     case GGA_NORMAL:
3853       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3854       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3855       break;
3856
3857     case GGA_RELOC_ONLY:
3858       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3859         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3860       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3861       break;
3862     }
3863
3864   return TRUE;
3865 }
3866
3867 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3868    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3869    hash table directly).  */
3870
3871 static bfd_boolean
3872 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3873                            struct mips_got_entry *lookup)
3874 {
3875   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3876   struct mips_got_entry *entry;
3877   struct mips_got_info *g;
3878   void **loc, **bfd_loc;
3879
3880   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3881   htab = mips_elf_hash_table (info);
3882   g = htab->got_info;
3883   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3884   if (!loc)
3885     return FALSE;
3886
3887   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3888   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3889   if (!entry)
3890     {
3891       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3892       if (!entry)
3893         return FALSE;
3894
3895       lookup->tls_initialized = FALSE;
3896       lookup->gotidx = -1;
3897       *entry = *lookup;
3898       *loc = entry;
3899     }
3900
3901   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3902   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3903   if (!g)
3904     return FALSE;
3905
3906   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3907   if (!bfd_loc)
3908     return FALSE;
3909
3910   if (!*bfd_loc)
3911     *bfd_loc = entry;
3912   return TRUE;
3913 }
3914
3915 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3916    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3917    using the GOT entry for calls.  */
3918
3919 static bfd_boolean
3920 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3921                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3922                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3923 {
3924   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3925   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3926   struct mips_got_entry entry;
3927   unsigned char tls_type;
3928
3929   htab = mips_elf_hash_table (info);
3930   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3931
3932   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3933   if (!for_call)
3934     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3935
3936   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3937      table.  */
3938   if (h->dynindx == -1)
3939     {
3940       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3941         {
3942         case STV_INTERNAL:
3943         case STV_HIDDEN:
3944           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3945           break;
3946         }
3947       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3948         return FALSE;
3949     }
3950
3951   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3952   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3953     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3954
3955   entry.abfd = abfd;
3956   entry.symndx = -1;
3957   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3958   entry.tls_type = tls_type;
3959   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3960 }
3961
3962 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
3963    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
3964
3965 static bfd_boolean
3966 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
3967                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
3968 {
3969   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3970   struct mips_got_info *g;
3971   struct mips_got_entry entry;
3972
3973   htab = mips_elf_hash_table (info);
3974   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3975
3976   g = htab->got_info;
3977   BFD_ASSERT (g != NULL);
3978
3979   entry.abfd = abfd;
3980   entry.symndx = symndx;
3981   entry.d.addend = addend;
3982   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3983   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3984 }
3985
3986 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
3987    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
3988    to ABFD.  */
3989
3990 static bfd_boolean
3991 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3992                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
3993                               bfd_signed_vma addend)
3994 {
3995   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3996   struct mips_got_info *g1, *g2;
3997   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
3998   void **loc, **bfd_loc;
3999
4000   htab = mips_elf_hash_table (info);
4001   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4002
4003   g1 = htab->got_info;
4004   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4005
4006   if (h)
4007     {
4008       lookup.symndx = -1;
4009       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4010     }
4011   else
4012     {
4013       lookup.symndx = symndx;
4014       lookup.u.abfd = abfd;
4015     }
4016   lookup.addend = addend;
4017   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4018   if (loc == NULL)
4019     return FALSE;
4020
4021   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4022   if (!entry)
4023     {
4024       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4025       if (!entry)
4026         return FALSE;
4027
4028       *entry = lookup;
4029       *loc = entry;
4030     }
4031
4032   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4033   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4034   if (!g2)
4035     return FALSE;
4036
4037   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4038   if (!bfd_loc)
4039     return FALSE;
4040
4041   if (!*bfd_loc)
4042     *bfd_loc = entry;
4043
4044   return TRUE;
4045 }
4046
4047 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4048
4049 static void
4050 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4051                                        unsigned int n)
4052 {
4053   asection *s;
4054   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4055
4056   htab = mips_elf_hash_table (info);
4057   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4058
4059   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4060   BFD_ASSERT (s != NULL);
4061
4062   if (htab->is_vxworks)
4063     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4064   else
4065     {
4066       if (s->size == 0)
4067         {
4068           /* Make room for a null element.  */
4069           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4070           ++s->reloc_count;
4071         }
4072       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4073     }
4074 }
4075 \f
4076 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4077    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4078    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4079    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4080
4081 static int
4082 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4083 {
4084   struct mips_got_entry *entry;
4085   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4086
4087   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4088   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4089   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4090     {
4091       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4092
4093       h = entry->d.h;
4094       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4095           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4096         {
4097           arg->value = TRUE;
4098           return 0;
4099         }
4100     }
4101   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4102   return 1;
4103 }
4104
4105 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4106    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4107    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4108    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4109
4110 static int
4111 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4112 {
4113   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4114   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4115   void **slot;
4116
4117   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4118   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4119   if (entry->abfd != NULL
4120       && entry->symndx == -1
4121       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4122           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4123     {
4124       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4125
4126       new_entry = *entry;
4127       entry = &new_entry;
4128       h = entry->d.h;
4129       do
4130         {
4131           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4132           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4133         }
4134       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4135              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4136       entry->d.h = h;
4137     }
4138   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4139   if (slot == NULL)
4140     {
4141       arg->g = NULL;
4142       return 0;
4143     }
4144   if (*slot == NULL)
4145     {
4146       if (entry == &new_entry)
4147         {
4148           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4149           if (!entry)
4150             {
4151               arg->g = NULL;
4152               return 0;
4153             }
4154           *entry = new_entry;
4155         }
4156       *slot = entry;
4157       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4158     }
4159   return 1;
4160 }
4161
4162 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4163
4164 static bfd_vma
4165 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4166 {
4167   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4168 }
4169
4170 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4171
4172 static bfd_boolean
4173 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4174                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4175 {
4176   struct mips_got_info *g = arg->g;
4177   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4178   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4179   bfd_vma old_pages, new_pages;
4180   void **loc;
4181
4182   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4183   lookup.sec = sec;
4184   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4185   if (loc == NULL)
4186     return FALSE;
4187
4188   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4189      seen the section.  */
4190   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4191   if (!entry)
4192     {
4193       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4194       if (!entry)
4195         return FALSE;
4196
4197       entry->sec = sec;
4198       *loc = entry;
4199     }
4200
4201   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4202      with ADDEND.  */
4203   range_ptr = &entry->ranges;
4204   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4205     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4206
4207   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4208      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4209      a new singleton range.  */
4210   range = *range_ptr;
4211   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4212     {
4213       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4214       if (!range)
4215         return FALSE;
4216
4217       range->next = *range_ptr;
4218       range->min_addend = addend;
4219       range->max_addend = addend;
4220
4221       *range_ptr = range;
4222       entry->num_pages++;
4223       g->page_gotno++;
4224       return TRUE;
4225     }
4226
4227   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4228   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4229
4230   /* Update the ranges.  */
4231   if (addend < range->min_addend)
4232     range->min_addend = addend;
4233   else if (addend > range->max_addend)
4234     {
4235       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4236         {
4237           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4238           range->max_addend = range->next->max_addend;
4239           range->next = range->next->next;
4240         }
4241       else
4242         range->max_addend = addend;
4243     }
4244
4245   /* Record any change in the total estimate.  */
4246   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4247   if (old_pages != new_pages)
4248     {
4249       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4250       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4251     }
4252
4253   return TRUE;
4254 }
4255
4256 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4257    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4258    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4259    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4260
4261 static bfd_boolean
4262 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4263 {
4264   struct mips_got_page_ref *ref;
4265   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4266   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4267   asection *sec;
4268   bfd_vma addend;
4269
4270   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4271   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4272   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4273
4274   if (ref->symndx < 0)
4275     {
4276       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4277
4278       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4279       h = ref->u.h;
4280       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4281         return 1;
4282
4283       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4284          appropriate.  */
4285       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4286              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4287             && h->root.root.u.def.section))
4288         return 1;
4289
4290       sec = h->root.root.u.def.section;
4291       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4292     }
4293   else
4294     {
4295       Elf_Internal_Sym *isym;
4296
4297       /* Read in the symbol.  */
4298       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4299                                     ref->symndx);
4300       if (isym == NULL)
4301         {
4302           arg->g = NULL;
4303           return 0;
4304         }
4305
4306       /* Get the associated input section.  */
4307       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4308       if (sec == NULL)
4309         {
4310           arg->g = NULL;
4311           return 0;
4312         }
4313
4314       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4315          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4316          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4317          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4318       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4319         {
4320           void *secinfo;
4321
4322           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4323           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4324             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4325                                                  isym->st_value + ref->addend);
4326           else
4327             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4328                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4329         }
4330       else
4331         addend = isym->st_value + ref->addend;
4332     }
4333   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4334     {
4335       arg->g = NULL;
4336       return 0;
4337     }
4338   return 1;
4339 }
4340
4341 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4342    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4343    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4344    that they require.  */
4345
4346 static bfd_boolean
4347 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4348                                     struct mips_got_info *g)
4349 {
4350   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4351   struct mips_got_info oldg;
4352
4353   oldg = *g;
4354
4355   tga.info = info;
4356   tga.g = g;
4357   tga.value = FALSE;
4358   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4359   if (tga.value)
4360     {
4361       *g = oldg;
4362       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4363                                     mips_elf_got_entry_hash,
4364                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4365       if (!g->got_entries)
4366         return FALSE;
4367
4368       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4369       if (!tga.g)
4370         return FALSE;
4371
4372       htab_delete (oldg.got_entries);
4373     }
4374
4375   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4376                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4377   if (g->got_page_entries == NULL)
4378     return FALSE;
4379
4380   tga.info = info;
4381   tga.g = g;
4382   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4383
4384   return TRUE;
4385 }
4386
4387 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4388    global GOT area.  */
4389
4390 static bfd_boolean
4391 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4392                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4393 {
4394   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4395      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4396      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4397      symbols later if appropriate.  */
4398   if (h->root.dynindx == -1)
4399     return TRUE;
4400
4401   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4402      symbols, must) live in the local GOT.  */
4403   if (h->got_only_for_calls
4404       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4405       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4406     return TRUE;
4407
4408   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4409      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4410      the local rather than global GOT.  */
4411   if (bfd_link_executable (info) && h->has_static_relocs)
4412     return TRUE;
4413
4414   return FALSE;
4415 }
4416
4417 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4418    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4419    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4420    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4421    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4422
4423 static int
4424 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4425 {
4426   struct bfd_link_info *info;
4427   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4428   struct mips_got_info *g;
4429
4430   info = (struct bfd_link_info *) data;
4431   htab = mips_elf_hash_table (info);
4432   g = htab->got_info;
4433   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4434     {
4435       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4436          local or global GOT.  */
4437       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4438         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4439            entry if it was only used for relocations; those relocations
4440            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4441         h->global_got_area = GGA_NONE;
4442       else if (htab->is_vxworks
4443                && h->got_only_for_calls
4444                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4445         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4446            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4447            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4448         h->global_got_area = GGA_NONE;
4449       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4450         {
4451           g->reloc_only_gotno++;
4452           g->global_gotno++;
4453         }
4454     }
4455   return 1;
4456 }
4457 \f
4458 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4459    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4460
4461 static int
4462 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4463 {
4464   struct mips_got_entry *entry;
4465   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4466   void **slot;
4467
4468   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4469   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4470   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4471   if (!slot)
4472     {
4473       arg->g = NULL;
4474       return 0;
4475     }
4476   if (!*slot)
4477     {
4478       *slot = entry;
4479       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4480     }
4481   return 1;
4482 }
4483
4484 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4485    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4486
4487 static int
4488 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4489 {
4490   struct mips_got_page_entry *entry;
4491   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4492   void **slot;
4493
4494   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4495   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4496   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4497   if (!slot)
4498     {
4499       arg->g = NULL;
4500       return 0;
4501     }
4502   if (!*slot)
4503     {
4504       *slot = entry;
4505       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4506     }
4507   return 1;
4508 }
4509
4510 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4511    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4512    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4513    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4514    callback.)  */
4515
4516 static int
4517 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4518                          struct mips_got_info *to,
4519                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4520 {
4521   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4522   unsigned int estimate;
4523
4524   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4525   estimate = arg->max_pages;
4526   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4527     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4528
4529   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4530      would be needed.  */
4531   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4532   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4533
4534   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4535      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4536      conservatively as well.  */
4537   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4538     estimate += arg->global_count;
4539   else
4540     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4541
4542   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4543   if (estimate > arg->max_count)
4544     return -1;
4545
4546   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4547   tga.info = arg->info;
4548   tga.g = to;
4549   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4550   if (!tga.g)
4551     return 0;
4552
4553   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4554   if (!tga.g)
4555     return 0;
4556
4557   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4558   return 1;
4559 }
4560
4561 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4562    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4563    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4564    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4565    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4566    and then make make the new got current.  */
4567
4568 static bfd_boolean
4569 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4570                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4571 {
4572   unsigned int estimate;
4573   int result;
4574
4575   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4576     return FALSE;
4577
4578   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4579   estimate = arg->max_pages;
4580   if (estimate > g->page_gotno)
4581     estimate = g->page_gotno;
4582   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4583
4584   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4585      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4586      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4587      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4588   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4589
4590   if (estimate <= arg->max_count)
4591     {
4592       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4593          a starting point for the primary GOT.  */
4594       if (!arg->primary)
4595         {
4596           arg->primary = g;
4597           return TRUE;
4598         }
4599
4600       /* Try merging with the primary GOT.  */
4601       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4602       if (result >= 0)
4603         return result;
4604     }
4605
4606   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4607   if (arg->current)
4608     {
4609       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4610       if (result >= 0)
4611         return result;
4612     }
4613
4614   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4615      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4616      overflows anyway.  */
4617   g->next = arg->current;
4618   arg->current = g;
4619
4620   return TRUE;
4621 }
4622
4623 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4624    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4625    an index in a different GOT.  */
4626
4627 static bfd_boolean
4628 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4629 {
4630   struct mips_got_entry *entry;
4631
4632   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4633   if (entry->gotidx > 0)
4634     {
4635       struct mips_got_entry *new_entry;
4636
4637       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4638       if (!new_entry)
4639         return FALSE;
4640
4641       *new_entry = *entry;
4642       *entryp = new_entry;
4643       entry = new_entry;
4644     }
4645   entry->gotidx = gotidx;
4646   return TRUE;
4647 }
4648
4649 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4650    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4651    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4652
4653 static int
4654 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4655 {
4656   struct mips_got_entry *entry;
4657   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4658
4659   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4660   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4661   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4662     return 1;
4663
4664   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4665   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4666     {
4667       arg->g = NULL;
4668       return 0;
4669     }
4670
4671   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4672   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4673   return 1;
4674 }
4675
4676 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4677    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4678    symbol to DATA->value.  */
4679
4680 static int
4681 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4682 {
4683   struct mips_got_entry *entry;
4684   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4685
4686   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4687   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4688   if (entry->abfd != NULL
4689       && entry->symndx == -1
4690       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4691     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4692   return 1;
4693 }
4694
4695 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4696    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4697    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4698    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4699
4700 static int
4701 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4702 {
4703   struct mips_got_entry *entry;
4704   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4705
4706   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4707   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4708   if (entry->abfd != NULL
4709       && entry->symndx == -1
4710       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4711     {
4712       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4713         {
4714           arg->g = NULL;
4715           return 0;
4716         }
4717       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4718
4719       if (bfd_link_pic (arg->info)
4720           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4721               && entry->d.h->root.def_dynamic
4722               && !entry->d.h->root.def_regular))
4723         arg->g->relocs += 1;
4724     }
4725
4726   return 1;
4727 }
4728
4729 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4730    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4731    lazy-binding stubs.  */
4732
4733 static int
4734 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4735 {
4736   struct bfd_link_info *info;
4737   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4738   struct mips_got_entry *entry;
4739
4740   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4741   info = (struct bfd_link_info *) data;
4742   htab = mips_elf_hash_table (info);
4743   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4744
4745   if (entry->abfd != NULL
4746       && entry->symndx == -1
4747       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4748     {
4749       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4750       htab->lazy_stub_count--;
4751     }
4752
4753   return 1;
4754 }
4755
4756 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4757    the primary GOT.  */
4758 static bfd_vma
4759 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4760 {
4761   if (!g->next)
4762     return 0;
4763
4764   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4765   if (! g)
4766     return 0;
4767
4768   BFD_ASSERT (g->next);
4769
4770   g = g->next;
4771
4772   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4773     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4774 }
4775
4776 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4777    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4778
4779 static bfd_boolean
4780 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4781                     asection *got, bfd_size_type pages)
4782 {
4783   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4784   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4785   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4786   struct mips_got_info *g, *gg;
4787   unsigned int assign, needed_relocs;
4788   bfd *dynobj, *ibfd;
4789
4790   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4791   htab = mips_elf_hash_table (info);
4792   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4793
4794   g = htab->got_info;
4795
4796   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4797   got_per_bfd_arg.info = info;
4798   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4799   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4800   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4801                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4802                                - htab->reserved_gotno);
4803   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4804   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4805      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4806      information.  */
4807   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4808
4809   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4810      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4811      to be the primary GOT.  */
4812   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4813     {
4814       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4815       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4816         return FALSE;
4817     }
4818
4819   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4820   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4821     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4822   else
4823     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4824   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4825
4826   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4827   gg = g;
4828   g = g->next;
4829
4830   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4831      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4832      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4833      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4834      list.  */
4835   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4836
4837   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4838      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4839      those that are actually referenced.  */
4840   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4841   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4842
4843   tga.info = info;
4844   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4845   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4846   tga.value = GGA_NORMAL;
4847   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4848
4849   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4850      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4851      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4852      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4853      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4854      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4855      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4856      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4857      we arrange for the main got struct to have the right number of
4858      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4859      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4860      will become the last item in the circular linked list, so it
4861      points back to the master GOT.  */
4862   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4863   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4864   gg->tls_gotno = 0;
4865   assign = 0;
4866   gg->next = gg;
4867
4868   do
4869     {
4870       struct mips_got_info *gn;
4871
4872       assign += htab->reserved_gotno;
4873       g->assigned_low_gotno = assign;
4874       g->local_gotno += assign;
4875       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4876       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4877       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4878
4879       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4880          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4881          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4882       gn = g->next;
4883       g->next = gg->next;
4884       gg->next = g;
4885
4886       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4887          all non-TLS entries.  */
4888       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4889       tga.g = g;
4890       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4891       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4892       if (!tga.g)
4893         return FALSE;
4894       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4895
4896       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4897       g = gn;
4898
4899       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4900          lazy-binding stubs.  */
4901       if (g)
4902         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4903     }
4904   while (g);
4905
4906   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4907
4908   needed_relocs = 0;
4909   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4910     {
4911       unsigned int save_assign;
4912
4913       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4914          relocations they need.  */
4915       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4916       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4917       tga.info = info;
4918       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4919       tga.g = g;
4920       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4921       if (!tga.g)
4922         return FALSE;
4923       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4924       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4925
4926       if (bfd_link_pic (info))
4927         {
4928           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4929           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4930                       + g->next->global_gotno
4931                       + g->next->tls_gotno
4932                       + htab->reserved_gotno);
4933         }
4934       needed_relocs += g->relocs;
4935     }
4936   needed_relocs += g->relocs;
4937
4938   if (needed_relocs)
4939     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4940                                            needed_relocs);
4941
4942   return TRUE;
4943 }
4944
4945 \f
4946 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4947    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4948
4949 static const Elf_Internal_Rela *
4950 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4951                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4952                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4953 {
4954   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4955
4956   while (relocation < relend)
4957     {
4958       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4959           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4960         return relocation;
4961
4962       ++relocation;
4963     }
4964
4965   /* We didn't find it.  */
4966   return NULL;
4967 }
4968
4969 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
4970
4971 static bfd_boolean
4972 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
4973                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4974                              asection **local_sections)
4975 {
4976   unsigned long r_symndx;
4977   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4978   size_t extsymoff;
4979
4980   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4981   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4982   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
4983
4984   if (r_symndx < extsymoff)
4985     return TRUE;
4986   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
4987     return TRUE;
4988
4989   return FALSE;
4990 }
4991 \f
4992 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
4993
4994 bfd_vma
4995 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
4996 {
4997   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
4998     /* VALUE is negative.  */
4999     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5000
5001   return value;
5002 }
5003
5004 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5005    range expressible by a signed number with the indicated number of
5006    BITS.  */
5007
5008 static bfd_boolean
5009 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5010 {
5011   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5012
5013   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5014     /* The value is too big.  */
5015     return TRUE;
5016   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5017     /* The value is too small.  */
5018     return TRUE;
5019
5020   /* All is well.  */
5021   return FALSE;
5022 }
5023
5024 /* Calculate the %high function.  */
5025
5026 static bfd_vma
5027 mips_elf_high (bfd_vma value)
5028 {
5029   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5030 }
5031
5032 /* Calculate the %higher function.  */
5033
5034 static bfd_vma
5035 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5036 {
5037 #ifdef BFD64
5038   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5039 #else
5040   abort ();
5041   return MINUS_ONE;
5042 #endif
5043 }
5044
5045 /* Calculate the %highest function.  */
5046
5047 static bfd_vma
5048 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5049 {
5050 #ifdef BFD64
5051   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5052 #else
5053   abort ();
5054   return MINUS_ONE;
5055 #endif
5056 }
5057 \f
5058 /* Create the .compact_rel section.  */
5059
5060 static bfd_boolean
5061 mips_elf_create_compact_rel_section
5062   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5063 {
5064   flagword flags;
5065   register asection *s;
5066
5067   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5068     {
5069       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5070                | SEC_READONLY);
5071
5072       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5073       if (s == NULL
5074           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5075                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5076         return FALSE;
5077
5078       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5079     }
5080
5081   return TRUE;
5082 }
5083
5084 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5085
5086 static bfd_boolean
5087 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5088 {
5089   flagword flags;
5090   register asection *s;
5091   struct elf_link_hash_entry *h;
5092   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5093   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5094
5095   htab = mips_elf_hash_table (info);
5096   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5097
5098   /* This function may be called more than once.  */
5099   if (htab->sgot)
5100     return TRUE;
5101
5102   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5103            | SEC_LINKER_CREATED);
5104
5105   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5106      in the function stub generation and in the linker script.  */
5107   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5108   if (s == NULL
5109       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5110     return FALSE;
5111   htab->sgot = s;
5112
5113   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5114      linker script because we don't want to define the symbol if we
5115      are not creating a global offset table.  */
5116   bh = NULL;
5117   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5118          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5119           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5120     return FALSE;
5121
5122   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5123   h->non_elf = 0;
5124   h->def_regular = 1;
5125   h->type = STT_OBJECT;
5126   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5127   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5128
5129   if (bfd_link_pic (info)
5130       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5131     return FALSE;
5132
5133   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5134   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5135     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5136
5137   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5138   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5139                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5140                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5141                                           | SEC_IN_MEMORY
5142                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5143   if (s == NULL)
5144     return FALSE;
5145   htab->sgotplt = s;
5146
5147   return TRUE;
5148 }
5149 \f
5150 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5151    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5152    shared objects; they are not used in executables.  */
5153
5154 static bfd_boolean
5155 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5156 {
5157   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5158           && bfd_link_pic (info)
5159           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5160               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5161 }
5162
5163 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5164    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5165    which determines whether the destination function ever requires a
5166    stub.  */
5167
5168 static bfd_boolean
5169 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5170                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5171 {
5172   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5173      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5174      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5175      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5176      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5177   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5178     return FALSE;
5179
5180   switch (r_type)
5181     {
5182     case R_MIPS_26:
5183     case R_MIPS_PC16:
5184     case R_MIPS_PC21_S2:
5185     case R_MIPS_PC26_S2:
5186     case R_MICROMIPS_26_S1:
5187     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5188     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5189     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5190     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5191       return TRUE;
5192
5193     case R_MIPS16_26:
5194       return !target_is_16_bit_code_p;
5195
5196     default:
5197       return FALSE;
5198     }
5199 }
5200 \f
5201 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5202    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5203    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5204
5205    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5206    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5207    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5208
5209    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5210    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5211    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5212    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5213
5214 static bfd_reloc_status_type
5215 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5216                                asection *input_section,
5217                                struct bfd_link_info *info,
5218                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5219                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5220                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5221                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5222                                const char **namep,
5223                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5224                                bfd_boolean save_addend)
5225 {
5226   /* The eventual value we will return.  */
5227   bfd_vma value;
5228   /* The address of the symbol against which the relocation is
5229      occurring.  */
5230   bfd_vma symbol = 0;
5231   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5232      shared object file being produced.  */
5233   bfd_vma gp;
5234   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5235      relocated.  */
5236   bfd_vma p;
5237   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5238   bfd_vma gp0;
5239   /* The offset into the global offset table at which the address of
5240      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5241      during execution.  */
5242   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5243   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5244      located.  */
5245   asection *sec = NULL;
5246   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5247   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5248      symbol.  */
5249   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5250   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5251   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5252   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5253      "__gnu_local_gp".  */
5254   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5255   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5256   size_t extsymoff;
5257   unsigned long r_symndx;
5258   int r_type;
5259   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5260      relocation value.  */
5261   bfd_boolean overflowed_p;
5262   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5263   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5264   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5265   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5266   bfd *dynobj;
5267
5268   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5269   htab = mips_elf_hash_table (info);
5270   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5271
5272   /* Parse the relocation.  */
5273   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5274   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5275   p = (input_section->output_section->vma
5276        + input_section->output_offset
5277        + relocation->r_offset);
5278
5279   /* Assume that there will be no overflow.  */
5280   overflowed_p = FALSE;
5281
5282   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5283      used in the array of hash table entries.  */
5284   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5285   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5286                                          local_sections);
5287   was_local_p = local_p;
5288   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5289     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5290   else
5291     {
5292       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5293          must come before globals.  */
5294       extsymoff = 0;
5295     }
5296
5297   /* Figure out the value of the symbol.  */
5298   if (local_p)
5299     {
5300       Elf_Internal_Sym *sym;
5301
5302       sym = local_syms + r_symndx;
5303       sec = local_sections[r_symndx];
5304
5305       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5306       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
5307           || (sec->flags & SEC_MERGE))
5308         symbol += sym->st_value;
5309       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
5310           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
5311         {
5312           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5313           addend -= symbol;
5314           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5315         }
5316
5317       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5318       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5319         ++symbol;
5320
5321       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5322       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5323                                                 symtab_hdr->sh_link,
5324                                                 sym->st_name);
5325       if (*namep == '\0')
5326         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5327
5328       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5329       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5330     }
5331   else
5332     {
5333       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5334
5335       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5336       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5337            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5338       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5339       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5340              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5341         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5342
5343       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5344       *namep = h->root.root.root.string;
5345
5346       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5347          symbol must always be a global symbol.  */
5348       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5349           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5350         {
5351           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5352              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5353           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5354             return bfd_reloc_notsupported;
5355
5356           gp_disp_p = TRUE;
5357         }
5358       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5359          symbol must always be a global symbol.  */
5360       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5361         gnu_local_gp_p = TRUE;
5362
5363
5364       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5365          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5366          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5367          its defined.  */
5368       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5369                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5370                && h->root.root.u.def.section)
5371         {
5372           sec = h->root.root.u.def.section;
5373           if (sec->output_section)
5374             symbol = (h->root.root.u.def.value
5375                       + sec->output_section->vma
5376                       + sec->output_offset);
5377           else
5378             symbol = h->root.root.u.def.value;
5379         }
5380       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5381         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5382            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5383            and check to see if they exist by looking at their
5384            addresses.  */
5385         symbol = 0;
5386       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5387                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5388         symbol = 0;
5389       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5390                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5391         {
5392           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5393              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5394              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5395              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5396              FIXME: It should probably get into the symbol table
5397              somehow as well.  */
5398           BFD_ASSERT (! bfd_link_pic (info));
5399           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5400           symbol = 0;
5401         }
5402       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5403         {
5404           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5405              ELF spec.  Ignore it for now.
5406              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5407              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5408              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5409              which is available from here:
5410              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5411           symbol = 0;
5412         }
5413       else if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
5414                (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5415                 input_section, relocation->r_offset,
5416                 (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5417                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))
5418         {
5419           return bfd_reloc_undefined;
5420         }
5421       else
5422         {
5423           return bfd_reloc_notsupported;
5424         }
5425
5426       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5427       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5428     }
5429
5430   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5431      to redirect the relocation to the stub unless:
5432
5433      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5434
5435      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5436          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5437
5438      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5439   if (r_type != R_MIPS16_26
5440       && !bfd_link_relocatable (info)
5441       && ((h != NULL
5442            && h->fn_stub != NULL
5443            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5444           || (local_p
5445               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5446               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5447       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5448     {
5449       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5450          have already noticed that we were going to need the
5451          stub.  */
5452       if (local_p)
5453         {
5454           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5455           value = 0;
5456         }
5457       else
5458         {
5459           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5460           if (h->la25_stub)
5461             {
5462               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5463                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5464               sec = h->la25_stub->stub_section;
5465               value = h->la25_stub->offset;
5466             }
5467           else
5468             {
5469               sec = h->fn_stub;
5470               value = 0;
5471             }
5472         }
5473
5474       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5475       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5476       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5477     }
5478   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5479      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5480      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5481      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5482   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !bfd_link_relocatable (info)
5483            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5484                || (local_p
5485                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5486                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5487            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5488     {
5489       if (local_p)
5490         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5491       else
5492         {
5493           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5494              out which one to use by checking which one appears in the input
5495              file.  */
5496           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5497             {
5498               asection *o;
5499
5500               sec = NULL;
5501               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5502                 {
5503                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5504                     {
5505                       sec = h->call_fp_stub;
5506                       break;
5507                     }
5508                 }
5509               if (sec == NULL)
5510                 sec = h->call_stub;
5511             }
5512           else if (h->call_stub != NULL)
5513             sec = h->call_stub;
5514           else
5515             sec = h->call_fp_stub;
5516         }
5517
5518       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5519       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5520     }
5521   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5522      non-PIC stub.  */
5523   else if (h != NULL && h->la25_stub
5524            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5525                                                    target_is_16_bit_code_p))
5526     symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5527               + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5528               + h->la25_stub->offset);
5529   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5530      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5531      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5532      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5533      one.  */
5534   else if ((r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
5535            && !bfd_link_relocatable (info)
5536            && h != NULL
5537            && h->use_plt_entry
5538            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5539            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5540     {
5541       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5542
5543       sec = htab->splt;
5544       symbol = (sec->output_section->vma
5545                 + sec->output_offset
5546                 + htab->plt_header_size
5547                 + htab->plt_mips_offset
5548                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5549                 + 1);
5550
5551       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5552       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5553     }
5554
5555   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5556   if ((r_type == R_MIPS16_26 && target_is_micromips_code_p)
5557       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5558    {
5559       (*_bfd_error_handler)
5560         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5561       return bfd_reloc_notsupported;
5562    }
5563
5564   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5565      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5566      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5567      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5568      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5569      acceptable.  */
5570   *cross_mode_jump_p = (!bfd_link_relocatable (info)
5571                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5572                         && ((r_type == R_MIPS16_26 && !target_is_16_bit_code_p)
5573                             || (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
5574                                 && !target_is_micromips_code_p)
5575                             || ((r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS_JALR)
5576                                 && (target_is_16_bit_code_p
5577                                     || target_is_micromips_code_p))));
5578
5579   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5580
5581   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5582   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5583   if (htab->got_info)
5584     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5585
5586   if (gnu_local_gp_p)
5587     symbol = gp;
5588
5589   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5590      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5591      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5592   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5593     {
5594       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5595                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5596       addend = 0;
5597     }
5598
5599   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5600      to need it, get it now.  */
5601   switch (r_type)
5602     {
5603     case R_MIPS16_CALL16:
5604     case R_MIPS16_GOT16:
5605     case R_MIPS_CALL16:
5606     case R_MIPS_GOT16:
5607     case R_MIPS_GOT_DISP:
5608     case R_MIPS_GOT_HI16:
5609     case R_MIPS_CALL_HI16:
5610     case R_MIPS_GOT_LO16:
5611     case R_MIPS_CALL_LO16:
5612     case R_MICROMIPS_CALL16:
5613     case R_MICROMIPS_GOT16:
5614     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5615     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5616     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5617     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5618     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5619     case R_MIPS_TLS_GD:
5620     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5621     case R_MIPS_TLS_LDM:
5622     case R_MIPS16_TLS_GD:
5623     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5624     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5625     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5626     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5627     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5628       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5629       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5630         {
5631           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5632                                         0, 0, NULL, r_type);
5633           if (g == MINUS_ONE)
5634             return bfd_reloc_outofrange;
5635         }
5636       else if (!local_p)
5637         {
5638           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5639              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5640           if (htab->is_vxworks
5641               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5642                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5643                   || call16_reloc_p (r_type)))
5644             {
5645               BFD_ASSERT (addend == 0);
5646               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5647               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5648             }
5649           else
5650             {
5651               BFD_ASSERT (addend == 0);
5652               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5653                                              &h->root, r_type);
5654               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5655                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5656                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5657                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5658             }
5659         }
5660       else if (!htab->is_vxworks
5661                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5662         /* The calculation below does not involve "g".  */
5663         break;
5664       else
5665         {
5666           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5667                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5668           if (g == MINUS_ONE)
5669             return bfd_reloc_outofrange;
5670         }
5671
5672       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5673       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5674       break;
5675     }
5676
5677   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5678      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5679   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5680     {
5681       Elf_Internal_Rela outrel;
5682       bfd_byte *loc;
5683       asection *s;
5684
5685       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5686       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5687
5688       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5689                          + input_section->output_offset
5690                          + relocation->r_offset);
5691       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5692       outrel.r_addend = addend;
5693       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5694
5695       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5696          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5697          DT_TEXTREL tag.  */
5698       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5699         info->flags |= DF_TEXTREL;
5700
5701       *valuep = 0;
5702       return bfd_reloc_ok;
5703     }
5704
5705   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5706   switch (r_type)
5707     {
5708     case R_MIPS_NONE:
5709       return bfd_reloc_continue;
5710
5711     case R_MIPS_16:
5712       if (howto->partial_inplace)
5713         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5714       value = symbol + addend;
5715       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5716       break;
5717
5718     case R_MIPS_32:
5719     case R_MIPS_REL32:
5720     case R_MIPS_64:
5721       if ((bfd_link_pic (info)
5722            || (htab->root.dynamic_sections_created
5723                && h != NULL
5724                && h->root.def_dynamic
5725                && !h->root.def_regular
5726                && !h->has_static_relocs))
5727           && r_symndx != STN_UNDEF
5728           && (h == NULL
5729               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5730               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5731           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5732         {
5733           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5734              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5735              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5736              linker.  We must do the same for executable references to
5737              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5738              relocs or PLTs instead.  */
5739           value = addend;
5740           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5741                                                    info,
5742                                                    relocation,
5743                                                    h,
5744                                                    sec,
5745                                                    symbol,
5746                                                    &value,
5747                                                    input_section))
5748             return bfd_reloc_undefined;
5749         }
5750       else
5751         {
5752           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5753             value = symbol + addend;
5754           else
5755             value = addend;
5756         }
5757       value &= howto->dst_mask;
5758       break;
5759
5760     case R_MIPS_PC32:
5761       value = symbol + addend - p;
5762       value &= howto->dst_mask;
5763       break;
5764
5765     case R_MIPS16_26:
5766       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5767          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5768          the output file that's different.  That's handled in
5769          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5770          R_MIPS_26 case here.  */
5771     case R_MIPS_26:
5772     case R_MICROMIPS_26_S1:
5773       {
5774         unsigned int shift;
5775
5776         /* Make sure the target of JALX is word-aligned.  Bit 0 must be
5777            the correct ISA mode selector and bit 1 must be 0.  */
5778         if (*cross_mode_jump_p && (symbol & 3) != (r_type == R_MIPS_26))
5779           return bfd_reloc_outofrange;
5780
5781         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5782         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5783
5784         if (was_local_p)
5785           value = addend | ((p + 4) & (0xfc000000 << shift));
5786         else if (howto->partial_inplace)
5787           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5788         else
5789           value = addend;
5790         value = (value + symbol) >> shift;
5791         if (!was_local_p && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5792           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5793         value &= howto->dst_mask;
5794       }
5795       break;
5796
5797     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5798     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5799     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5800       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5801                & howto->dst_mask);
5802       break;
5803
5804     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5805     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5806     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5807     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5808     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5809       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5810       break;
5811
5812     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5813     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5814     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5815       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5816                & howto->dst_mask);
5817       break;
5818
5819     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5820     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5821     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5822     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5823     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5824       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5825       break;
5826
5827     case R_MIPS_HI16:
5828     case R_MIPS16_HI16:
5829     case R_MICROMIPS_HI16:
5830       if (!gp_disp_p)
5831         {
5832           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5833           value &= howto->dst_mask;
5834         }
5835       else
5836         {
5837           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5838                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5839                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5840                 8: sll     $v0,16
5841                12: addu    $v0,$v1
5842                14: move    $gp,$v0
5843              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5844              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5845              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5846              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5847           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5848             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5849           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5850              instructions as the traditional psABI version, but the
5851              incoming $t9 has the low bit set.  */
5852           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5853             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5854           else
5855             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5856           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5857         }
5858       break;
5859
5860     case R_MIPS_LO16:
5861     case R_MIPS16_LO16:
5862     case R_MICROMIPS_LO16:
5863     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5864       if (!gp_disp_p)
5865         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5866       else
5867         {
5868           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5869              for this conditional.  */
5870           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5871             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5872           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5873                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5874             value = addend + gp - p + 3;
5875           else
5876             value = addend + gp - p + 4;
5877           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5878              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5879              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5880              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5881              this:
5882
5883                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5884                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5885                addu   $gp,$gp,$t9
5886
5887              Here $t9 holds the address of the function being called,
5888              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5889              relocation can easily overflow in this situation, but the
5890              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5891              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5892              not check for overflow here.  */
5893         }
5894       break;
5895
5896     case R_MIPS_LITERAL:
5897     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5898       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5899          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5900          shared literals, and then we will need to additional work
5901          here.  */
5902
5903       /* Fall through.  */
5904
5905     case R_MIPS16_GPREL:
5906       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5907          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5908          order.  We don't need to do anything special here; the
5909          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5910     case R_MIPS_GPREL16:
5911     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5912     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5913       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5914          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5915          otherwise we may lose significant bits.  */
5916       if (howto->partial_inplace)
5917         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5918       value = symbol + addend - gp;
5919       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5920          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5921          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5922          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5923          to them before.  */
5924       if (was_local_p)
5925         value += gp0;
5926       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5927         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5928       break;
5929
5930     case R_MIPS16_GOT16:
5931     case R_MIPS16_CALL16:
5932     case R_MIPS_GOT16:
5933     case R_MIPS_CALL16:
5934     case R_MICROMIPS_GOT16:
5935     case R_MICROMIPS_CALL16:
5936       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
5937          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
5938       if (!htab->is_vxworks && local_p)
5939         {
5940           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
5941                                         symbol + addend, !was_local_p);
5942           if (value == MINUS_ONE)
5943             return bfd_reloc_outofrange;
5944           value
5945             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5946           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5947           break;
5948         }
5949
5950       /* Fall through.  */
5951
5952     case R_MIPS_TLS_GD:
5953     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5954     case R_MIPS_TLS_LDM:
5955     case R_MIPS_GOT_DISP:
5956     case R_MIPS16_TLS_GD:
5957     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5958     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5959     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5960     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5961     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5962     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5963       value = g;
5964       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5965       break;
5966
5967     case R_MIPS_GPREL32:
5968       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
5969       if (!save_addend)
5970         value &= howto->dst_mask;
5971       break;
5972
5973     case R_MIPS_PC16:
5974     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
5975       if (howto->partial_inplace)
5976         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
5977
5978       if ((symbol + addend) & 3)
5979         return bfd_reloc_outofrange;
5980
5981       value = symbol + addend - p;
5982       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5983         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
5984       value >>= howto->rightshift;
5985       value &= howto->dst_mask;
5986       break;
5987
5988     case R_MIPS_PC21_S2:
5989       if (howto->partial_inplace)
5990         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
5991
5992       if ((symbol + addend) & 3)
5993         return bfd_reloc_outofrange;
5994
5995       value = symbol + addend - p;
5996       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5997         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
5998       value >>= howto->rightshift;
5999       value &= howto->dst_mask;
6000       break;
6001
6002     case R_MIPS_PC26_S2:
6003       if (howto->partial_inplace)
6004         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6005
6006       if ((symbol + addend) & 3)
6007         return bfd_reloc_outofrange;
6008
6009       value = symbol + addend - p;
6010       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6011         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6012       value >>= howto->rightshift;
6013       value &= howto->dst_mask;
6014       break;
6015
6016     case R_MIPS_PC18_S3:
6017       if (howto->partial_inplace)
6018         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6019
6020       if ((symbol + addend) & 7)
6021         return bfd_reloc_outofrange;
6022
6023       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6024       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6025         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6026       value >>= howto->rightshift;
6027       value &= howto->dst_mask;
6028       break;
6029
6030     case R_MIPS_PC19_S2:
6031       if (howto->partial_inplace)
6032         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6033
6034       if ((symbol + addend) & 3)
6035         return bfd_reloc_outofrange;
6036
6037       value = symbol + addend - p;
6038       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6039         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6040       value >>= howto->rightshift;
6041       value &= howto->dst_mask;
6042       break;
6043
6044     case R_MIPS_PCHI16:
6045       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6046       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6047         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6048       value &= howto->dst_mask;
6049       break;
6050
6051     case R_MIPS_PCLO16:
6052       if (howto->partial_inplace)
6053         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6054       value = symbol + addend - p;
6055       value &= howto->dst_mask;
6056       break;
6057
6058     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6059       if (howto->partial_inplace)
6060         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6061       value = symbol + addend - p;
6062       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6063         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6064       value >>= howto->rightshift;
6065       value &= howto->dst_mask;
6066       break;
6067
6068     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6069       if (howto->partial_inplace)
6070         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6071       value = symbol + addend - p;
6072       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6073         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6074       value >>= howto->rightshift;
6075       value &= howto->dst_mask;
6076       break;
6077
6078     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6079       if (howto->partial_inplace)
6080         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6081       value = symbol + addend - p;
6082       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6083         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6084       value >>= howto->rightshift;
6085       value &= howto->dst_mask;
6086       break;
6087
6088     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6089       if (howto->partial_inplace)
6090         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6091       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6092       if (was_local_p || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
6093         overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6094       value >>= howto->rightshift;
6095       value &= howto->dst_mask;
6096       break;
6097
6098     case R_MIPS_GOT_HI16:
6099     case R_MIPS_CALL_HI16:
6100     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6101     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6102       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6103          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6104          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6105       value = g;
6106       value = mips_elf_high (value);
6107       value &= howto->dst_mask;
6108       break;
6109
6110     case R_MIPS_GOT_LO16:
6111     case R_MIPS_CALL_LO16:
6112     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6113     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6114       value = g & howto->dst_mask;
6115       break;
6116
6117     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6118     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6119       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6120       if (value == MINUS_ONE)
6121         return bfd_reloc_outofrange;
6122       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6123       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6124       break;
6125
6126     case R_MIPS_GOT_OFST:
6127     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6128       if (local_p)
6129         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6130       else
6131         value = addend;
6132       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6133       break;
6134
6135     case R_MIPS_SUB:
6136     case R_MICROMIPS_SUB:
6137       value = symbol - addend;
6138       value &= howto->dst_mask;
6139       break;
6140
6141     case R_MIPS_HIGHER:
6142     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6143       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6144       value &= howto->dst_mask;
6145       break;
6146
6147     case R_MIPS_HIGHEST:
6148     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6149       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6150       value &= howto->dst_mask;
6151       break;
6152
6153     case R_MIPS_SCN_DISP:
6154     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6155       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6156       value &= howto->dst_mask;
6157       break;
6158
6159     case R_MIPS_JALR:
6160     case R_MICROMIPS_JALR:
6161       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6162          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6163          when the symbol does not resolve locally.  */
6164       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6165         return bfd_reloc_continue;
6166       value = symbol + addend;
6167       break;
6168
6169     case R_MIPS_PJUMP:
6170     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6171     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6172       /* We don't do anything with these at present.  */
6173       return bfd_reloc_continue;
6174
6175     default:
6176       /* An unrecognized relocation type.  */
6177       return bfd_reloc_notsupported;
6178     }
6179
6180   /* Store the VALUE for our caller.  */
6181   *valuep = value;
6182   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6183 }
6184
6185 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6186
6187 static bfd_vma
6188 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6189                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6190                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6191 {
6192   bfd_vma x = 0;
6193   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6194   unsigned int size = bfd_get_reloc_size (howto);
6195
6196   /* Obtain the bytes.  */
6197   if (size != 0)
6198     x = bfd_get (8 * size, input_bfd, location);
6199
6200   return x;
6201 }
6202
6203 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6204    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6205    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6206    relocation applies.
6207    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6208    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6209
6210    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6211
6212 static bfd_boolean
6213 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6214                              reloc_howto_type *howto,
6215                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6216                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6217                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6218                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6219 {
6220   bfd_vma x;
6221   bfd_byte *location;
6222   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6223   unsigned int size;
6224
6225   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6226   location = contents + relocation->r_offset;
6227
6228   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6229
6230   /* Obtain the current value.  */
6231   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6232
6233   /* Clear the field we are setting.  */
6234   x &= ~howto->dst_mask;
6235
6236   /* Set the field.  */
6237   x |= (value & howto->dst_mask);
6238
6239   /* If required, turn JAL into JALX.  */
6240   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6241     {
6242       bfd_boolean ok;
6243       bfd_vma opcode = x >> 26;
6244       bfd_vma jalx_opcode;
6245
6246       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6247       if (r_type == R_MIPS16_26)
6248         {
6249           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6250           jalx_opcode = 0x7;
6251         }
6252       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6253         {
6254           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6255           jalx_opcode = 0x3c;
6256         }
6257       else
6258         {
6259           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6260           jalx_opcode = 0x1d;
6261         }
6262
6263       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6264          convert J or JALS to JALX.  */
6265       if (!ok)
6266         {
6267           (*_bfd_error_handler)
6268             (_("%B: %A+0x%lx: Unsupported jump between ISA modes; consider recompiling with interlinking enabled."),
6269              input_bfd,
6270              input_section,
6271              (unsigned long) relocation->r_offset);
6272           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6273           return FALSE;
6274         }
6275
6276       /* Make this the JALX opcode.  */
6277       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6278     }
6279
6280   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6281      range.  */
6282   if (!bfd_link_relocatable (info)
6283       && !cross_mode_jump_p
6284       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6285            && r_type == R_MIPS_26
6286            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
6287           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6288               && r_type == R_MIPS_JALR
6289               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
6290           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6291               && r_type == R_MIPS_JALR
6292               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
6293     {
6294       bfd_vma addr;
6295       bfd_vma dest;
6296       bfd_signed_vma off;
6297
6298       addr = (input_section->output_section->vma
6299               + input_section->output_offset
6300               + relocation->r_offset
6301               + 4);
6302       if (r_type == R_MIPS_26)
6303         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6304       else
6305         dest = value;
6306       off = dest - addr;
6307       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6308         {
6309           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6310             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6311           else
6312             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6313         }
6314     }
6315
6316   /* Put the value into the output.  */
6317   size = bfd_get_reloc_size (howto);
6318   if (size != 0)
6319     bfd_put (8 * size, input_bfd, x, location);
6320
6321   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !bfd_link_relocatable (info),
6322                                location);
6323
6324   return TRUE;
6325 }
6326 \f
6327 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6328    is the original relocation, which is now being transformed into a
6329    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6330    caller should store the result in place of the original addend.  */
6331
6332 static bfd_boolean
6333 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6334                                     struct bfd_link_info *info,
6335                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6336                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6337                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6338                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6339 {
6340   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6341   asection *sreloc;
6342   bfd *dynobj;
6343   int r_type;
6344   long indx;
6345   bfd_boolean defined_p;
6346   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6347
6348   htab = mips_elf_hash_table (info);
6349   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6350
6351   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6352   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6353   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6354   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6355   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6356   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6357               < sreloc->size);
6358
6359   outrel[0].r_offset =
6360     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6361   if (ABI_64_P (output_bfd))
6362     {
6363       outrel[1].r_offset =
6364         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6365       outrel[2].r_offset =
6366         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6367     }
6368
6369   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6370     /* The relocation field has been deleted.  */
6371     return TRUE;
6372
6373   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6374     {
6375       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6376          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6377          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6378       *addendp += symbol;
6379       return TRUE;
6380     }
6381
6382   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6383      in the relocation.  */
6384   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6385     {
6386       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6387       indx = h->root.dynindx;
6388       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6389         defined_p = h->root.def_regular;
6390       else
6391         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6392            relocation field.  It therefore treats relocs against
6393            defined symbols in the same way as relocs against
6394            undefined symbols.  */
6395         defined_p = FALSE;
6396     }
6397   else
6398     {
6399       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6400         indx = 0;
6401       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6402         {
6403           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6404           return FALSE;
6405         }
6406       else
6407         {
6408           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6409           if (indx == 0)
6410             {
6411               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6412               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6413             }
6414           if (indx == 0)
6415             abort ();
6416         }
6417
6418       /* Instead of generating a relocation using the section
6419          symbol, we may as well make it a fully relative
6420          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6421          local symbols because we used to generate them
6422          incorrectly, without adding the original symbol value,
6423          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6424          order to give dynamic loaders and applications time to
6425          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6426          section-relative relocations.  It's not like they're
6427          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6428          as well.  */
6429       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6430          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6431          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6432          against STN_UNDEF have no effect.  */
6433       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6434         indx = 0;
6435       defined_p = TRUE;
6436     }
6437
6438   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6439      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6440      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6441      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6442   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6443     *addendp += symbol;
6444
6445   if (htab->is_vxworks)
6446     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6447     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6448   else
6449     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6450        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6451     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6452                                    R_MIPS_REL32);
6453
6454   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6455      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6456      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6457      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6458      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6459      loaders seems to care, we don't waste space with these
6460      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6461      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6462      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6463      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6464      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6465      NULL symbol before this relocation record.  */
6466   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6467                                  ABI_64_P (output_bfd)
6468                                  ? R_MIPS_64
6469                                  : R_MIPS_NONE);
6470   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6471
6472   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6473      correct location in the output file.  */
6474   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6475                          + input_section->output_offset);
6476   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6477                          + input_section->output_offset);
6478   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6479                          + input_section->output_offset);
6480
6481   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6482      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6483      relocation format is non-standard.  */
6484   if (ABI_64_P (output_bfd))
6485     {
6486       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6487         (output_bfd, &outrel[0],
6488          (sreloc->contents
6489           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6490     }
6491   else if (htab->is_vxworks)
6492     {
6493       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6494       outrel[0].r_addend = *addendp;
6495       bfd_elf32_swap_reloca_out
6496         (output_bfd, &outrel[0],
6497          (sreloc->contents
6498           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6499     }
6500   else
6501     bfd_elf32_swap_reloc_out
6502       (output_bfd, &outrel[0],
6503        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6504
6505   /* We've now added another relocation.  */
6506   ++sreloc->reloc_count;
6507
6508   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6509      will be writing to it.  */
6510   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6511     |= SHF_WRITE;
6512
6513   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6514   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6515     {
6516       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6517       bfd_byte *cr;
6518
6519       if (scpt)
6520         {
6521           Elf32_crinfo cptrel;
6522
6523           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6524           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6525                           + input_section->output_section->vma
6526                           + input_section->output_offset);
6527           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6528             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6529           else
6530             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6531           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6532           cptrel.konst = *addendp;
6533
6534           cr = (scpt->contents
6535                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6536           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6537           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6538                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6539                                       + scpt->reloc_count));
6540           ++scpt->reloc_count;
6541         }
6542     }
6543
6544   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6545      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6546      DT_TEXTREL tag.  */
6547   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6548     info->flags |= DF_TEXTREL;
6549
6550   return TRUE;
6551 }
6552 \f
6553 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6554
6555 unsigned long
6556 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6557 {
6558   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6559     {
6560     case E_MIPS_MACH_3900:
6561       return bfd_mach_mips3900;
6562
6563     case E_MIPS_MACH_4010:
6564       return bfd_mach_mips4010;
6565
6566     case E_MIPS_MACH_4100:
6567       return bfd_mach_mips4100;
6568
6569     case E_MIPS_MACH_4111:
6570       return bfd_mach_mips4111;
6571
6572     case E_MIPS_MACH_4120:
6573       return bfd_mach_mips4120;
6574
6575     case E_MIPS_MACH_4650:
6576       return bfd_mach_mips4650;
6577
6578     case E_MIPS_MACH_5400:
6579       return bfd_mach_mips5400;
6580
6581     case E_MIPS_MACH_5500:
6582       return bfd_mach_mips5500;
6583
6584     case E_MIPS_MACH_5900:
6585       return bfd_mach_mips5900;
6586
6587     case E_MIPS_MACH_9000:
6588       return bfd_mach_mips9000;
6589
6590     case E_MIPS_MACH_SB1:
6591       return bfd_mach_mips_sb1;
6592
6593     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6594       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6595
6596     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6597       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6598
6599     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6600       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6601
6602     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6603       return bfd_mach_mips_octeon3;
6604
6605     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6606       return bfd_mach_mips_octeon2;
6607
6608     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6609       return bfd_mach_mips_octeon;
6610
6611     case E_MIPS_MACH_XLR:
6612       return bfd_mach_mips_xlr;
6613
6614     default:
6615       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6616         {
6617         default:
6618         case E_MIPS_ARCH_1:
6619           return bfd_mach_mips3000;
6620
6621         case E_MIPS_ARCH_2:
6622           return bfd_mach_mips6000;
6623
6624         case E_MIPS_ARCH_3:
6625           return bfd_mach_mips4000;
6626
6627         case E_MIPS_ARCH_4:
6628           return bfd_mach_mips8000;
6629
6630         case E_MIPS_ARCH_5:
6631           return bfd_mach_mips5;
6632
6633         case E_MIPS_ARCH_32:
6634           return bfd_mach_mipsisa32;
6635
6636         case E_MIPS_ARCH_64:
6637           return bfd_mach_mipsisa64;
6638
6639         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6640           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6641
6642         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6643           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6644
6645         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6646           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6647
6648         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6649           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6650         }
6651     }
6652
6653   return 0;
6654 }
6655
6656 /* Return printable name for ABI.  */
6657
6658 static INLINE char *
6659 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6660 {
6661   flagword flags;
6662
6663   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6664   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6665     {
6666     case 0:
6667       if (ABI_N32_P (abfd))
6668         return "N32";
6669       else if (ABI_64_P (abfd))
6670         return "64";
6671       else
6672         return "none";
6673     case E_MIPS_ABI_O32:
6674       return "O32";
6675     case E_MIPS_ABI_O64:
6676       return "O64";
6677     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6678       return "EABI32";
6679     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6680       return "EABI64";
6681     default:
6682       return "unknown abi";
6683     }
6684 }
6685 \f
6686 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6687    other is for small objects.  All the small objects are kept
6688    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6689    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6690    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6691 static asection mips_elf_scom_section;
6692 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6693 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6694
6695 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6696    allocated common symbol which may be overridden by a
6697    definition in a shared library.  */
6698 static asection mips_elf_acom_section;
6699 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6700 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6701
6702 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6703
6704 void
6705 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6706 {
6707   elf_symbol_type *elfsym;
6708
6709   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6710   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6711   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6712     {
6713     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6714       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6715          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6716          either resolve these symbols to something in a shared
6717          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6718          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6719       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6720         {
6721           /* Initialize the acommon section.  */
6722           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6723           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6724           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6725           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6726           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6727           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6728           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6729           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6730           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6731         }
6732       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6733       break;
6734
6735     case SHN_COMMON:
6736       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6737          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6738       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6739           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6740           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6741         break;
6742       /* Fall through.  */
6743     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6744       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6745         {
6746           /* Initialize the small common section.  */
6747           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6748           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6749           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6750           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6751           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6752           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6753           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6754           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6755           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6756         }
6757       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6758       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6759       break;
6760
6761     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6762       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6763       break;
6764
6765     case SHN_MIPS_TEXT:
6766       {
6767         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6768
6769         if (section != NULL)
6770           {
6771             asym->section = section;
6772             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6773                to the base of the .text section.  So substract the section
6774                base address to make it an offset.  */
6775             asym->value -= section->vma;
6776           }
6777       }
6778       break;
6779
6780     case SHN_MIPS_DATA:
6781       {
6782         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6783
6784         if (section != NULL)
6785           {
6786             asym->section = section;
6787             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6788                to the base of the .data section.  So substract the section
6789                base address to make it an offset.  */
6790             asym->value -= section->vma;
6791           }
6792       }
6793       break;
6794     }
6795
6796   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6797      or microMIPS one.  */
6798   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6799       && (asym->value & 1) != 0)
6800     {
6801       asym->value--;
6802       if (MICROMIPS_P (abfd))
6803         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6804           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6805       else
6806         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6807           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6808     }
6809 }
6810 \f
6811 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6812    the default in the way it handles EABI64.
6813
6814    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6815    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6816    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6817    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6818    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6819
6820    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6821    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6822    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6823    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6824
6825    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6826    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6827    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6828    We therefore take the following approach:
6829
6830       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
6831         determine the pointer size.
6832
6833       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
6834         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
6835
6836       - Otherwise punt.
6837
6838    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
6839    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
6840    the first relocation will be associated with either a CIE personality
6841    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
6842    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
6843
6844    Checking the relocation type should also be safe because there is no
6845    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
6846    did so.  */
6847
6848 unsigned int
6849 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
6850 {
6851   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
6852     return 8;
6853   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
6854     {
6855       bfd_boolean long32_p, long64_p;
6856
6857       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
6858       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
6859       if (long32_p && long64_p)
6860         return 0;
6861       if (long32_p)
6862         return 4;
6863       if (long64_p)
6864         return 8;
6865
6866       if (sec->reloc_count > 0
6867           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
6868           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
6869               == R_MIPS_64))
6870         return 8;
6871
6872       return 0;
6873     }
6874   return 4;
6875 }
6876 \f
6877 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
6878    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
6879    same address.  For example, if we have code like:
6880
6881         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
6882         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
6883         jalr    $25
6884
6885    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
6886    will jump there rather than to .text.
6887
6888    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
6889    This is also what the MIPSpro tools do.  */
6890
6891 bfd_boolean
6892 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
6893 {
6894   return SGI_COMPAT (abfd);
6895 }
6896 \f
6897 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
6898    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
6899    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
6900    a better way.  */
6901
6902 bfd_boolean
6903 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
6904 {
6905   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
6906       && hdr->sh_size > 0)
6907     {
6908       bfd_byte buf[4];
6909
6910       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
6911       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
6912
6913       if (bfd_seek (abfd,
6914                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
6915                     SEEK_SET) != 0)
6916         return FALSE;
6917       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6918       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6919         return FALSE;
6920     }
6921
6922   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
6923       && hdr->bfd_section != NULL
6924       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
6925       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
6926     {
6927       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6928
6929       /* We stored the section contents in the tdata field in the
6930          set_section_contents routine.  We save the section contents
6931          so that we don't have to read them again.
6932          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
6933          through the section contents to see if there is an
6934          ODK_REGINFO structure.  */
6935
6936       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
6937       l = contents;
6938       lend = contents + hdr->sh_size;
6939       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6940         {
6941           Elf_Internal_Options intopt;
6942
6943           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6944                                         &intopt);
6945           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6946             {
6947               (*_bfd_error_handler)
6948                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6949                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6950               break;
6951             }
6952           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6953             {
6954               bfd_byte buf[8];
6955
6956               if (bfd_seek (abfd,
6957                             (hdr->sh_offset
6958                              + (l - contents)
6959                              + sizeof (Elf_External_Options)
6960                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
6961                              SEEK_SET) != 0)
6962                 return FALSE;
6963               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6964               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
6965                 return FALSE;
6966             }
6967           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6968             {
6969               bfd_byte buf[4];
6970
6971               if (bfd_seek (abfd,
6972                             (hdr->sh_offset
6973                              + (l - contents)
6974                              + sizeof (Elf_External_Options)
6975                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
6976                             SEEK_SET) != 0)
6977                 return FALSE;
6978               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6979               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6980                 return FALSE;
6981             }
6982           l += intopt.size;
6983         }
6984     }
6985
6986   if (hdr->bfd_section != NULL)
6987     {
6988       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
6989
6990       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
6991          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
6992          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
6993          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
6994          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
6995          input file, and without special handling here the flags set
6996          on it in an input file will be followed.  */
6997       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
6998           || strcmp (name, ".lit8") == 0
6999           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
7000         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7001       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
7002         hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
7003       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
7004         hdr->sh_flags = 0;
7005       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7006         {
7007           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7008             {
7009               unsigned int adjust;
7010
7011               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7012               if (adjust != 0)
7013                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7014             }
7015         }
7016     }
7017
7018   return TRUE;
7019 }
7020
7021 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7022    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7023    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7024
7025    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7026    how to.  */
7027
7028 bfd_boolean
7029 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7030                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7031                                  const char *name,
7032                                  int shindex)
7033 {
7034   flagword flags = 0;
7035
7036   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7037      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7038      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7039      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7040      probably get away with this.  */
7041   switch (hdr->sh_type)
7042     {
7043     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7044       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7045         return FALSE;
7046       break;
7047     case SHT_MIPS_MSYM:
7048       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7049         return FALSE;
7050       break;
7051     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7052       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7053         return FALSE;
7054       break;
7055     case SHT_MIPS_GPTAB:
7056       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7057         return FALSE;
7058       break;
7059     case SHT_MIPS_UCODE:
7060       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7061         return FALSE;
7062       break;
7063     case SHT_MIPS_DEBUG:
7064       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7065         return FALSE;
7066       flags = SEC_DEBUGGING;
7067       break;
7068     case SHT_MIPS_REGINFO:
7069       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7070           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7071         return FALSE;
7072       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7073       break;
7074     case SHT_MIPS_IFACE:
7075       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7076         return FALSE;
7077       break;
7078     case SHT_MIPS_CONTENT:
7079       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7080         return FALSE;
7081       break;
7082     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7083       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7084         return FALSE;
7085       break;
7086     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7087       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7088         return FALSE;
7089       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7090       break;
7091     case SHT_MIPS_DWARF:
7092       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7093           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7094         return FALSE;
7095       break;
7096     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7097       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7098         return FALSE;
7099       break;
7100     case SHT_MIPS_EVENTS:
7101       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7102           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7103         return FALSE;
7104       break;
7105     default:
7106       break;
7107     }
7108
7109   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7110     return FALSE;
7111
7112   if (flags)
7113     {
7114       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7115                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7116                                                            hdr->bfd_section)
7117                                     | flags)))
7118         return FALSE;
7119     }
7120
7121   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7122     {
7123       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7124
7125       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7126                                       &ext, 0, sizeof ext))
7127         return FALSE;
7128       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7129                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7130       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7131         return FALSE;
7132       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7133     }
7134
7135   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7136
7137   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7138      from the contents of this section.  We need the gp value while
7139      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7140      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7141   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7142     {
7143       Elf32_External_RegInfo ext;
7144       Elf32_RegInfo s;
7145
7146       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7147                                       &ext, 0, sizeof ext))
7148         return FALSE;
7149       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7150       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7151     }
7152
7153   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7154      set the gp value based on what we find.  We may see both
7155      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7156      they should agree.  */
7157   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7158     {
7159       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7160
7161       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7162       if (contents == NULL)
7163         return FALSE;
7164       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7165                                       0, hdr->sh_size))
7166         {
7167           free (contents);
7168           return FALSE;
7169         }
7170       l = contents;
7171       lend = contents + hdr->sh_size;
7172       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7173         {
7174           Elf_Internal_Options intopt;
7175
7176           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7177                                         &intopt);
7178           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7179             {
7180               (*_bfd_error_handler)
7181                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7182                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7183               break;
7184             }
7185           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7186             {
7187               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7188
7189               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7190                 (abfd,
7191                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7192                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7193                  &intreg);
7194               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7195             }
7196           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7197             {
7198               Elf32_RegInfo intreg;
7199
7200               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7201                 (abfd,
7202                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7203                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7204                  &intreg);
7205               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7206             }
7207           l += intopt.size;
7208         }
7209       free (contents);
7210     }
7211
7212   return TRUE;
7213 }
7214
7215 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7216    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7217    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7218
7219 bfd_boolean
7220 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7221 {
7222   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7223
7224   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7225     {
7226       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7227       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7228       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7229     }
7230   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7231     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7232   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7233     {
7234       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7235       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7236       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7237     }
7238   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7239     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7240   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7241     {
7242       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7243       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7244          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7245       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7246         hdr->sh_entsize = 0;
7247       else
7248         hdr->sh_entsize = 1;
7249     }
7250   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7251     {
7252       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7253       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7254          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7255       if (SGI_COMPAT (abfd))
7256         {
7257           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7258             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7259           else
7260             hdr->sh_entsize = 1;
7261         }
7262       else
7263         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7264     }
7265   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7266            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7267                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7268                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7269     {
7270       if (SGI_COMPAT (abfd))
7271         hdr->sh_entsize = 0;
7272 #if 0
7273       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7274       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7275 #endif
7276     }
7277   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7278            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7279            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7280            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7281            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7282            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7283     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7284   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7285     {
7286       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7287       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7288     }
7289   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7290     {
7291       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7292       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7293       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7294     }
7295   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7296     {
7297       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7298       hdr->sh_entsize = 1;
7299       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7300     }
7301   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7302     {
7303       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7304       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7305     }
7306   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7307            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7308     {
7309       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7310
7311       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7312          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7313          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7314       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7315         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7316     }
7317   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7318     {
7319       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7320       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7321          final_write_processing.  */
7322     }
7323   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7324            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7325     {
7326       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7327       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7328       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7329     }
7330   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7331     {
7332       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7333       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7334       hdr->sh_entsize = 8;
7335     }
7336
7337   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7338    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7339    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7340    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7341    Thus we create those header only on demand now.  */
7342
7343   return TRUE;
7344 }
7345
7346 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7347    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7348    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7349    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7350    the .scommon section.  */
7351
7352 bfd_boolean
7353 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7354                                         asection *sec, int *retval)
7355 {
7356   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7357     {
7358       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7359       return TRUE;
7360     }
7361   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7362     {
7363       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7364       return TRUE;
7365     }
7366   return FALSE;
7367 }
7368 \f
7369 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7370    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7371
7372 bfd_boolean
7373 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7374                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7375                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7376                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7377 {
7378   if (SGI_COMPAT (abfd)
7379       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7380       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7381     {
7382       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7383       *namep = NULL;
7384       return TRUE;
7385     }
7386
7387   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7388      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7389      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7390      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7391      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7392      is not done for them. */
7393   if (!NEWABI_P(abfd)
7394       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7395       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7396     {
7397       *namep = NULL;
7398       return TRUE;
7399     }
7400
7401   switch (sym->st_shndx)
7402     {
7403     case SHN_COMMON:
7404       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7405          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7406       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7407           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7408           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7409         break;
7410       /* Fall through.  */
7411     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7412       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7413       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7414       *valp = sym->st_size;
7415       break;
7416
7417     case SHN_MIPS_TEXT:
7418       /* This section is used in a shared object.  */
7419       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7420         {
7421           asymbol *elf_text_symbol;
7422           asection *elf_text_section;
7423           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7424
7425           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7426           if (elf_text_section == NULL)
7427             return FALSE;
7428
7429           amt = sizeof (asymbol);
7430           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7431           if (elf_text_symbol == NULL)
7432             return FALSE;
7433
7434           /* Initialize the section.  */
7435
7436           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7437           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7438
7439           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7440           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7441
7442           elf_text_section->name = ".text";
7443           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7444           elf_text_section->output_section = NULL;
7445           elf_text_section->owner = abfd;
7446           elf_text_symbol->name = ".text";
7447           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7448           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7449         }
7450       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7451          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7452          so I took it out.  */
7453       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7454       break;
7455
7456     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7457       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7458     case SHN_MIPS_DATA:
7459       /* This section is used in a shared object.  */
7460       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7461         {
7462           asymbol *elf_data_symbol;
7463           asection *elf_data_section;
7464           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7465
7466           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7467           if (elf_data_section == NULL)
7468             return FALSE;
7469
7470           amt = sizeof (asymbol);
7471           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7472           if (elf_data_symbol == NULL)
7473             return FALSE;
7474
7475           /* Initialize the section.  */
7476
7477           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7478           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7479
7480           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7481           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7482
7483           elf_data_section->name = ".data";
7484           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7485           elf_data_section->output_section = NULL;
7486           elf_data_section->owner = abfd;
7487           elf_data_symbol->name = ".data";
7488           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7489           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7490         }
7491       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7492          bfd_link_pic (info).  I don't know why, and that doesn't make sense,
7493          so I took it out.  */
7494       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7495       break;
7496
7497     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7498       *secp = bfd_und_section_ptr;
7499       break;
7500     }
7501
7502   if (SGI_COMPAT (abfd)
7503       && ! bfd_link_pic (info)
7504       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7505       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7506     {
7507       struct elf_link_hash_entry *h;
7508       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7509
7510       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7511       bh = NULL;
7512       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7513              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7514               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7515         return FALSE;
7516
7517       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7518       h->non_elf = 0;
7519       h->def_regular = 1;
7520       h->type = STT_OBJECT;
7521
7522       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7523         return FALSE;
7524
7525       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7526       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7527     }
7528
7529   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7530      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7531      the right value when it is loaded into the PC.  */
7532   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7533     ++*valp;
7534
7535   return TRUE;
7536 }
7537
7538 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7539    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7540    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7541
7542 int
7543 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7544   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7545    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7546    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7547 {
7548   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7549      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7550      common in the output file.  */
7551   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7552       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7553     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7554
7555   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7556     sym->st_value &= ~1;
7557
7558   return 1;
7559 }
7560 \f
7561 /* Functions for the dynamic linker.  */
7562
7563 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7564
7565 bfd_boolean
7566 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7567 {
7568   struct elf_link_hash_entry *h;
7569   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7570   flagword flags;
7571   register asection *s;
7572   const char * const *namep;
7573   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7574
7575   htab = mips_elf_hash_table (info);
7576   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7577
7578   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7579            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7580
7581   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7582      EABI doesn't.  */
7583   if (!htab->is_vxworks)
7584     {
7585       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7586       if (s != NULL)
7587         {
7588           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7589             return FALSE;
7590         }
7591     }
7592
7593   /* We need to create .got section.  */
7594   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7595     return FALSE;
7596
7597   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7598     return FALSE;
7599
7600   /* Create .stub section.  */
7601   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7602                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7603                                           flags | SEC_CODE);
7604   if (s == NULL
7605       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7606                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7607     return FALSE;
7608   htab->sstubs = s;
7609
7610   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7611       && bfd_link_executable (info)
7612       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7613     {
7614       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7615                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7616       if (s == NULL
7617           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7618                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7619         return FALSE;
7620     }
7621
7622   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7623      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7624      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7625      the linker takes such action.  */
7626   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7627     {
7628       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7629         {
7630           bh = NULL;
7631           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7632                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7633                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7634             return FALSE;
7635
7636           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7637           h->non_elf = 0;
7638           h->def_regular = 1;
7639           h->type = STT_SECTION;
7640
7641           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7642             return FALSE;
7643         }
7644
7645       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7646       if (SGI_COMPAT (abfd))
7647         {
7648           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7649             return FALSE;
7650         }
7651
7652       /* Change alignments of some sections.  */
7653       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7654       if (s != NULL)
7655         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7656
7657       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7658       if (s != NULL)
7659         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7660
7661       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7662       if (s != NULL)
7663         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7664
7665       /* ??? */
7666       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7667       if (s != NULL)
7668         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7669
7670       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7671       if (s != NULL)
7672         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7673     }
7674
7675   if (bfd_link_executable (info))
7676     {
7677       const char *name;
7678
7679       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7680       bh = NULL;
7681       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7682             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7683              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7684         return FALSE;
7685
7686       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7687       h->non_elf = 0;
7688       h->def_regular = 1;
7689       h->type = STT_SECTION;
7690
7691       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7692         return FALSE;
7693
7694       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7695         {
7696           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7697              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7698              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7699              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7700           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7701           BFD_ASSERT (s != NULL);
7702
7703           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7704           bh = NULL;
7705           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7706                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7707                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7708             return FALSE;
7709
7710           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7711           h->non_elf = 0;
7712           h->def_regular = 1;
7713           h->type = STT_OBJECT;
7714
7715           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7716             return FALSE;
7717           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7718         }
7719     }
7720
7721   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7722      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7723   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7724     return FALSE;
7725
7726   /* Cache the sections created above.  */
7727   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7728   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7729   if (htab->is_vxworks)
7730     {
7731       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7732       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7733     }
7734   else
7735     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7736   if (!htab->sdynbss
7737       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !bfd_link_pic (info))
7738       || !htab->srelplt
7739       || !htab->splt)
7740     abort ();
7741
7742   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7743   if (htab->is_vxworks
7744       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7745     return FALSE;
7746
7747   return TRUE;
7748 }
7749 \f
7750 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7751    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7752    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7753
7754 static bfd_boolean
7755 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7756                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7757                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7758 {
7759   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7760   const struct elf_backend_data *bed;
7761
7762   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7763      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7764   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7765   if (rel_hdr == NULL)
7766     return FALSE;
7767   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7768   return ((size_t) (rel - relocs)
7769           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7770 }
7771
7772 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7773    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7774    of the section that REL is against.  */
7775
7776 static bfd_vma
7777 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7778                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7779 {
7780   bfd_byte *location;
7781   unsigned int r_type;
7782   bfd_vma addend;
7783
7784   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7785   location = contents + rel->r_offset;
7786
7787   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7788   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7789   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7790   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7791
7792   return addend & howto->src_mask;
7793 }
7794
7795 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7796    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7797    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7798    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7799    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7800
7801 static bfd_boolean
7802 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7803                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7804                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7805                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7806 {
7807   unsigned int r_type, lo16_type;
7808   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7809   reloc_howto_type *lo16_howto;
7810   bfd_vma l;
7811
7812   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7813   if (mips16_reloc_p (r_type))
7814     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7815   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7816     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7817   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
7818     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
7819   else
7820     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7821
7822   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7823      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
7824      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
7825      LO16 value.)
7826
7827      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7828
7829      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
7830      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
7831      relocation may be a composed relocation consisting of several
7832      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
7833      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
7834      extension in general, as that is useful for GCC.
7835
7836      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
7837      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
7838      the ABI but not immediately harmful.  */
7839   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
7840   if (lo16_relocation == NULL)
7841     return FALSE;
7842
7843   /* Obtain the addend kept there.  */
7844   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
7845   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
7846
7847   l <<= lo16_howto->rightshift;
7848   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7849
7850   *addend <<= 16;
7851   *addend += l;
7852   return TRUE;
7853 }
7854
7855 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
7856    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
7857    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
7858
7859 static bfd_boolean
7860 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
7861 {
7862   if (*contents)
7863     return TRUE;
7864
7865   /* Get cached copy if it exists.  */
7866   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
7867     {
7868       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
7869       return TRUE;
7870     }
7871
7872   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
7873 }
7874
7875 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
7876
7877 static struct plt_entry *
7878 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
7879 {
7880   struct plt_entry *entry;
7881
7882   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
7883   if (entry == NULL)
7884     return NULL;
7885
7886   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
7887   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
7888   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
7889   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
7890   return entry;
7891 }
7892
7893 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7894    allocate space in the global offset table and record the need for
7895    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
7896
7897 bfd_boolean
7898 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7899                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
7900 {
7901   const char *name;
7902   bfd *dynobj;
7903   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7904   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7905   size_t extsymoff;
7906   const Elf_Internal_Rela *rel;
7907   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7908   asection *sreloc;
7909   const struct elf_backend_data *bed;
7910   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7911   bfd_byte *contents;
7912   bfd_vma addend;
7913   reloc_howto_type *howto;
7914
7915   if (bfd_link_relocatable (info))
7916     return TRUE;
7917
7918   htab = mips_elf_hash_table (info);
7919   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7920
7921   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7922   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7923   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7924   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7925
7926   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7927   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7928
7929   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7930
7931   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7932   if (FN_STUB_P (name))
7933     {
7934       unsigned long r_symndx;
7935
7936       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7937          this is for.  */
7938
7939       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
7940       if (r_symndx == 0)
7941         {
7942           (*_bfd_error_handler)
7943             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7944                " stub section `%s'"),
7945              abfd, name);
7946           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7947           return FALSE;
7948         }
7949
7950       if (r_symndx < extsymoff
7951           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7952         {
7953           asection *o;
7954
7955           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7956              needed if there is some relocation in this BFD, other
7957              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7958           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7959             {
7960               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7961               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7962
7963               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7964               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7965                   || o->reloc_count == 0
7966                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7967                 continue;
7968
7969               sec_relocs
7970                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7971                                              info->keep_memory);
7972               if (sec_relocs == NULL)
7973                 return FALSE;
7974
7975               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7976               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7977                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7978                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
7979                   break;
7980
7981               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7982                 free (sec_relocs);
7983
7984               if (r < rend)
7985                 break;
7986             }
7987
7988           if (o == NULL)
7989             {
7990               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7991                  not need it.  Since this function is called before
7992                  the linker maps input sections to output sections, we
7993                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7994                  flag.  */
7995               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7996               return TRUE;
7997             }
7998
7999           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8000              this BFD.  */
8001           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8002             {
8003               unsigned long symcount;
8004               asection **n;
8005               bfd_size_type amt;
8006
8007               if (elf_bad_symtab (abfd))
8008                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8009               else
8010                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8011               amt = symcount * sizeof (asection *);
8012               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8013               if (n == NULL)
8014                 return FALSE;
8015               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8016             }
8017
8018           sec->flags |= SEC_KEEP;
8019           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8020
8021           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8022              That flag is used to see whether we need to look through
8023              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8024              it here, because we just have a local stub.  */
8025         }
8026       else
8027         {
8028           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8029
8030           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8031                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8032
8033           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8034                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8035             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8036
8037           /* H is the symbol this stub is for.  */
8038
8039           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8040              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8041              this function is called before the linker maps input sections
8042              to output sections, we can easily discard it by setting the
8043              SEC_EXCLUDE flag.  */
8044           if (h->fn_stub != NULL)
8045             {
8046               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8047               return TRUE;
8048             }
8049
8050           sec->flags |= SEC_KEEP;
8051           h->fn_stub = sec;
8052           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8053         }
8054     }
8055   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8056     {
8057       unsigned long r_symndx;
8058       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8059       asection **loc;
8060
8061       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8062          this is for.  */
8063
8064       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8065       if (r_symndx == 0)
8066         {
8067           (*_bfd_error_handler)
8068             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8069                " stub section `%s'"),
8070              abfd, name);
8071           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8072           return FALSE;
8073         }
8074
8075       if (r_symndx < extsymoff
8076           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8077         {
8078           asection *o;
8079
8080           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8081              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8082              that refers to this symbol.  */
8083           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8084             {
8085               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8086               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8087
8088               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8089               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8090                   || o->reloc_count == 0
8091                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8092                 continue;
8093
8094               sec_relocs
8095                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8096                                              info->keep_memory);
8097               if (sec_relocs == NULL)
8098                 return FALSE;
8099
8100               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8101               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8102                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8103                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8104                     break;
8105
8106               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8107                 free (sec_relocs);
8108
8109               if (r < rend)
8110                 break;
8111             }
8112
8113           if (o == NULL)
8114             {
8115               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8116                  not need it.  Since this function is called before
8117                  the linker maps input sections to output sections, we
8118                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8119                  flag.  */
8120               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8121               return TRUE;
8122             }
8123
8124           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8125              this BFD.  */
8126           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8127             {
8128               unsigned long symcount;
8129               asection **n;
8130               bfd_size_type amt;
8131
8132               if (elf_bad_symtab (abfd))
8133                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8134               else
8135                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8136               amt = symcount * sizeof (asection *);
8137               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8138               if (n == NULL)
8139                 return FALSE;
8140               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8141             }
8142
8143           sec->flags |= SEC_KEEP;
8144           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8145
8146           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8147              That flag is used to see whether we need to look through
8148              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8149              it here, because we just have a local stub.  */
8150         }
8151       else
8152         {
8153           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8154                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8155
8156           /* H is the symbol this stub is for.  */
8157
8158           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8159             loc = &h->call_fp_stub;
8160           else
8161             loc = &h->call_stub;
8162
8163           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8164              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8165              this function is called before the linker maps input sections
8166              to output sections, we can easily discard it by setting the
8167              SEC_EXCLUDE flag.  */
8168           if (*loc != NULL)
8169             {
8170               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8171               return TRUE;
8172             }
8173
8174           sec->flags |= SEC_KEEP;
8175           *loc = sec;
8176           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8177         }
8178     }
8179
8180   sreloc = NULL;
8181   contents = NULL;
8182   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8183     {
8184       unsigned long r_symndx;
8185       unsigned int r_type;
8186       struct elf_link_hash_entry *h;
8187       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8188       bfd_boolean call_reloc_p;
8189       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8190
8191       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8192       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8193
8194       if (r_symndx < extsymoff)
8195         h = NULL;
8196       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8197         {
8198           (*_bfd_error_handler)
8199             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8200              abfd, name);
8201           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8202           return FALSE;
8203         }
8204       else
8205         {
8206           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8207           if (h != NULL)
8208             {
8209               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8210                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8211                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8212
8213               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8214                  same object.  */
8215               h->root.non_ir_ref = 1;
8216             }
8217         }
8218
8219       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8220          relocation into a dynamic one.  */
8221       can_make_dynamic_p = FALSE;
8222
8223       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8224          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8225       call_reloc_p = FALSE;
8226
8227       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8228          into account when deciding how to define the symbol.
8229          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8230          .debug* should have no effect.  */
8231       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8232
8233       switch (r_type)
8234         {
8235         case R_MIPS_CALL16:
8236         case R_MIPS_CALL_HI16:
8237         case R_MIPS_CALL_LO16:
8238         case R_MIPS16_CALL16:
8239         case R_MICROMIPS_CALL16:
8240         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8241         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8242           call_reloc_p = TRUE;
8243           /* Fall through.  */
8244
8245         case R_MIPS_GOT16:
8246         case R_MIPS_GOT_HI16:
8247         case R_MIPS_GOT_LO16:
8248         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8249         case R_MIPS_GOT_OFST:
8250         case R_MIPS_GOT_DISP:
8251         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8252         case R_MIPS_TLS_GD:
8253         case R_MIPS_TLS_LDM:
8254         case R_MIPS16_GOT16:
8255         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8256         case R_MIPS16_TLS_GD:
8257         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8258         case R_MICROMIPS_GOT16:
8259         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8260         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8261         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8262         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8263         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8264         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8265         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8266         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8267           if (dynobj == NULL)
8268             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8269           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8270             return FALSE;
8271           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8272             {
8273               (*_bfd_error_handler)
8274                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
8275                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8276               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8277               return FALSE;
8278             }
8279           can_make_dynamic_p = TRUE;
8280           break;
8281
8282         case R_MIPS_NONE:
8283         case R_MIPS_JALR:
8284         case R_MICROMIPS_JALR:
8285           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8286              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8287           constrain_symbol_p = FALSE;
8288           break;
8289
8290         case R_MIPS_GPREL16:
8291         case R_MIPS_GPREL32:
8292         case R_MIPS16_GPREL:
8293         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8294           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8295              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8296              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8297              always resolves to a local function even if other relocations
8298              against the symbol wouldn't.  */
8299           constrain_symbol_p = FALSE;
8300           break;
8301
8302         case R_MIPS_32:
8303         case R_MIPS_REL32:
8304         case R_MIPS_64:
8305           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8306              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8307              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8308
8309              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8310              choice between converting the relocation into a dynamic
8311              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8312              usually better to do the former, unless the relocation is
8313              against a read-only section.  */
8314           if ((bfd_link_pic (info)
8315                || (h != NULL
8316                    && !htab->is_vxworks
8317                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8318                    && !(!info->nocopyreloc
8319                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8320                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8321               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8322             {
8323               can_make_dynamic_p = TRUE;
8324               if (dynobj == NULL)
8325                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8326             }
8327           break;
8328
8329         case R_MIPS_26:
8330         case R_MIPS_PC16:
8331         case R_MIPS_PC21_S2:
8332         case R_MIPS_PC26_S2:
8333         case R_MIPS16_26:
8334         case R_MICROMIPS_26_S1:
8335         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8336         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8337         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8338         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8339           call_reloc_p = TRUE;
8340           break;
8341         }
8342
8343       if (h)
8344         {
8345           if (constrain_symbol_p)
8346             {
8347               if (!can_make_dynamic_p)
8348                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8349
8350               if (!call_reloc_p)
8351                 h->pointer_equality_needed = 1;
8352
8353               /* We must not create a stub for a symbol that has
8354                  relocations related to taking the function's address.
8355                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8356                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8357               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8358                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8359             }
8360
8361           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8362              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8363              room for them in .rela.dyn.  */
8364           if (is_gott_symbol (info, h))
8365             {
8366               if (sreloc == NULL)
8367                 {
8368                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8369                   if (sreloc == NULL)
8370                     return FALSE;
8371                 }
8372               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8373               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8374                 /* We tell the dynamic linker that there are
8375                    relocations against the text segment.  */
8376                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8377             }
8378         }
8379       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8380                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8381                || got_disp_reloc_p (r_type)
8382                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8383         {
8384           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8385              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8386              maximum number of pages needed by looking at the size of
8387              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8388              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8389              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8390              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8391              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8392           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8393                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8394             return FALSE;
8395         }
8396
8397       if (h != NULL
8398           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8399                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8400         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8401
8402       switch (r_type)
8403         {
8404         case R_MIPS_CALL16:
8405         case R_MIPS16_CALL16:
8406         case R_MICROMIPS_CALL16:
8407           if (h == NULL)
8408             {
8409               (*_bfd_error_handler)
8410                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8411                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8412               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8413               return FALSE;
8414             }
8415           /* Fall through.  */
8416
8417         case R_MIPS_CALL_HI16:
8418         case R_MIPS_CALL_LO16:
8419         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8420         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8421           if (h != NULL)
8422             {
8423               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8424                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8425                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8426               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8427                                                       r_type))
8428                 return FALSE;
8429
8430               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8431                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8432                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8433               h->needs_plt = 1;
8434               h->type = STT_FUNC;
8435             }
8436           break;
8437
8438         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8439         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8440         case R_MIPS16_GOT16:
8441         case R_MIPS_GOT16:
8442         case R_MIPS_GOT_HI16:
8443         case R_MIPS_GOT_LO16:
8444         case R_MICROMIPS_GOT16:
8445         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8446         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8447           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8448             {
8449               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8450                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8451                  know for sure until we know whether the symbol is
8452                  preemptible.  */
8453               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8454                 {
8455                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8456                     return FALSE;
8457                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8458                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8459                                                      howto, contents);
8460                   if (got16_reloc_p (r_type))
8461                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8462                                                   contents, &addend);
8463                   else
8464                     addend <<= howto->rightshift;
8465                 }
8466               else
8467                 addend = rel->r_addend;
8468               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8469                                                  h, addend))
8470                 return FALSE;
8471
8472               if (h)
8473                 {
8474                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8475                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8476
8477                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8478                   if (hmips->root.def_regular
8479                       && ! (bfd_link_pic (info) && ! info->symbolic
8480                             && ! hmips->root.forced_local))
8481                     h = NULL;
8482                 }
8483             }
8484           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8485              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8486           /* Fall through.  */
8487
8488         case R_MIPS_GOT_DISP:
8489         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8490           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8491                                                        FALSE, r_type))
8492             return FALSE;
8493           break;
8494
8495         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8496         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8497         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8498           if (bfd_link_pic (info))
8499             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8500           /* Fall through */
8501
8502         case R_MIPS_TLS_LDM:
8503         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8504         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8505           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8506             {
8507               r_symndx = STN_UNDEF;
8508               h = NULL;
8509             }
8510           /* Fall through */
8511
8512         case R_MIPS_TLS_GD:
8513         case R_MIPS16_TLS_GD:
8514         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8515           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8516              for TLS GD relocations.  */
8517           if (h != NULL)
8518             {
8519               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8520                                                       FALSE, r_type))
8521                 return FALSE;
8522             }
8523           else
8524             {
8525               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8526                                                      rel->r_addend,
8527                                                      info, r_type))
8528                 return FALSE;
8529             }
8530           break;
8531
8532         case R_MIPS_32:
8533         case R_MIPS_REL32:
8534         case R_MIPS_64:
8535           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8536              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8537              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8538           if (can_make_dynamic_p)
8539             {
8540               if (sreloc == NULL)
8541                 {
8542                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8543                   if (sreloc == NULL)
8544                     return FALSE;
8545                 }
8546               if (bfd_link_pic (info) && h == NULL)
8547                 {
8548                   /* When creating a shared object, we must copy these
8549                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8550                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8551                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8552                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8553                     /* We tell the dynamic linker that there are
8554                        relocations against the text segment.  */
8555                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8556                 }
8557               else
8558                 {
8559                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8560
8561                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8562                      unless the symbol turns out to be undefined and
8563                      weak with non-default visibility, in which case
8564                      it will be left as zero.
8565
8566                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8567                      in shared libraries, but do not yet do so.
8568
8569                      For an executable, we only need to copy this
8570                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8571                      object.  */
8572                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8573                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8574                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8575                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8576                        are relocations against the text segment.  */
8577                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8578                 }
8579             }
8580
8581           if (SGI_COMPAT (abfd))
8582             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8583               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8584           break;
8585
8586         case R_MIPS_26:
8587         case R_MIPS_GPREL16:
8588         case R_MIPS_LITERAL:
8589         case R_MIPS_GPREL32:
8590         case R_MICROMIPS_26_S1:
8591         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8592         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8593         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8594           if (SGI_COMPAT (abfd))
8595             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8596               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8597           break;
8598
8599           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8600              Reconstruct it for later use during GC.  */
8601         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8602           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8603             return FALSE;
8604           break;
8605
8606           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8607              used.  Record for later use during GC.  */
8608         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8609           BFD_ASSERT (h != NULL);
8610           if (h != NULL
8611               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8612             return FALSE;
8613           break;
8614
8615         default:
8616           break;
8617         }
8618
8619       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8620          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8621          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8622          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8623          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8624          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8625          locally.  */
8626       if (h != NULL
8627           && jal_reloc_p (r_type)
8628           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8629         {
8630           if (h->plt.plist == NULL)
8631             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8632           if (h->plt.plist == NULL)
8633             return FALSE;
8634
8635           if (r_type == R_MIPS_26)
8636             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8637           else
8638             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8639         }
8640
8641       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8642          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8643          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8644          when processing the stub's relocations.  */
8645       if (h != NULL
8646           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8647           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8648         {
8649           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8650
8651           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8652           mh->need_fn_stub = TRUE;
8653         }
8654
8655       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8656          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8657          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8658          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8659          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8660       if (bfd_link_pic (info))
8661         {
8662           switch (r_type)
8663             {
8664             case R_MIPS16_HI16:
8665             case R_MIPS_HI16:
8666             case R_MIPS_HIGHER:
8667             case R_MIPS_HIGHEST:
8668             case R_MICROMIPS_HI16:
8669             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8670             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8671               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8672                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8673               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8674                 break;
8675
8676               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8677                  and has a special meaning.  */
8678               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8679                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8680                 break;
8681
8682               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8683               if (is_gott_symbol (info, h))
8684                 break;
8685
8686               /* FALLTHROUGH */
8687
8688             case R_MIPS16_26:
8689             case R_MIPS_26:
8690             case R_MICROMIPS_26_S1:
8691               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8692               (*_bfd_error_handler)
8693                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8694                  abfd, howto->name,
8695                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8696               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8697               return FALSE;
8698             default:
8699               break;
8700             }
8701         }
8702     }
8703
8704   return TRUE;
8705 }
8706 \f
8707 bfd_boolean
8708 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8709                          struct bfd_link_info *link_info,
8710                          bfd_boolean *again)
8711 {
8712   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8713   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8714   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8715   bfd_byte *contents = NULL;
8716   size_t extsymoff;
8717   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8718   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8719   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8720
8721   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8722   *again = FALSE;
8723
8724   if (bfd_link_relocatable (link_info))
8725     return TRUE;
8726
8727   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8728                                                link_info->keep_memory);
8729   if (internal_relocs == NULL)
8730     return TRUE;
8731
8732   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8733     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8734   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8735   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8736
8737   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8738     {
8739       bfd_vma symval;
8740       bfd_signed_vma sym_offset;
8741       unsigned int r_type;
8742       unsigned long r_symndx;
8743       asection *sym_sec;
8744       unsigned long instruction;
8745
8746       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8747          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8748          This saves some pipeline bubbles.  */
8749       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8750       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8751         continue;
8752
8753       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8754       /* Compute the address of the jump target.  */
8755       if (r_symndx >= extsymoff)
8756         {
8757           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8758             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8759                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8760
8761           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8762                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8763             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8764
8765           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8766              skip it.  */
8767           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8768                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8769                  && h->root.root.u.def.section)
8770               || (bfd_link_pic (link_info) && ! link_info->symbolic
8771                   && !h->root.forced_local))
8772             continue;
8773
8774           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8775           if (sym_sec->output_section)
8776             symval = (h->root.root.u.def.value
8777                       + sym_sec->output_section->vma
8778                       + sym_sec->output_offset);
8779           else
8780             symval = h->root.root.u.def.value;
8781         }
8782       else
8783         {
8784           Elf_Internal_Sym *isym;
8785
8786           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8787           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8788             {
8789               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8790               if (isymbuf == NULL)
8791                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8792                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8793                                                 NULL, NULL, NULL);
8794               if (isymbuf == NULL)
8795                 goto relax_return;
8796             }
8797
8798           isym = isymbuf + r_symndx;
8799           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8800             continue;
8801           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8802             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8803           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8804             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8805           else
8806             sym_sec
8807               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8808           symval = isym->st_value
8809             + sym_sec->output_section->vma
8810             + sym_sec->output_offset;
8811         }
8812
8813       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8814          branch target.  */
8815       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8816         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
8817
8818       /* Branch offset must be properly aligned.  */
8819       if ((sym_offset & 3) != 0)
8820         continue;
8821
8822       sym_offset >>= 2;
8823
8824       /* Check that it's in range.  */
8825       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
8826         continue;
8827
8828       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
8829       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8830         goto relax_return;
8831
8832       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
8833
8834       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
8835       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
8836         instruction = 0x04110000;
8837       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
8838       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
8839         instruction = 0x10000000;
8840       else
8841         continue;
8842
8843       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
8844       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
8845       changed_contents = TRUE;
8846     }
8847
8848   if (contents != NULL
8849       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8850     {
8851       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
8852         free (contents);
8853       else
8854         {
8855           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
8856           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
8857         }
8858     }
8859   return TRUE;
8860
8861  relax_return:
8862   if (contents != NULL
8863       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8864     free (contents);
8865   return FALSE;
8866 }
8867 \f
8868 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8869
8870 static bfd_boolean
8871 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8872 {
8873   struct bfd_link_info *info = inf;
8874   bfd *dynobj;
8875   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8876   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8877
8878   htab = mips_elf_hash_table (info);
8879   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8880
8881   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8882   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8883
8884   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8885      allocate relocations in shared objects.  */
8886   if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
8887     return TRUE;
8888
8889   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8890      will be redirected to the target symbol.  */
8891   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8892     return TRUE;
8893
8894   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8895      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8896      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8897   if (! bfd_link_relocatable (info)
8898       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8899       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8900           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8901           || bfd_link_pic (info)))
8902     {
8903       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8904
8905       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8906         {
8907           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8908              non-default visibility.  */
8909           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8910             do_copy = FALSE;
8911
8912           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8913              symbol in PIEs.  */
8914           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8915             {
8916               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8917                 return FALSE;
8918             }
8919         }
8920
8921       if (do_copy)
8922         {
8923           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8924              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8925              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8926              relocations against it.
8927
8928              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8929              and the symbol table, so the same requirement does not
8930              apply there.  */
8931           if (!htab->is_vxworks)
8932             {
8933               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8934                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8935               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8936             }
8937
8938           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8939             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8940           if (hmips->readonly_reloc)
8941             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8942                against the text segment.  */
8943             info->flags |= DF_TEXTREL;
8944         }
8945     }
8946
8947   return TRUE;
8948 }
8949
8950 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8951    regular object.  The current definition is in some section of the
8952    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8953    change the definition to something the rest of the link can
8954    understand.  */
8955
8956 bfd_boolean
8957 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8958                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8959 {
8960   bfd *dynobj;
8961   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8962   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8963
8964   htab = mips_elf_hash_table (info);
8965   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8966
8967   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8968   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8969
8970   /* Make sure we know what is going on here.  */
8971   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8972               && (h->needs_plt
8973                   || h->u.weakdef != NULL
8974                   || (h->def_dynamic
8975                       && h->ref_regular
8976                       && !h->def_regular)));
8977
8978   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8979
8980   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
8981      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
8982      only do this if all references to the function are through call
8983      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
8984      are much more efficient than PLT entries.
8985
8986      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
8987      VxWorks always uses PLTs instead.  */
8988   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8989     {
8990       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8991         return TRUE;
8992
8993       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8994          the symbol to the stub location.  This is required to make
8995          function pointers compare as equal between the normal
8996          executable and the shared library.  */
8997       if (!h->def_regular)
8998         {
8999           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
9000           htab->lazy_stub_count++;
9001           return TRUE;
9002         }
9003     }
9004   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9005      functions that are only accessed through call relocations.
9006
9007      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9008      are static-only relocations against an externally-defined function.
9009      This can technically occur for shared libraries if there are
9010      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9011      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9012      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9013      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9014   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9015             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9016            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9017            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9018            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9019                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9020     {
9021       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9022       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9023
9024       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9025          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9026          for PLT offset calculations.  */
9027       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9028         {
9029           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9030           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9031
9032           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9033              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9034              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9035              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9036           if (!htab->is_vxworks
9037               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
9038             return FALSE;
9039
9040           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9041              for the same reason as above.  */
9042           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
9043                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9044             return FALSE;
9045
9046           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9047              are reserved.  */
9048           if (!htab->is_vxworks)
9049             htab->plt_got_index
9050               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9051                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9052
9053           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9054              .rela.plt.unloaded entries.  */
9055           if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9056             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9057
9058           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9059           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9060             htab->plt_mips_entry_size
9061               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9062           else if (htab->is_vxworks)
9063             htab->plt_mips_entry_size
9064               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9065           else if (newabi_p)
9066             htab->plt_mips_entry_size
9067               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9068           else if (!micromips_p)
9069             {
9070               htab->plt_mips_entry_size
9071                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9072               htab->plt_comp_entry_size
9073                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9074             }
9075           else if (htab->insn32)
9076             {
9077               htab->plt_mips_entry_size
9078                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9079               htab->plt_comp_entry_size
9080                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9081             }
9082           else
9083             {
9084               htab->plt_mips_entry_size
9085                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9086               htab->plt_comp_entry_size
9087                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9088             }
9089         }
9090
9091       if (h->plt.plist == NULL)
9092         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9093       if (h->plt.plist == NULL)
9094         return FALSE;
9095
9096       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9097          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9098
9099          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9100          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9101          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9102          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9103          instruction.  */
9104       if (newabi_p
9105           || htab->is_vxworks
9106           || hmips->call_stub
9107           || hmips->call_fp_stub)
9108         {
9109           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9110           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9111         }
9112
9113       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9114          have a free choice of whether to use standard or compressed
9115          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9116          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9117          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9118          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9119       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9120         {
9121           if (micromips_p)
9122             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9123           else
9124             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9125         }
9126
9127       if (h->plt.plist->need_mips)
9128         {
9129           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9130           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9131         }
9132       if (h->plt.plist->need_comp)
9133         {
9134           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9135           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9136         }
9137
9138       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9139       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9140
9141       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9142          symbol's value to the address of the stub.  */
9143       if (!bfd_link_pic (info) && !h->def_regular)
9144         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9145
9146       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9147       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
9148                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9149                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9150
9151       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9152       if (htab->is_vxworks && !bfd_link_pic (info))
9153         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9154
9155       /* All relocations against this symbol that could have been made
9156          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9157       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9158
9159       return TRUE;
9160     }
9161
9162   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9163      processor independent code will have arranged for us to see the
9164      real definition first, and we can just use the same value.  */
9165   if (h->u.weakdef != NULL)
9166     {
9167       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9168                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9169       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9170       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9171       return TRUE;
9172     }
9173
9174   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9175      in regular objects.  */
9176   if (h->def_regular)
9177     return TRUE;
9178
9179   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9180      against this symbol into dynamic relocations.  */
9181   if (!hmips->has_static_relocs)
9182     return TRUE;
9183
9184   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9185      some that we can't convert.  */
9186   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || bfd_link_pic (info))
9187     {
9188       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
9189                                "dynamic symbol %s"),
9190                              h->root.root.string);
9191       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9192       return FALSE;
9193     }
9194
9195   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9196      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9197      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9198      object will contain position independent code, so all references
9199      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9200      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9201      determine the address it must put in the global offset table, so
9202      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9203      same memory location for the variable.  */
9204
9205   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9206     {
9207       if (htab->is_vxworks)
9208         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9209       else
9210         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9211       h->needs_copy = 1;
9212     }
9213
9214   /* All relocations against this symbol that could have been made
9215      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9216   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9217
9218   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, htab->sdynbss);
9219 }
9220 \f
9221 /* This function is called after all the input files have been read,
9222    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9223    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9224
9225 bfd_boolean
9226 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9227                                     struct bfd_link_info *info)
9228 {
9229   asection *sect;
9230   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9231   struct mips_htab_traverse_info hti;
9232
9233   htab = mips_elf_hash_table (info);
9234   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9235
9236   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9237   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9238   if (sect != NULL)
9239     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9240
9241   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9242   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9243   if (sect != NULL)
9244     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9245
9246   hti.info = info;
9247   hti.output_bfd = output_bfd;
9248   hti.error = FALSE;
9249   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9250                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9251   if (hti.error)
9252     return FALSE;
9253
9254   return TRUE;
9255 }
9256
9257 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9258
9259 static bfd_boolean
9260 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9261 {
9262   bfd *dynobj;
9263   asection *s;
9264   struct mips_got_info *g;
9265   bfd_size_type loadable_size = 0;
9266   bfd_size_type page_gotno;
9267   bfd *ibfd;
9268   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9269   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9270
9271   htab = mips_elf_hash_table (info);
9272   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9273
9274   s = htab->sgot;
9275   if (s == NULL)
9276     return TRUE;
9277
9278   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9279   g = htab->got_info;
9280
9281   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9282      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9283   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9284   if (htab->is_vxworks)
9285     htab->reserved_gotno = 3;
9286   else
9287     htab->reserved_gotno = 2;
9288   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9289   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9290
9291   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9292      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9293   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9294
9295   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9296     return FALSE;
9297
9298   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9299      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9300      required.  */
9301   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9302     {
9303       asection *subsection;
9304
9305       for (subsection = ibfd->sections;
9306            subsection;
9307            subsection = subsection->next)
9308         {
9309           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9310             continue;
9311           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9312                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9313         }
9314     }
9315
9316   if (htab->is_vxworks)
9317     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9318        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9319        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9320     page_gotno = 0;
9321   else
9322     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9323        sections.  Is 5 enough?  */
9324     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9325
9326   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9327      conservative.  */
9328   if (page_gotno > g->page_gotno)
9329     page_gotno = g->page_gotno;
9330
9331   g->local_gotno += page_gotno;
9332   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9333
9334   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9335   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9336   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9337
9338   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9339      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9340      dynamic loader.  */
9341   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9342     {
9343       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9344         return FALSE;
9345     }
9346   else
9347     {
9348       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9349          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9350       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9351         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9352           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9353       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9354
9355       /* Set up TLS entries.  */
9356       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9357       tga.info = info;
9358       tga.g = g;
9359       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9360       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9361       if (!tga.g)
9362         return FALSE;
9363       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9364                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9365
9366       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9367       if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9368         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9369
9370       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9371       if (g->relocs)
9372         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9373     }
9374
9375   return TRUE;
9376 }
9377
9378 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9379
9380 static void
9381 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9382 {
9383   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9384   bfd_size_type dynsymcount;
9385
9386   htab = mips_elf_hash_table (info);
9387   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9388
9389   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9390     return;
9391
9392   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9393      section, so add a dummy entry to the end.  */
9394   htab->lazy_stub_count++;
9395
9396   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9397      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9398      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9399      be needed.  */
9400   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9401                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9402
9403   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9404      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9405      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9406      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9407      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9408   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9409     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9410                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9411                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9412   else if (htab->insn32)
9413     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9414                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9415                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9416   else
9417     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9418                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9419                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9420
9421   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9422 }
9423
9424 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9425    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9426    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9427
9428 static bfd_boolean
9429 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9430 {
9431   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9432   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9433   struct bfd_link_info *info;
9434   bfd *output_bfd;
9435
9436   info = hti->info;
9437   output_bfd = hti->output_bfd;
9438   htab = mips_elf_hash_table (info);
9439   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9440
9441   if (h->needs_lazy_stub)
9442     {
9443       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9444       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9445       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9446
9447       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9448       if (h->root.plt.plist == NULL)
9449         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9450       if (h->root.plt.plist == NULL)
9451         {
9452           hti->error = TRUE;
9453           return FALSE;
9454         }
9455       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9456       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9457       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9458       h->root.other = other;
9459       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9460     }
9461   return TRUE;
9462 }
9463
9464 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9465    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9466
9467 static bfd_boolean
9468 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9469 {
9470   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9471   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9472   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9473   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9474   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9475   struct mips_htab_traverse_info hti;
9476   struct elf_link_hash_entry *h;
9477   bfd *dynobj;
9478
9479   htab = mips_elf_hash_table (info);
9480   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9481
9482   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9483     return TRUE;
9484
9485   htab->sstubs->size = 0;
9486   hti.info = info;
9487   hti.output_bfd = output_bfd;
9488   hti.error = FALSE;
9489   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9490   if (hti.error)
9491     return FALSE;
9492   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9493   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9494               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9495
9496   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9497   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9498   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9499   if (h == NULL)
9500     return FALSE;
9501   h->root.u.def.value = isa_bit;
9502   h->other = other;
9503   h->type = STT_FUNC;
9504
9505   return TRUE;
9506 }
9507
9508 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9509    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9510    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9511    a standard MIPS PLT entry.  */
9512
9513 static bfd_boolean
9514 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9515 {
9516   struct bfd_link_info *info = data;
9517   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9518   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9519   unsigned int other;
9520   bfd_vma isa_bit;
9521   bfd_vma val;
9522
9523   htab = mips_elf_hash_table (info);
9524   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9525
9526   if (h->use_plt_entry)
9527     {
9528       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9529       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9530                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9531
9532       val = htab->plt_header_size;
9533       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9534         {
9535           isa_bit = 0;
9536           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9537           other = 0;
9538         }
9539       else
9540         {
9541           isa_bit = 1;
9542           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9543           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9544         }
9545       val += isa_bit;
9546       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9547          resolution stub; this stub will become the canonical function
9548          address.  */
9549       if (htab->is_vxworks)
9550         val += 8;
9551
9552       h->root.root.u.def.section = htab->splt;
9553       h->root.root.u.def.value = val;
9554       h->root.other = other;
9555     }
9556
9557   return TRUE;
9558 }
9559
9560 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9561
9562 bfd_boolean
9563 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9564                                      struct bfd_link_info *info)
9565 {
9566   bfd *dynobj;
9567   asection *s, *sreldyn;
9568   bfd_boolean reltext;
9569   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9570
9571   htab = mips_elf_hash_table (info);
9572   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9573   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9574   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9575
9576   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9577     {
9578       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9579       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
9580         {
9581           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9582           BFD_ASSERT (s != NULL);
9583           s->size
9584             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9585           s->contents
9586             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9587         }
9588
9589       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9590          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9591          a standard header whenever any standard entries are present
9592          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9593          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9594          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9595
9596          Set symbol table entry values for symbols that use the
9597          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9598
9599          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9600          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9601       if (htab->splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9602         {
9603           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9604                                      && !htab->plt_mips_offset);
9605           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9606           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9607           struct elf_link_hash_entry *h;
9608           bfd_vma size;
9609
9610           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9611           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9612           BFD_ASSERT (htab->splt->size == 0);
9613
9614           if (htab->is_vxworks && bfd_link_pic (info))
9615             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9616           else if (htab->is_vxworks)
9617             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9618           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9619             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9620           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9621             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9622           else if (!micromips_p)
9623             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9624           else if (htab->insn32)
9625             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9626           else
9627             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9628
9629           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9630           htab->plt_header_size = size;
9631           htab->splt->size = (size
9632                               + htab->plt_mips_offset
9633                               + htab->plt_comp_offset);
9634           htab->sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9635                                  * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9636
9637           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9638
9639           if (htab->root.hplt == NULL)
9640             {
9641               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9642                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9643               htab->root.hplt = h;
9644               if (h == NULL)
9645                 return FALSE;
9646             }
9647
9648           h = htab->root.hplt;
9649           h->root.u.def.value = isa_bit;
9650           h->other = other;
9651           h->type = STT_FUNC;
9652         }
9653     }
9654
9655   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9656   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9657
9658   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9659
9660   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9661     return FALSE;
9662
9663   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9664
9665   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9666      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9667      memory for them.  */
9668   reltext = FALSE;
9669   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9670     {
9671       const char *name;
9672
9673       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9674          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9675       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9676
9677       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9678         continue;
9679
9680       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9681         {
9682           if (s->size != 0)
9683             {
9684               const char *outname;
9685               asection *target;
9686
9687               /* If this relocation section applies to a read only
9688                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9689                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9690                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9691                  there exists a relocation to a read only section or
9692                  not.  */
9693               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9694                                               s->output_section);
9695               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9696               if ((target != NULL
9697                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9698                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9699                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9700                 reltext = TRUE;
9701
9702               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9703                  to copy relocs into the output file.  */
9704               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9705                 s->reloc_count = 0;
9706
9707               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9708                  sort relocations, but in a different way than we do,
9709                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9710                  will move them around between input sections'
9711                  relocation's contents, so our sorting would be
9712                  broken, so don't let it run.  */
9713               info->combreloc = 0;
9714             }
9715         }
9716       else if (bfd_link_executable (info)
9717                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9718                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9719         {
9720           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9721              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9722           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9723         }
9724       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9725                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9726         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9727       else if (s == htab->splt)
9728         {
9729           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9730              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9731              for CPUs without load interlocking.  */
9732           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9733               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9734             s->size += 4;
9735         }
9736       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9737                && s != htab->sgot
9738                && s != htab->sgotplt
9739                && s != htab->sstubs
9740                && s != htab->sdynbss)
9741         {
9742           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9743           continue;
9744         }
9745
9746       if (s->size == 0)
9747         {
9748           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9749           continue;
9750         }
9751
9752       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9753         continue;
9754
9755       /* Allocate memory for the section contents.  */
9756       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9757       if (s->contents == NULL)
9758         {
9759           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9760           return FALSE;
9761         }
9762     }
9763
9764   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9765     {
9766       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9767          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9768          must add the entries now so that we get the correct size for
9769          the .dynamic section.  */
9770
9771       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9772          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9773          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9774          may only look at the first one they see.  */
9775       if (!bfd_link_pic (info)
9776           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9777         return FALSE;
9778
9779       if (bfd_link_executable (info)
9780           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP_REL, 0))
9781         return FALSE;
9782
9783       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9784          used by the debugger.  */
9785       if (bfd_link_executable (info)
9786           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9787           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9788         return FALSE;
9789
9790       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9791         info->flags |= DF_TEXTREL;
9792
9793       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9794         {
9795           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9796             return FALSE;
9797
9798           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9799              write out an actual text relocation; we may not, because
9800              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9801              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9802           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9803         }
9804
9805       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9806         return FALSE;
9807
9808       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9809       if (htab->is_vxworks)
9810         {
9811           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9812              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9813           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9814             {
9815               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9816                 return FALSE;
9817
9818               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9819                 return FALSE;
9820
9821               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9822                 return FALSE;
9823             }
9824         }
9825       else
9826         {
9827           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9828             {
9829               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9830                 return FALSE;
9831
9832               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9833                 return FALSE;
9834
9835               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9836                 return FALSE;
9837             }
9838
9839           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9840             return FALSE;
9841
9842           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9843             return FALSE;
9844
9845           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9846             return FALSE;
9847
9848           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9849             return FALSE;
9850
9851           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9852             return FALSE;
9853
9854           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9855             return FALSE;
9856
9857           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9858             return FALSE;
9859
9860           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9861               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9862             return FALSE;
9863
9864           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9865               && (bfd_get_section_by_name
9866                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9867               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9868             return FALSE;
9869         }
9870       if (htab->splt->size > 0)
9871         {
9872           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9873             return FALSE;
9874
9875           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9876             return FALSE;
9877
9878           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9879             return FALSE;
9880
9881           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9882             return FALSE;
9883         }
9884       if (htab->is_vxworks
9885           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9886         return FALSE;
9887     }
9888
9889   return TRUE;
9890 }
9891 \f
9892 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9893    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9894    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9895    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9896
9897 static void
9898 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9899                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9900                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9901 {
9902   unsigned int r_type, r_symndx;
9903   Elf_Internal_Sym *sym;
9904   asection *sec;
9905
9906   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9907     {
9908       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9909       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9910           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9911           || literal_reloc_p (r_type))
9912         {
9913           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9914           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9915         }
9916
9917       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9918       sym = local_syms + r_symndx;
9919
9920       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9921       if (!bfd_link_relocatable (info))
9922         {
9923           sec = local_sections[r_symndx];
9924           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9925         }
9926
9927       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9928       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9929         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9930     }
9931 }
9932
9933 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9934    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9935    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9936    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9937    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9938    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9939    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9940    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9941    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9942    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9943    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9944
9945    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9946    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9947    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9948
9949 static void
9950 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
9951                                       struct bfd_link_info *info,
9952                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
9953                                       Elf_Internal_Rela **rel,
9954                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
9955                                       bfd_boolean rel_reloc,
9956                                       reloc_howto_type *howto,
9957                                       bfd_byte *contents)
9958 {
9959   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9960   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9961   unsigned int r_type;
9962   int i;
9963
9964   for (i = count - 1; i > 0; i--)
9965     {
9966       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
9967       if (r_type != R_MIPS_NONE)
9968         {
9969           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9970           break;
9971         }
9972     }
9973   do
9974     {
9975        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
9976                                         (*rel), count, (*relend),
9977                                         howto, i, contents);
9978     }
9979   while (0);
9980 }
9981
9982 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
9983
9984 bfd_boolean
9985 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9986                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
9987                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
9988                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
9989                                 asection **local_sections)
9990 {
9991   Elf_Internal_Rela *rel;
9992   const Elf_Internal_Rela *relend;
9993   bfd_vma addend = 0;
9994   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
9995   const struct elf_backend_data *bed;
9996
9997   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9998   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9999   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
10000     {
10001       const char *name;
10002       bfd_vma value = 0;
10003       reloc_howto_type *howto;
10004       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
10005       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10006          REL relocation.  */
10007       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10008       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10009       const char *msg;
10010       unsigned long r_symndx;
10011       asection *sec;
10012       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10013       struct elf_link_hash_entry *h;
10014       bfd_boolean rel_reloc;
10015
10016       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10017                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10018                                                  relocs, rel));
10019       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10020       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10021
10022       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10023       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10024       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10025         {
10026           sec = local_sections[r_symndx];
10027           h = NULL;
10028         }
10029       else
10030         {
10031           unsigned long extsymoff;
10032
10033           extsymoff = 0;
10034           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10035             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10036           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10037           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10038                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10039             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10040
10041           sec = NULL;
10042           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10043               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10044             sec = h->root.u.def.section;
10045         }
10046
10047       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10048         {
10049           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10050                                                 input_section, &rel, &relend,
10051                                                 rel_reloc, howto, contents);
10052           continue;
10053         }
10054
10055       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10056         {
10057           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10058              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10059              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10060              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10061              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10062              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10063           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10064
10065           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10066              of the reloc.  */
10067           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10068             rel->r_offset += 4;
10069         }
10070
10071       if (!use_saved_addend_p)
10072         {
10073           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10074              we must pull the addend out of the field that will be
10075              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10076              RELA relocation.  */
10077           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10078                                          relocs, rel))
10079             {
10080               rela_relocation_p = FALSE;
10081               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10082                                                  howto, contents);
10083               if (hi16_reloc_p (r_type)
10084                   || (got16_reloc_p (r_type)
10085                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10086                                                       local_sections)))
10087                 {
10088                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10089                                                      contents, &addend))
10090                     {
10091                       if (h)
10092                         name = h->root.root.string;
10093                       else
10094                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10095                                                  local_syms + r_symndx,
10096                                                  sec);
10097                       (*_bfd_error_handler)
10098                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
10099                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
10100                          rel->r_offset);
10101                     }
10102                 }
10103               else
10104                 addend <<= howto->rightshift;
10105             }
10106           else
10107             addend = rel->r_addend;
10108           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10109                                   local_syms, local_sections, rel);
10110         }
10111
10112       if (bfd_link_relocatable (info))
10113         {
10114           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10115               && bfd_big_endian (input_bfd))
10116             rel->r_offset -= 4;
10117
10118           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10119             {
10120               addend += rel->r_addend;
10121               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10122                 addend = mips_elf_high (addend);
10123               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10124                 addend = mips_elf_higher (addend);
10125               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10126                 addend = mips_elf_highest (addend);
10127               else
10128                 addend >>= howto->rightshift;
10129
10130               /* We use the source mask, rather than the destination
10131                  mask because the place to which we are writing will be
10132                  source of the addend in the final link.  */
10133               addend &= howto->src_mask;
10134
10135               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10136                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10137                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10138                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10139                    but for endianness.  */
10140                 {
10141                   bfd_vma sign_bits;
10142                   bfd_vma low_bits;
10143                   bfd_vma high_bits;
10144
10145                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10146 #ifdef BFD64
10147                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10148 #else
10149                     sign_bits = -1;
10150 #endif
10151                   else
10152                     sign_bits = 0;
10153
10154                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10155                      do two separate stores.  */
10156                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10157                     {
10158                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10159                          first.  */
10160                       low_bits = sign_bits;
10161                       high_bits = addend;
10162                     }
10163                   else
10164                     {
10165                       low_bits = addend;
10166                       high_bits = sign_bits;
10167                     }
10168                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10169                               contents + rel->r_offset);
10170                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10171                               contents + rel->r_offset + 4);
10172                   continue;
10173                 }
10174
10175               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10176                                                  input_bfd, input_section,
10177                                                  contents, FALSE))
10178                 return FALSE;
10179             }
10180
10181           /* Go on to the next relocation.  */
10182           continue;
10183         }
10184
10185       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10186          relocations for the same offset.  In that case we are
10187          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10188          for the next.  */
10189       if (rel + 1 < relend
10190           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10191           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10192         use_saved_addend_p = TRUE;
10193       else
10194         use_saved_addend_p = FALSE;
10195
10196       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10197       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10198                                              input_section, info, rel,
10199                                              addend, howto, local_syms,
10200                                              local_sections, &value,
10201                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10202                                              use_saved_addend_p))
10203         {
10204         case bfd_reloc_continue:
10205           /* There's nothing to do.  */
10206           continue;
10207
10208         case bfd_reloc_undefined:
10209           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10210              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10211              trying to perform the relocation at this point, so we
10212              just skip ahead to the next relocation.  */
10213           continue;
10214
10215         case bfd_reloc_notsupported:
10216           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10217           info->callbacks->warning
10218             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10219           return FALSE;
10220
10221         case bfd_reloc_overflow:
10222           if (use_saved_addend_p)
10223             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10224                a given location.  */
10225             ;
10226           else
10227             {
10228               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10229
10230               htab = mips_elf_hash_table (info);
10231               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10232               BFD_ASSERT (name != NULL);
10233               if (!htab->small_data_overflow_reported
10234                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10235                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10236                 {
10237                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10238                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10239
10240                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10241                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10242                 }
10243               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10244                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10245                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
10246                 return FALSE;
10247             }
10248           break;
10249
10250         case bfd_reloc_ok:
10251           break;
10252
10253         case bfd_reloc_outofrange:
10254           if (jal_reloc_p (howto->type))
10255             {
10256               msg = _("JALX to a non-word-aligned address");
10257               info->callbacks->warning
10258                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10259               return FALSE;
10260             }
10261           if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10262             {
10263               msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10264               info->callbacks->warning
10265                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10266               return FALSE;
10267             }
10268           /* Fall through.  */
10269
10270         default:
10271           abort ();
10272           break;
10273         }
10274
10275       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10276          until we reach the last one.  */
10277       if (use_saved_addend_p)
10278         {
10279           addend = value;
10280           continue;
10281         }
10282
10283       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10284         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10285            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10286            that calculated the right value.  Now, however, we
10287            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10288            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10289            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10290            only a 32-bit VMA.  */
10291         {
10292           bfd_vma sign_bits;
10293           bfd_vma low_bits;
10294           bfd_vma high_bits;
10295
10296           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10297 #ifdef BFD64
10298             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10299 #else
10300             sign_bits = -1;
10301 #endif
10302           else
10303             sign_bits = 0;
10304
10305           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10306              do two separate stores.  */
10307           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10308             {
10309               /* Undo what we did above.  */
10310               rel->r_offset -= 4;
10311               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10312                  first.  */
10313               low_bits = sign_bits;
10314               high_bits = value;
10315             }
10316           else
10317             {
10318               low_bits = value;
10319               high_bits = sign_bits;
10320             }
10321           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10322                       contents + rel->r_offset);
10323           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10324                       contents + rel->r_offset + 4);
10325           continue;
10326         }
10327
10328       /* Actually perform the relocation.  */
10329       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10330                                          input_bfd, input_section,
10331                                          contents, cross_mode_jump_p))
10332         return FALSE;
10333     }
10334
10335   return TRUE;
10336 }
10337 \f
10338 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10339    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10340
10341 static int
10342 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10343 {
10344   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10345   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10346   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10347   asection *s;
10348   bfd_byte *loc;
10349   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10350
10351   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10352   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10353   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10354   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10355
10356   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10357   s = stub->stub_section;
10358   loc = s->contents;
10359   if (loc == NULL)
10360     {
10361       loc = bfd_malloc (s->size);
10362       if (loc == NULL)
10363         {
10364           hti->error = TRUE;
10365           return FALSE;
10366         }
10367       s->contents = loc;
10368     }
10369
10370   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10371   offset = stub->offset;
10372
10373   /* Work out the target address.  */
10374   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10375   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10376
10377   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10378   target_low = (target & 0xffff);
10379
10380   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10381     {
10382       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10383          of the section and write the two instructions at the end.  */
10384       memset (loc, 0, offset);
10385       loc += offset;
10386       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10387         {
10388           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10389                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10390                                 loc);
10391           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10392                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10393                                 loc + 4);
10394         }
10395       else
10396         {
10397           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10398           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10399         }
10400     }
10401   else
10402     {
10403       /* This is trampoline.  */
10404       loc += offset;
10405       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10406         {
10407           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10408                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10409           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10410                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10411           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10412                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10413           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10414         }
10415       else
10416         {
10417           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10418           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10419           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10420           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10421         }
10422     }
10423   return TRUE;
10424 }
10425
10426 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10427    adjust it appropriately now.  */
10428
10429 static void
10430 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10431                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10432 {
10433   /* The linker script takes care of providing names and values for
10434      these, but we must place them into the right sections.  */
10435   static const char* const text_section_symbols[] = {
10436     "_ftext",
10437     "_etext",
10438     "__dso_displacement",
10439     "__elf_header",
10440     "__program_header_table",
10441     NULL
10442   };
10443
10444   static const char* const data_section_symbols[] = {
10445     "_fdata",
10446     "_edata",
10447     "_end",
10448     "_fbss",
10449     NULL
10450   };
10451
10452   const char* const *p;
10453   int i;
10454
10455   for (i = 0; i < 2; ++i)
10456     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10457          *p;
10458          ++p)
10459       if (strcmp (*p, name) == 0)
10460         {
10461           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10462              IRIX6 linker.  */
10463           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10464           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10465
10466           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10467           if (i == 0)
10468             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10469           else
10470             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10471
10472           break;
10473         }
10474 }
10475
10476 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10477    dynamic sections here.  */
10478
10479 bfd_boolean
10480 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10481                                      struct bfd_link_info *info,
10482                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10483                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10484 {
10485   bfd *dynobj;
10486   asection *sgot;
10487   struct mips_got_info *g, *gg;
10488   const char *name;
10489   int idx;
10490   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10491   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10492
10493   htab = mips_elf_hash_table (info);
10494   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10495   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10496   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10497
10498   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10499
10500   if (h->plt.plist != NULL
10501       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10502           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10503     {
10504       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10505       bfd_byte *loc;
10506       bfd_vma header_address, got_address;
10507       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10508       bfd_vma got_index;
10509       bfd_vma isa_bit;
10510
10511       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10512
10513       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10514       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10515       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10516       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10517       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10518
10519       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10520       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10521       header_address = (htab->splt->output_section->vma
10522                         + htab->splt->output_offset + isa_bit);
10523
10524       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10525       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10526                      + htab->sgotplt->output_offset
10527                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10528
10529       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10530       got_address_low = got_address & 0xffff;
10531
10532       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10533       loc = (htab->sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10534       if (ABI_64_P (output_bfd))
10535         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10536       else
10537         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10538
10539       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10540          does not matter, we just have to pick one).  */
10541       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10542         {
10543           const bfd_vma *plt_entry;
10544           bfd_vma plt_offset;
10545
10546           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10547
10548           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10549
10550           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10551           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10552
10553           /* Pick the load opcode.  */
10554           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10555
10556           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10557
10558           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10559             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10560           else
10561             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10562           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10563           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10564                       loc + 4);
10565
10566           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10567             {
10568               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10569               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10570             }
10571           else
10572             {
10573               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10574               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10575                           loc + 12);
10576             }
10577         }
10578
10579       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10580       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10581         {
10582           bfd_vma plt_offset;
10583
10584           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10585                         + h->plt.plist->comp_offset);
10586
10587           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10588
10589           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10590           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10591
10592           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10593           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10594             {
10595               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10596
10597               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10598               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10599               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10600               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10601               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10602               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10603               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10604             }
10605           else if (htab->insn32)
10606             {
10607               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10608
10609               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10610               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10611               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10612               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10613               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10614               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10615               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10616               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10617             }
10618           else
10619             {
10620               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10621               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10622               bfd_vma loc_address;
10623
10624               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10625
10626               loc_address = (htab->splt->output_section->vma
10627                              + htab->splt->output_offset + plt_offset);
10628               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10629
10630               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10631               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10632                 {
10633                   (*_bfd_error_handler)
10634                     (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' "
10635                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10636                      output_bfd,
10637                      htab->sgotplt->output_section,
10638                      htab->splt->output_section,
10639                      (long) gotpc_offset);
10640                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10641                   return FALSE;
10642                 }
10643               bfd_put_16 (output_bfd,
10644                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10645               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10646               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10647               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10648               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10649               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10650             }
10651         }
10652
10653       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10654       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
10655                                           got_index - 2, h->dynindx,
10656                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10657
10658       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10659          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10660          flag and leave the value if there are any relocations in the
10661          binary where pointer equality matters.  */
10662       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10663       if (h->pointer_equality_needed)
10664         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10665       else
10666         {
10667           sym->st_value = 0;
10668           sym->st_other = 0;
10669         }
10670     }
10671
10672   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10673     {
10674       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10675       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10676       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10677       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10678       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10679       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10680       bfd_vma stub_big_size;
10681
10682       if (!micromips_p)
10683         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10684       else if (htab->insn32)
10685         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10686       else
10687         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10688
10689       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10690
10691       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10692
10693       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10694
10695       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10696          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10697          index value.  */
10698       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10699         return FALSE;
10700
10701       /* Fill the stub.  */
10702       if (micromips_p)
10703         {
10704           idx = 0;
10705           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10706                                 stub + idx);
10707           idx += 4;
10708           if (htab->insn32)
10709             {
10710               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10711                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS, stub + idx);
10712               idx += 4;
10713             }
10714           else
10715             {
10716               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10717               idx += 2;
10718             }
10719           if (stub_size == stub_big_size)
10720             {
10721               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10722
10723               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10724                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10725                                     stub + idx);
10726               idx += 4;
10727             }
10728           if (htab->insn32)
10729             {
10730               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10731                                     stub + idx);
10732               idx += 4;
10733             }
10734           else
10735             {
10736               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10737               idx += 2;
10738             }
10739
10740           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10741              problem, then use legacy code in the stub.  */
10742           if (stub_size == stub_big_size)
10743             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10744                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10745                                   stub + idx);
10746           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10747             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10748                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10749                                   stub + idx);
10750           else
10751             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10752                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10753                                                         h->dynindx),
10754                                   stub + idx);
10755         }
10756       else
10757         {
10758           idx = 0;
10759           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10760           idx += 4;
10761           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE, stub + idx);
10762           idx += 4;
10763           if (stub_size == stub_big_size)
10764             {
10765               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10766                           stub + idx);
10767               idx += 4;
10768             }
10769           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10770           idx += 4;
10771
10772           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10773              problem, then use legacy code in the stub.  */
10774           if (stub_size == stub_big_size)
10775             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10776                         stub + idx);
10777           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10778             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10779                         stub + idx);
10780           else
10781             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10782                         stub + idx);
10783         }
10784
10785       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10786       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10787               stub, stub_size);
10788
10789       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10790          only for the referenced symbol.  */
10791       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10792
10793       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10794          to reset the global offset table entry for this external
10795          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10796       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10797                        + htab->sstubs->output_offset
10798                        + h->plt.plist->stub_offset
10799                        + isa_bit);
10800       sym->st_other = other;
10801     }
10802
10803   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10804      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10805      conventions.  */
10806   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10807     {
10808       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10809       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10810                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10811       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10812       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10813     }
10814
10815   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10816               || h->forced_local);
10817
10818   sgot = htab->sgot;
10819   g = htab->got_info;
10820   BFD_ASSERT (g != NULL);
10821
10822   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10823      the symbols that need them.  */
10824   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10825     {
10826       bfd_vma offset;
10827       bfd_vma value;
10828
10829       value = sym->st_value;
10830       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10831       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10832     }
10833
10834   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10835     {
10836       struct mips_got_entry e, *p;
10837       bfd_vma entry;
10838       bfd_vma offset;
10839
10840       gg = g;
10841
10842       e.abfd = output_bfd;
10843       e.symndx = -1;
10844       e.d.h = hmips;
10845       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10846
10847       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10848         {
10849           if (g->got_entries
10850               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10851                                                            &e)))
10852             {
10853               offset = p->gotidx;
10854               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->sgot->size);
10855               if (bfd_link_pic (info)
10856                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10857                       && p->d.h != NULL
10858                       && p->d.h->root.def_dynamic
10859                       && !p->d.h->root.def_regular))
10860                 {
10861                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10862                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10863                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10864                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10865                      appropriate addend.  */
10866                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10867
10868                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10869                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10870                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10871                   else
10872                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10873                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10874
10875                   entry = 0;
10876                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10877                          (output_bfd, info, rel,
10878                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10879                     return FALSE;
10880                 }
10881               else
10882                 entry = sym->st_value;
10883               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10884             }
10885         }
10886     }
10887
10888   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10889   name = h->root.root.string;
10890   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10891       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10892     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10893   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10894            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10895     {
10896       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10897       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10898       sym->st_value = 1;
10899     }
10900   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10901     {
10902       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10903       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10904       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10905     }
10906   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10907     {
10908       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10909           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10910         {
10911           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10912           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10913           sym->st_value = 0;
10914           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10915         }
10916       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10917         {
10918           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10919           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10920           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10921           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10922         }
10923       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10924         {
10925           if (h->type == STT_FUNC)
10926             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10927           else if (h->type == STT_OBJECT)
10928             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10929         }
10930     }
10931
10932   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10933   if (h->needs_copy)
10934     {
10935       asection *s;
10936       bfd_vma symval;
10937
10938       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10939       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10940
10941       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10942       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10943                 + h->root.u.def.section->output_offset
10944                 + h->root.u.def.value);
10945       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
10946                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
10947     }
10948
10949   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
10950   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
10951     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
10952
10953   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
10954      to treat compressed symbols like any other.  */
10955   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
10956     {
10957       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10958       sym->st_other -= STO_MIPS16;
10959     }
10960   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
10961     {
10962       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10963       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
10964     }
10965
10966   return TRUE;
10967 }
10968
10969 /* Likewise, for VxWorks.  */
10970
10971 bfd_boolean
10972 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10973                                          struct bfd_link_info *info,
10974                                          struct elf_link_hash_entry *h,
10975                                          Elf_Internal_Sym *sym)
10976 {
10977   bfd *dynobj;
10978   asection *sgot;
10979   struct mips_got_info *g;
10980   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10981   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10982
10983   htab = mips_elf_hash_table (info);
10984   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10985   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10986   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10987
10988   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10989     {
10990       bfd_byte *loc;
10991       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
10992       Elf_Internal_Rela rel;
10993       static const bfd_vma *plt_entry;
10994       bfd_vma gotplt_index;
10995       bfd_vma plt_offset;
10996
10997       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10998       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10999
11000       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11001       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
11002       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
11003       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
11004
11005       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11006       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
11007                      + htab->splt->output_offset
11008                      + plt_offset);
11009
11010       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11011       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
11012                      + htab->sgotplt->output_offset
11013                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11014
11015       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11016          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11017       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11018
11019       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11020          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11021       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11022
11023       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11024       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11025                   (htab->sgotplt->contents
11026                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11027
11028       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11029       loc = htab->splt->contents + plt_offset;
11030
11031       if (bfd_link_pic (info))
11032         {
11033           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11034           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11035           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11036         }
11037       else
11038         {
11039           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11040
11041           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11042           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11043           got_address_low = got_address & 0xffff;
11044
11045           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11046           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11047           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11048           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11049           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11050           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11051           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11052           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11053
11054           loc = (htab->srelplt2->contents
11055                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11056
11057           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11058           rel.r_offset = got_address;
11059           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11060           rel.r_addend = plt_offset;
11061           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11062
11063           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11064           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11065           rel.r_offset = plt_address + 8;
11066           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11067           rel.r_addend = got_offset;
11068           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11069
11070           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11071           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11072           rel.r_offset += 4;
11073           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11074           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11075         }
11076
11077       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11078       loc = (htab->srelplt->contents
11079              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11080       rel.r_offset = got_address;
11081       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11082       rel.r_addend = 0;
11083       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11084
11085       if (!h->def_regular)
11086         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11087     }
11088
11089   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11090
11091   sgot = htab->sgot;
11092   g = htab->got_info;
11093   BFD_ASSERT (g != NULL);
11094
11095   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11096   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11097     {
11098       bfd_vma offset;
11099       Elf_Internal_Rela outrel;
11100       bfd_byte *loc;
11101       asection *s;
11102
11103       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11104       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11105       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11106
11107       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11108       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11109       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11110       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11111                          + sgot->output_offset
11112                          + offset);
11113       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11114       outrel.r_addend = 0;
11115       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11116     }
11117
11118   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11119   if (h->needs_copy)
11120     {
11121       Elf_Internal_Rela rel;
11122
11123       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11124
11125       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11126                       + h->root.u.def.section->output_offset
11127                       + h->root.u.def.value);
11128       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11129       rel.r_addend = 0;
11130       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
11131                                  htab->srelbss->contents
11132                                  + (htab->srelbss->reloc_count
11133                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
11134       ++htab->srelbss->reloc_count;
11135     }
11136
11137   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11138   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11139     sym->st_value &= ~1;
11140
11141   return TRUE;
11142 }
11143
11144 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11145
11146 static bfd_boolean
11147 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11148 {
11149   bfd_byte *loc;
11150   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11151   static const bfd_vma *plt_entry;
11152   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11153
11154   htab = mips_elf_hash_table (info);
11155   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11156
11157   if (ABI_64_P (output_bfd))
11158     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11159   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11160     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11161   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11162     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11163   else if (htab->insn32)
11164     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11165   else
11166     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11167
11168   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11169   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
11170                   + htab->sgotplt->output_offset);
11171   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11172   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11173
11174   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11175      not be loaded in two instructions.  */
11176   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11177               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11178
11179   /* Install the PLT header.  */
11180   loc = htab->splt->contents;
11181   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11182     {
11183       bfd_vma gotpc_offset;
11184       bfd_vma loc_address;
11185       size_t i;
11186
11187       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11188
11189       loc_address = (htab->splt->output_section->vma
11190                      + htab->splt->output_offset);
11191       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11192
11193       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11194       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11195         {
11196           (*_bfd_error_handler)
11197             (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11198              output_bfd,
11199              htab->sgotplt->output_section,
11200              htab->splt->output_section,
11201              (long) gotpc_offset);
11202           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11203           return FALSE;
11204         }
11205       bfd_put_16 (output_bfd,
11206                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11207       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11208       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11209         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11210     }
11211   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11212     {
11213       size_t i;
11214
11215       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11216       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11217       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11218       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11219       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11220       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11221       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11222         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11223     }
11224   else
11225     {
11226       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11227       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11228       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11229       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11230       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11231       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11232       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11233       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11234     }
11235
11236   return TRUE;
11237 }
11238
11239 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11240    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11241
11242 static void
11243 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11244 {
11245   Elf_Internal_Rela rela;
11246   bfd_byte *loc;
11247   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11248   static const bfd_vma *plt_entry;
11249   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11250
11251   htab = mips_elf_hash_table (info);
11252   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11253
11254   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11255
11256   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11257   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11258                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11259                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11260
11261   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11262   got_value_low = got_value & 0xffff;
11263
11264   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11265   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
11266
11267   /* Install the PLT header.  */
11268   loc = htab->splt->contents;
11269   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11270   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11271   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11272   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11273   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11274   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11275
11276   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11277   loc = htab->srelplt2->contents;
11278   rela.r_offset = plt_address;
11279   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11280   rela.r_addend = 0;
11281   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11282   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11283
11284   /* Output the relocation for the following addiu of
11285      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11286   rela.r_offset += 4;
11287   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11288   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11289   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11290
11291   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11292      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11293      in which symbols were output.  */
11294   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11295     {
11296       Elf_Internal_Rela rel;
11297
11298       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11299       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11300       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11301       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11302
11303       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11304       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11305       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11306       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11307
11308       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11309       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11310       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11311       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11312     }
11313 }
11314
11315 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11316
11317 static void
11318 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11319 {
11320   unsigned int i;
11321   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11322
11323   htab = mips_elf_hash_table (info);
11324   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11325
11326   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11327   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11328     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11329                 htab->splt->contents + i * 4);
11330 }
11331
11332 /* Finish up the dynamic sections.  */
11333
11334 bfd_boolean
11335 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11336                                        struct bfd_link_info *info)
11337 {
11338   bfd *dynobj;
11339   asection *sdyn;
11340   asection *sgot;
11341   struct mips_got_info *gg, *g;
11342   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11343
11344   htab = mips_elf_hash_table (info);
11345   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11346
11347   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11348
11349   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11350
11351   sgot = htab->sgot;
11352   gg = htab->got_info;
11353
11354   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11355     {
11356       bfd_byte *b;
11357       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11358
11359       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11360       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11361
11362       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11363       BFD_ASSERT (g != NULL);
11364
11365       for (b = sdyn->contents;
11366            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11367            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11368         {
11369           Elf_Internal_Dyn dyn;
11370           const char *name;
11371           size_t elemsize;
11372           asection *s;
11373           bfd_boolean swap_out_p;
11374
11375           /* Read in the current dynamic entry.  */
11376           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11377
11378           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11379           swap_out_p = TRUE;
11380
11381           switch (dyn.d_tag)
11382             {
11383             case DT_RELENT:
11384               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11385               break;
11386
11387             case DT_RELAENT:
11388               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11389               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11390               break;
11391
11392             case DT_STRSZ:
11393               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11394               dyn.d_un.d_val =
11395                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11396               break;
11397
11398             case DT_PLTGOT:
11399               s = htab->sgot;
11400               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11401               break;
11402
11403             case DT_MIPS_PLTGOT:
11404               s = htab->sgotplt;
11405               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11406               break;
11407
11408             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11409               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11410               break;
11411
11412             case DT_MIPS_FLAGS:
11413               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11414               break;
11415
11416             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11417               {
11418                 time_t t;
11419                 time (&t);
11420                 dyn.d_un.d_val = t;
11421               }
11422               break;
11423
11424             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11425               /* XXX FIXME: */
11426               swap_out_p = FALSE;
11427               break;
11428
11429             case DT_MIPS_IVERSION:
11430               /* XXX FIXME: */
11431               swap_out_p = FALSE;
11432               break;
11433
11434             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11435               s = output_bfd->sections;
11436               BFD_ASSERT (s != NULL);
11437               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11438               break;
11439
11440             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11441               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11442               break;
11443
11444             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11445               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11446                  entry of the first external symbol that is not
11447                  referenced within the same object.  */
11448               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11449               break;
11450
11451             case DT_MIPS_GOTSYM:
11452               if (htab->global_gotsym)
11453                 {
11454                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11455                   break;
11456                 }
11457               /* In case if we don't have global got symbols we default
11458                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11459                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
11460
11461             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11462               name = ".dynsym";
11463               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11464               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
11465
11466               if (s != NULL)
11467                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11468               else
11469                 dyn.d_un.d_val = 0;
11470               break;
11471
11472             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11473               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11474               break;
11475
11476             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11477               {
11478                 struct elf_link_hash_entry *h;
11479                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11480                 if (!h)
11481                   {
11482                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11483                     swap_out_p = FALSE;
11484                     break;
11485                   }
11486                 s = h->root.u.def.section;
11487
11488                 /* The MIPS_RLD_MAP tag stores the absolute address of the
11489                    debug pointer.  */
11490                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11491                                   + h->root.u.def.value);
11492               }
11493               break;
11494
11495             case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
11496               {
11497                 struct elf_link_hash_entry *h;
11498                 bfd_vma dt_addr, rld_addr;
11499                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11500                 if (!h)
11501                   {
11502                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11503                     swap_out_p = FALSE;
11504                     break;
11505                   }
11506                 s = h->root.u.def.section;
11507
11508                 /* The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the debug
11509                    pointer, relative to the address of the tag.  */
11510                 dt_addr = (sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
11511                            + (b - sdyn->contents));
11512                 rld_addr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11513                             + h->root.u.def.value);
11514                 dyn.d_un.d_ptr = rld_addr - dt_addr;
11515               }
11516               break;
11517
11518             case DT_MIPS_OPTIONS:
11519               s = (bfd_get_section_by_name
11520                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11521               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11522               break;
11523
11524             case DT_RELASZ:
11525               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11526               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
11527               if (htab->srelplt)
11528                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
11529               break;
11530
11531             case DT_PLTREL:
11532               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11533               if (htab->is_vxworks)
11534                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11535               else
11536                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11537               break;
11538
11539             case DT_PLTRELSZ:
11540               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11541               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
11542               break;
11543
11544             case DT_JMPREL:
11545               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11546               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
11547                                 + htab->srelplt->output_offset);
11548               break;
11549
11550             case DT_TEXTREL:
11551               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11552                  the dynamic tag.  */
11553               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11554                 {
11555                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11556                   swap_out_p = FALSE;
11557                 }
11558               break;
11559
11560             case DT_FLAGS:
11561               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11562                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11563               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11564                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11565               else
11566                 swap_out_p = FALSE;
11567               break;
11568
11569             default:
11570               swap_out_p = FALSE;
11571               if (htab->is_vxworks
11572                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11573                 swap_out_p = TRUE;
11574               break;
11575             }
11576
11577           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11578             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11579               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11580
11581           if (dyn_to_skip)
11582             {
11583               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11584               dyn_to_skip = 0;
11585             }
11586         }
11587
11588       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11589       if (dyn_skipped > 0)
11590         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11591     }
11592
11593   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11594       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11595     {
11596       if (htab->is_vxworks)
11597         {
11598           /* The first entry of the global offset table points to the
11599              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11600              loader and contains the shared library identifier.
11601              The third is also initialized by the loader and points
11602              to the lazy resolution stub.  */
11603           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11604                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11605                              sgot->contents);
11606           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11607                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11608           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11609                              sgot->contents
11610                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11611         }
11612       else
11613         {
11614           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11615              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11616              This isn't the case of IRIX rld.  */
11617           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11618           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11619                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11620         }
11621
11622       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11623          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11624     }
11625
11626   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11627   if (gg != NULL && gg->next)
11628     {
11629       Elf_Internal_Rela rel[3];
11630       bfd_vma addend = 0;
11631
11632       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11633       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11634
11635       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11636         {
11637           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11638             + g->next->tls_gotno;
11639
11640           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11641                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11642           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11643                              sgot->contents
11644                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11645
11646           if (! bfd_link_pic (info))
11647             continue;
11648
11649           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11650             {
11651               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11652                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11653                 continue;
11654
11655               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11656                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11657               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11658                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11659                      bfd_abs_section_ptr,
11660                      0, &addend, sgot)))
11661                 return FALSE;
11662               BFD_ASSERT (addend == 0);
11663             }
11664         }
11665     }
11666
11667   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11668      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11669      here.  */
11670
11671   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11672     {
11673       bfd_byte *b;
11674       bfd_boolean swap_out_p;
11675
11676       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11677
11678       for (b = sdyn->contents;
11679            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11680            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11681         {
11682           Elf_Internal_Dyn dyn;
11683           asection *s;
11684
11685           /* Read in the current dynamic entry.  */
11686           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11687
11688           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11689           swap_out_p = TRUE;
11690
11691           switch (dyn.d_tag)
11692             {
11693             case DT_RELSZ:
11694               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11695                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11696                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11697                  are trailing null entries.  */
11698               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11699               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11700                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11701                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11702                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11703               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11704                  can reasonably expect the values to the same.  */
11705               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11706                 = dyn.d_un.d_val;
11707               break;
11708
11709             default:
11710               swap_out_p = FALSE;
11711               break;
11712             }
11713
11714           if (swap_out_p)
11715             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11716               (dynobj, &dyn, b);
11717         }
11718     }
11719
11720   {
11721     asection *s;
11722     Elf32_compact_rel cpt;
11723
11724     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11725       {
11726         /* Write .compact_rel section out.  */
11727         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11728         if (s != NULL)
11729           {
11730             cpt.id1 = 1;
11731             cpt.num = s->reloc_count;
11732             cpt.id2 = 2;
11733             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11734                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11735             cpt.reserved0 = 0;
11736             cpt.reserved1 = 0;
11737             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11738                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11739                                              s->contents));
11740
11741             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11742             if (htab->sstubs != NULL)
11743               {
11744                 file_ptr dummy_offset;
11745
11746                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11747                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11748                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11749                         htab->function_stub_size);
11750               }
11751           }
11752       }
11753
11754     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11755        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11756        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11757        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11758     if (!htab->is_vxworks)
11759       {
11760         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11761         if (s != NULL
11762             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11763           {
11764             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11765
11766             if (ABI_64_P (output_bfd))
11767               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11768                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11769                      sort_dynamic_relocs_64);
11770             else
11771               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11772                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11773                      sort_dynamic_relocs);
11774           }
11775       }
11776   }
11777
11778   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
11779     {
11780       if (htab->is_vxworks)
11781         {
11782           if (bfd_link_pic (info))
11783             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11784           else
11785             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11786         }
11787       else
11788         {
11789           BFD_ASSERT (!bfd_link_pic (info));
11790           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11791             return FALSE;
11792         }
11793     }
11794   return TRUE;
11795 }
11796
11797
11798 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11799
11800 static void
11801 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11802 {
11803   flagword val;
11804
11805   switch (bfd_get_mach (abfd))
11806     {
11807     default:
11808     case bfd_mach_mips3000:
11809       val = E_MIPS_ARCH_1;
11810       break;
11811
11812     case bfd_mach_mips3900:
11813       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11814       break;
11815
11816     case bfd_mach_mips6000:
11817       val = E_MIPS_ARCH_2;
11818       break;
11819
11820     case bfd_mach_mips4000:
11821     case bfd_mach_mips4300:
11822     case bfd_mach_mips4400:
11823     case bfd_mach_mips4600:
11824       val = E_MIPS_ARCH_3;
11825       break;
11826
11827     case bfd_mach_mips4010:
11828       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
11829       break;
11830
11831     case bfd_mach_mips4100:
11832       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11833       break;
11834
11835     case bfd_mach_mips4111:
11836       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11837       break;
11838
11839     case bfd_mach_mips4120:
11840       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11841       break;
11842
11843     case bfd_mach_mips4650:
11844       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11845       break;
11846
11847     case bfd_mach_mips5400:
11848       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11849       break;
11850
11851     case bfd_mach_mips5500:
11852       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11853       break;
11854
11855     case bfd_mach_mips5900:
11856       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11857       break;
11858
11859     case bfd_mach_mips9000:
11860       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11861       break;
11862
11863     case bfd_mach_mips5000:
11864     case bfd_mach_mips7000:
11865     case bfd_mach_mips8000:
11866     case bfd_mach_mips10000:
11867     case bfd_mach_mips12000:
11868     case bfd_mach_mips14000:
11869     case bfd_mach_mips16000:
11870       val = E_MIPS_ARCH_4;
11871       break;
11872
11873     case bfd_mach_mips5:
11874       val = E_MIPS_ARCH_5;
11875       break;
11876
11877     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11878       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11879       break;
11880
11881     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11882       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11883       break;
11884
11885     case bfd_mach_mips_sb1:
11886       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11887       break;
11888
11889     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11890       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11891       break;
11892
11893     case bfd_mach_mips_octeon:
11894     case bfd_mach_mips_octeonp:
11895       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11896       break;
11897
11898     case bfd_mach_mips_octeon3:
11899       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11900       break;
11901
11902     case bfd_mach_mips_xlr:
11903       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11904       break;
11905
11906     case bfd_mach_mips_octeon2:
11907       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11908       break;
11909
11910     case bfd_mach_mipsisa32:
11911       val = E_MIPS_ARCH_32;
11912       break;
11913
11914     case bfd_mach_mipsisa64:
11915       val = E_MIPS_ARCH_64;
11916       break;
11917
11918     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11919     case bfd_mach_mipsisa32r3:
11920     case bfd_mach_mipsisa32r5:
11921       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11922       break;
11923
11924     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11925     case bfd_mach_mipsisa64r3:
11926     case bfd_mach_mipsisa64r5:
11927       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11928       break;
11929
11930     case bfd_mach_mipsisa32r6:
11931       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
11932       break;
11933
11934     case bfd_mach_mipsisa64r6:
11935       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
11936       break;
11937     }
11938   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11939   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
11940
11941 }
11942
11943
11944 /* Whether to sort relocs output by ld -r or ld --emit-relocs, by r_offset.
11945    Don't do so for code sections.  We want to keep ordering of HI16/LO16
11946    as is.  On the other hand, elf-eh-frame.c processing requires .eh_frame
11947    relocs to be sorted.  */
11948
11949 bfd_boolean
11950 _bfd_mips_elf_sort_relocs_p (asection *sec)
11951 {
11952   return (sec->flags & SEC_CODE) == 0;
11953 }
11954
11955
11956 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
11957    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
11958    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
11959
11960 void
11961 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
11962                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
11963 {
11964   unsigned int i;
11965   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
11966   const char *name;
11967   asection *sec;
11968
11969   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
11970      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
11971      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
11972   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
11973     mips_set_isa_flags (abfd);
11974
11975   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
11976      info for each special section.  */
11977   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
11978        i < elf_numsections (abfd);
11979        i++, hdrpp++)
11980     {
11981       switch ((*hdrpp)->sh_type)
11982         {
11983         case SHT_MIPS_MSYM:
11984         case SHT_MIPS_LIBLIST:
11985           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
11986           if (sec != NULL)
11987             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11988           break;
11989
11990         case SHT_MIPS_GPTAB:
11991           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11992           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11993           BFD_ASSERT (name != NULL
11994                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
11995           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
11996           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11997           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
11998           break;
11999
12000         case SHT_MIPS_CONTENT:
12001           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12002           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12003           BFD_ASSERT (name != NULL
12004                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
12005           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12006                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
12007           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12008           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12009           break;
12010
12011         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
12012           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
12013           if (sec != NULL)
12014             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12015           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
12016           if (sec != NULL)
12017             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
12018           break;
12019
12020         case SHT_MIPS_EVENTS:
12021           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
12022           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
12023           BFD_ASSERT (name != NULL);
12024           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
12025             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12026                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
12027           else
12028             {
12029               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
12030               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
12031                                              (name
12032                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
12033             }
12034           BFD_ASSERT (sec != NULL);
12035           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
12036           break;
12037
12038         }
12039     }
12040 }
12041 \f
12042 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12043    segments.  */
12044
12045 int
12046 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12047                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12048 {
12049   asection *s;
12050   int ret = 0;
12051
12052   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12053   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12054   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12055     ++ret;
12056
12057   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12058   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12059     ++ret;
12060
12061   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12062   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12063       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12064                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12065     ++ret;
12066
12067   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12068   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12069       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12070       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12071     ++ret;
12072
12073   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12074      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12075   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12076       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12077     ++ret;
12078
12079   return ret;
12080 }
12081
12082 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12083
12084 bfd_boolean
12085 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12086                                   struct bfd_link_info *info)
12087 {
12088   asection *s;
12089   struct elf_segment_map *m, **pm;
12090   bfd_size_type amt;
12091
12092   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12093      segment.  */
12094   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12095   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12096     {
12097       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12098         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12099           break;
12100       if (m == NULL)
12101         {
12102           amt = sizeof *m;
12103           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12104           if (m == NULL)
12105             return FALSE;
12106
12107           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12108           m->count = 1;
12109           m->sections[0] = s;
12110
12111           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12112           pm = &elf_seg_map (abfd);
12113           while (*pm != NULL
12114                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12115                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12116             pm = &(*pm)->next;
12117
12118           m->next = *pm;
12119           *pm = m;
12120         }
12121     }
12122
12123   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12124      segment.  */
12125   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12126   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12127     {
12128       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12129         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12130           break;
12131       if (m == NULL)
12132         {
12133           amt = sizeof *m;
12134           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12135           if (m == NULL)
12136             return FALSE;
12137
12138           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12139           m->count = 1;
12140           m->sections[0] = s;
12141
12142           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12143           pm = &elf_seg_map (abfd);
12144           while (*pm != NULL
12145                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12146                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12147             pm = &(*pm)->next;
12148
12149           m->next = *pm;
12150           *pm = m;
12151         }
12152     }
12153
12154   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12155      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12156      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12157      table.  */
12158   if (NEWABI_P (abfd)
12159       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12160          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12161          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12162          now.  */
12163       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12164     {
12165       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12166         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12167           break;
12168
12169       if (s)
12170         {
12171           struct elf_segment_map *options_segment;
12172
12173           pm = &elf_seg_map (abfd);
12174           while (*pm != NULL
12175                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12176                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12177             pm = &(*pm)->next;
12178
12179           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12180             {
12181               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12182               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12183               options_segment->next = *pm;
12184               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12185               options_segment->p_flags = PF_R;
12186               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12187               options_segment->count = 1;
12188               options_segment->sections[0] = s;
12189               *pm = options_segment;
12190             }
12191         }
12192     }
12193   else
12194     {
12195       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12196         {
12197           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12198              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12199           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12200               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12201               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12202             {
12203               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12204                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12205                   break;
12206               if (m == NULL)
12207                 {
12208                   amt = sizeof *m;
12209                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12210                   if (m == NULL)
12211                     return FALSE;
12212
12213                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12214
12215                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12216                   if (s == NULL)
12217                     {
12218                       m->count = 0;
12219                       m->p_flags = 0;
12220                       m->p_flags_valid = 1;
12221                     }
12222                   else
12223                     {
12224                       m->count = 1;
12225                       m->sections[0] = s;
12226                     }
12227
12228                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12229                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12230                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12231                     pm = &(*pm)->next;
12232                   if (*pm != NULL)
12233                     pm = &(*pm)->next;
12234
12235                   m->next = *pm;
12236                   *pm = m;
12237                 }
12238             }
12239         }
12240       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12241          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12242          between.  */
12243       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12244            pm = &(*pm)->next)
12245         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12246           break;
12247       m = *pm;
12248       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12249          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12250          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12251          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12252          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12253          other sections can also make life hard for the prelinker,
12254          which might move one of the other sections to a different
12255          PT_LOAD segment.  */
12256       if (SGI_COMPAT (abfd)
12257           && m != NULL
12258           && m->count == 1
12259           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12260         {
12261           static const char *sec_names[] =
12262           {
12263             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12264           };
12265           bfd_vma low, high;
12266           unsigned int i, c;
12267           struct elf_segment_map *n;
12268
12269           low = ~(bfd_vma) 0;
12270           high = 0;
12271           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12272             {
12273               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12274               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12275                 {
12276                   bfd_size_type sz;
12277
12278                   if (low > s->vma)
12279                     low = s->vma;
12280                   sz = s->size;
12281                   if (high < s->vma + sz)
12282                     high = s->vma + sz;
12283                 }
12284             }
12285
12286           c = 0;
12287           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12288             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12289                 && s->vma >= low
12290                 && s->vma + s->size <= high)
12291               ++c;
12292
12293           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12294           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12295           if (n == NULL)
12296             return FALSE;
12297           *n = *m;
12298           n->count = c;
12299
12300           i = 0;
12301           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12302             {
12303               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12304                   && s->vma >= low
12305                   && s->vma + s->size <= high)
12306                 {
12307                   n->sections[i] = s;
12308                   ++i;
12309                 }
12310             }
12311
12312           *pm = n;
12313         }
12314     }
12315
12316   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12317      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12318
12319      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12320      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12321      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12322      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12323      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12324
12325      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12326      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12327      header instead, and avoid the need to move any sections.
12328      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12329      so allocating a spare program header seems like a natural
12330      extension.
12331
12332      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12333      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12334   if (info != NULL
12335       && !SGI_COMPAT (abfd)
12336       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12337     {
12338       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12339         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12340           break;
12341       if (*pm == NULL)
12342         {
12343           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12344           if (m == NULL)
12345             return FALSE;
12346
12347           m->p_type = PT_NULL;
12348           *pm = m;
12349         }
12350     }
12351
12352   return TRUE;
12353 }
12354 \f
12355 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12356    relocation.  */
12357
12358 asection *
12359 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12360                             struct bfd_link_info *info,
12361                             Elf_Internal_Rela *rel,
12362                             struct elf_link_hash_entry *h,
12363                             Elf_Internal_Sym *sym)
12364 {
12365   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12366
12367   if (h != NULL)
12368     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12369       {
12370       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12371       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12372         return NULL;
12373       }
12374
12375   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12376 }
12377
12378 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12379
12380 bfd_boolean
12381 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12382                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12383                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12384                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12385 {
12386 #if 0
12387   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12388   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12389   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12390   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12391   unsigned long r_symndx;
12392   struct elf_link_hash_entry *h;
12393
12394   if (bfd_link_relocatable (info))
12395     return TRUE;
12396
12397   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12398   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12399   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12400
12401   relend = relocs + sec->reloc_count;
12402   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12403     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12404       {
12405       case R_MIPS16_GOT16:
12406       case R_MIPS16_CALL16:
12407       case R_MIPS_GOT16:
12408       case R_MIPS_CALL16:
12409       case R_MIPS_CALL_HI16:
12410       case R_MIPS_CALL_LO16:
12411       case R_MIPS_GOT_HI16:
12412       case R_MIPS_GOT_LO16:
12413       case R_MIPS_GOT_DISP:
12414       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12415       case R_MIPS_GOT_OFST:
12416       case R_MICROMIPS_GOT16:
12417       case R_MICROMIPS_CALL16:
12418       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12419       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12420       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12421       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12422       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12423       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12424       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12425         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12426            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12427            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12428         break;
12429
12430       default:
12431         break;
12432       }
12433 #endif
12434
12435   return TRUE;
12436 }
12437
12438 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12439
12440 bfd_boolean
12441 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12442                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12443 {
12444   bfd *sub;
12445
12446   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12447
12448   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12449     {
12450       asection *o;
12451
12452       if (! is_mips_elf (sub))
12453         continue;
12454
12455       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12456         if (!o->gc_mark
12457             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12458                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12459           {
12460             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12461               return FALSE;
12462           }
12463     }
12464
12465   return TRUE;
12466 }
12467 \f
12468 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12469    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12470    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12471    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12472
12473 void
12474 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12475                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12476                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12477 {
12478   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12479
12480   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12481
12482   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12483   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12484   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12485      definition will be against the target symbol.  */
12486   if (indmips->has_static_relocs)
12487     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12488
12489   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12490     return;
12491
12492   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12493   if (indmips->readonly_reloc)
12494     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12495   if (indmips->no_fn_stub)
12496     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12497   if (indmips->fn_stub)
12498     {
12499       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12500       indmips->fn_stub = NULL;
12501     }
12502   if (indmips->need_fn_stub)
12503     {
12504       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12505       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12506     }
12507   if (indmips->call_stub)
12508     {
12509       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12510       indmips->call_stub = NULL;
12511     }
12512   if (indmips->call_fp_stub)
12513     {
12514       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12515       indmips->call_fp_stub = NULL;
12516     }
12517   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12518     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12519   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12520     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12521   if (indmips->has_nonpic_branches)
12522     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12523 }
12524 \f
12525 #define PDR_SIZE 32
12526
12527 bfd_boolean
12528 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12529                             struct bfd_link_info *info)
12530 {
12531   asection *o;
12532   bfd_boolean ret = FALSE;
12533   unsigned char *tdata;
12534   size_t i, skip;
12535
12536   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12537   if (! o)
12538     return FALSE;
12539   if (o->size == 0)
12540     return FALSE;
12541   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12542     return FALSE;
12543   if (o->output_section != NULL
12544       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12545     return FALSE;
12546
12547   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12548   if (! tdata)
12549     return FALSE;
12550
12551   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12552                                             info->keep_memory);
12553   if (!cookie->rels)
12554     {
12555       free (tdata);
12556       return FALSE;
12557     }
12558
12559   cookie->rel = cookie->rels;
12560   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12561
12562   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12563     {
12564       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12565         {
12566           tdata[i] = 1;
12567           skip ++;
12568         }
12569     }
12570
12571   if (skip != 0)
12572     {
12573       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12574       if (o->rawsize == 0)
12575         o->rawsize = o->size;
12576       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12577       ret = TRUE;
12578     }
12579   else
12580     free (tdata);
12581
12582   if (! info->keep_memory)
12583     free (cookie->rels);
12584
12585   return ret;
12586 }
12587
12588 bfd_boolean
12589 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12590 {
12591   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12592     return TRUE;
12593   return FALSE;
12594 }
12595
12596 bfd_boolean
12597 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12598                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12599                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12600 {
12601   bfd_byte *to, *from, *end;
12602   int i;
12603
12604   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12605     return FALSE;
12606
12607   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12608     return FALSE;
12609
12610   to = contents;
12611   end = contents + sec->size;
12612   for (from = contents, i = 0;
12613        from < end;
12614        from += PDR_SIZE, i++)
12615     {
12616       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12617         continue;
12618       if (to != from)
12619         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12620       to += PDR_SIZE;
12621     }
12622   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12623                             sec->output_offset, sec->size);
12624   return TRUE;
12625 }
12626 \f
12627 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12628    from output by default for clarity.  */
12629
12630 bfd_boolean
12631 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12632 {
12633   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12634 }
12635
12636 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12637    handle the ECOFF debugging information.  */
12638
12639 struct mips_elf_find_line
12640 {
12641   struct ecoff_debug_info d;
12642   struct ecoff_find_line i;
12643 };
12644
12645 bfd_boolean
12646 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12647                                  asection *section, bfd_vma offset,
12648                                  const char **filename_ptr,
12649                                  const char **functionname_ptr,
12650                                  unsigned int *line_ptr,
12651                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12652 {
12653   asection *msec;
12654
12655   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12656                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12657                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12658                                      dwarf_debug_sections,
12659                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12660                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12661     return TRUE;
12662
12663   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12664                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12665                                      line_ptr))
12666     return TRUE;
12667
12668   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12669   if (msec != NULL)
12670     {
12671       flagword origflags;
12672       struct mips_elf_find_line *fi;
12673       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12674         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12675
12676       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12677          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12678          if appropriate (which it normally will be).  */
12679       origflags = msec->flags;
12680       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12681         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12682
12683       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12684       if (fi == NULL)
12685         {
12686           bfd_size_type external_fdr_size;
12687           char *fraw_src;
12688           char *fraw_end;
12689           struct fdr *fdr_ptr;
12690           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12691
12692           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12693           if (fi == NULL)
12694             {
12695               msec->flags = origflags;
12696               return FALSE;
12697             }
12698
12699           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12700             {
12701               msec->flags = origflags;
12702               return FALSE;
12703             }
12704
12705           /* Swap in the FDR information.  */
12706           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12707           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12708           if (fi->d.fdr == NULL)
12709             {
12710               msec->flags = origflags;
12711               return FALSE;
12712             }
12713           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12714           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12715           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12716           fraw_end = (fraw_src
12717                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12718           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12719             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12720
12721           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12722
12723           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12724              find_nearest_line is either called all the time, as in
12725              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12726              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12727              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12728              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12729         }
12730
12731       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12732                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12733                                   line_ptr))
12734         {
12735           msec->flags = origflags;
12736           return TRUE;
12737         }
12738
12739       msec->flags = origflags;
12740     }
12741
12742   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12743
12744   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12745                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12746                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12747 }
12748
12749 bfd_boolean
12750 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12751                                  const char **filename_ptr,
12752                                  const char **functionname_ptr,
12753                                  unsigned int *line_ptr)
12754 {
12755   bfd_boolean found;
12756   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12757                                          functionname_ptr, line_ptr,
12758                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12759   return found;
12760 }
12761
12762 \f
12763 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12764    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12765    GP value in the section_processing routine.  */
12766
12767 bfd_boolean
12768 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12769                                     const void *location,
12770                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12771 {
12772   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12773     {
12774       bfd_byte *c;
12775
12776       if (elf_section_data (section) == NULL)
12777         {
12778           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12779           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12780           if (elf_section_data (section) == NULL)
12781             return FALSE;
12782         }
12783       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12784       if (c == NULL)
12785         {
12786           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12787           if (c == NULL)
12788             return FALSE;
12789           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12790         }
12791
12792       memcpy (c + offset, location, count);
12793     }
12794
12795   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12796                                         count);
12797 }
12798
12799 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12800    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12801
12802 bfd_byte *
12803 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12804   (bfd *abfd,
12805    struct bfd_link_info *link_info,
12806    struct bfd_link_order *link_order,
12807    bfd_byte *data,
12808    bfd_boolean relocatable,
12809    asymbol **symbols)
12810 {
12811   /* Get enough memory to hold the stuff */
12812   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12813   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12814   bfd_size_type sz;
12815
12816   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12817   arelent **reloc_vector = NULL;
12818   long reloc_count;
12819
12820   if (reloc_size < 0)
12821     goto error_return;
12822
12823   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12824   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12825     goto error_return;
12826
12827   /* read in the section */
12828   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12829   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12830     goto error_return;
12831
12832   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12833                                         input_section,
12834                                         reloc_vector,
12835                                         symbols);
12836   if (reloc_count < 0)
12837     goto error_return;
12838
12839   if (reloc_count > 0)
12840     {
12841       arelent **parent;
12842       /* for mips */
12843       int gp_found;
12844       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12845
12846       {
12847         struct bfd_hash_entry *h;
12848         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12849         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12850         if (abfd && input_bfd
12851             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12852           lh = 0;
12853         else
12854           {
12855             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12856             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12857           }
12858       lookup:
12859         if (lh)
12860           {
12861             switch (lh->type)
12862               {
12863               case bfd_link_hash_undefined:
12864               case bfd_link_hash_undefweak:
12865               case bfd_link_hash_common:
12866                 gp_found = 0;
12867                 break;
12868               case bfd_link_hash_defined:
12869               case bfd_link_hash_defweak:
12870                 gp_found = 1;
12871                 gp = lh->u.def.value;
12872                 break;
12873               case bfd_link_hash_indirect:
12874               case bfd_link_hash_warning:
12875                 lh = lh->u.i.link;
12876                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12877                 goto lookup;
12878               case bfd_link_hash_new:
12879               default:
12880                 abort ();
12881               }
12882           }
12883         else
12884           gp_found = 0;
12885       }
12886       /* end mips */
12887       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12888         {
12889           char *error_message = NULL;
12890           bfd_reloc_status_type r;
12891
12892           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12893              knowing the gp of the output bfd.  */
12894           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12895
12896           /* If we've managed to find the gp and have a special
12897              function for the relocation then go ahead, else default
12898              to the generic handling.  */
12899           if (gp_found
12900               && (*parent)->howto->special_function
12901               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12902             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12903                                                input_section, relocatable,
12904                                                data, gp);
12905           else
12906             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12907                                         input_section,
12908                                         relocatable ? abfd : NULL,
12909                                         &error_message);
12910
12911           if (relocatable)
12912             {
12913               asection *os = input_section->output_section;
12914
12915               /* A partial link, so keep the relocs */
12916               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12917               os->reloc_count++;
12918             }
12919
12920           if (r != bfd_reloc_ok)
12921             {
12922               switch (r)
12923                 {
12924                 case bfd_reloc_undefined:
12925                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12926                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12927                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
12928                     goto error_return;
12929                   break;
12930                 case bfd_reloc_dangerous:
12931                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12932                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12933                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
12934                          (*parent)->address)))
12935                     goto error_return;
12936                   break;
12937                 case bfd_reloc_overflow:
12938                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12939                         (link_info, NULL,
12940                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12941                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12942                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
12943                     goto error_return;
12944                   break;
12945                 case bfd_reloc_outofrange:
12946                 default:
12947                   abort ();
12948                   break;
12949                 }
12950
12951             }
12952         }
12953     }
12954   if (reloc_vector != NULL)
12955     free (reloc_vector);
12956   return data;
12957
12958 error_return:
12959   if (reloc_vector != NULL)
12960     free (reloc_vector);
12961   return NULL;
12962 }
12963 \f
12964 static bfd_boolean
12965 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
12966                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
12967 {
12968   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12969   unsigned int sec_shndx;
12970   bfd_byte *contents;
12971   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12972   Elf_Internal_Sym *isym;
12973   Elf_Internal_Sym *isymend;
12974   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12975   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
12976   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
12977   unsigned int symcount;
12978
12979   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
12980   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12981
12982   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
12983   irelend = irel + sec->reloc_count;
12984
12985   /* Actually delete the bytes.  */
12986   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
12987            (size_t) (sec->size - addr - count));
12988   sec->size -= count;
12989
12990   /* Adjust all the relocs.  */
12991   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
12992     {
12993       /* Get the new reloc address.  */
12994       if (irel->r_offset > addr)
12995         irel->r_offset -= count;
12996     }
12997
12998   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
12999   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
13000
13001   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
13002   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13003   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13004   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
13005     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
13006       isym->st_value -= count;
13007
13008   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
13009   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
13010               - symtab_hdr->sh_info);
13011   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
13012   end_hashes = sym_hashes + symcount;
13013
13014   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
13015     {
13016       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
13017
13018       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
13019            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
13020           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
13021         {
13022           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
13023
13024           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
13025             value &= MINUS_TWO;
13026           if (value > addr)
13027             sym_hash->root.u.def.value -= count;
13028         }
13029     }
13030
13031   return TRUE;
13032 }
13033
13034
13035 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
13036    opcodes/micromips-opc.c.  */
13037
13038 struct opcode_descriptor {
13039   unsigned long match;
13040   unsigned long mask;
13041 };
13042
13043 /* The $ra register aka $31.  */
13044
13045 #define RA 31
13046
13047 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13048
13049 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13050 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13051
13052 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13053
13054 #define OP16_VALID_REG(r) \
13055   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13056
13057
13058 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13059
13060 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13061   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13062   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13063   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13064 };
13065
13066 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13067   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13068
13069 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13070   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13071
13072 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13073   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13074
13075 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13076   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13077
13078 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13079   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13080
13081 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13082   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13083
13084
13085 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13086
13087 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13088    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13089    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13090
13091 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13092
13093 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13094   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13095   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13096   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13097 };
13098
13099 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13100   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13101   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13102   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13103 };
13104
13105 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13106   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13107   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13108   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13109 };
13110
13111 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13112   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13113   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13114   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13115 };
13116
13117 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13118
13119 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0xf) + 2)
13120 #define BZ16_REG_FIELD(r) (((r) & 7) << 7)
13121
13122
13123 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13124
13125 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13126   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13127
13128 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13129   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13130
13131 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13132   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13133
13134 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13135   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13136
13137 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13138   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13139
13140 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13141
13142 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13143   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13144
13145   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13146   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13147
13148   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13149   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13150   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13151   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13152 };
13153
13154 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13155
13156 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13157   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13158
13159   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13160   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13161   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13162 };
13163
13164
13165 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13166
13167 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13168   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13169
13170 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13171   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13172
13173 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13174   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13175
13176 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13177
13178 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13179
13180 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13181   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13182
13183   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13184   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13185   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13186   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13187 };
13188
13189
13190 /* LUI instruction.  */
13191
13192 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13193  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13194
13195
13196 /* ADDIU instruction.  */
13197
13198 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13199   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13200
13201 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13202   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13203
13204 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13205   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13206
13207
13208 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13209
13210 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13211    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13212 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13213 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13214
13215 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13216 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13217
13218 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13219   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13220   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13221   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13222 };
13223
13224 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13225   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13226
13227
13228 /* NOP instructions.  */
13229
13230 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13231   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13232
13233 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13234   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13235
13236
13237 /* Instruction match support.  */
13238
13239 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13240
13241 static int
13242 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13243 {
13244   unsigned long indx;
13245
13246   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13247     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13248       return indx;
13249
13250   return -1;
13251 }
13252
13253
13254 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13255
13256 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13257    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13258    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13259    the second half of another instruction.  */
13260
13261 static int
13262 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13263 {
13264   unsigned long opcode;
13265   int bdsize;
13266
13267   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13268   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13269     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13270     bdsize = 4;
13271   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13272            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13273     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13274     bdsize = 2;
13275   else
13276     /* No delay slot.  */
13277     bdsize = 0;
13278
13279   return bdsize;
13280 }
13281
13282 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13283    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13284    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13285    the second half of another instruction.  */
13286
13287 static int
13288 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13289 {
13290   unsigned long opcode;
13291   int bdsize;
13292
13293   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13294   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13295     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13296     bdsize = 4;
13297   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13298     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13299     bdsize = 2;
13300   else
13301     /* No delay slot.  */
13302     bdsize = 0;
13303
13304   return bdsize;
13305 }
13306
13307 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13308    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13309
13310 static bfd_boolean
13311 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13312 {
13313   unsigned long opcode;
13314
13315   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13316   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13317                                                 /* B16  */
13318       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13319                                                 /* JR16  */
13320       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13321                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13322       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13323                                                 /* JALR16  */
13324           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13325     return TRUE;
13326
13327   return FALSE;
13328 }
13329
13330 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13331    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13332
13333 static bfd_boolean
13334 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13335 {
13336   unsigned long opcode;
13337
13338   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13339   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13340                                                 /* J  */
13341       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13342                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13343       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13344                                                 /* JAL, JALX  */
13345       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13346                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13347       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13348                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13349           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13350       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13351                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13352           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13353     return TRUE;
13354
13355   return FALSE;
13356 }
13357
13358 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13359    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13360    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13361
13362 static bfd_boolean
13363 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13364                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13365                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13366 {
13367   const Elf_Internal_Rela *irel;
13368   unsigned long opcode;
13369
13370   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13371   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13372     return FALSE;
13373
13374   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13375     if (irel->r_offset == offset
13376         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13377       return TRUE;
13378
13379   return FALSE;
13380 }
13381
13382 /* Bitsize checking.  */
13383 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13384   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13385     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13386
13387 \f
13388 bfd_boolean
13389 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13390                              struct bfd_link_info *link_info,
13391                              bfd_boolean *again)
13392 {
13393   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13394   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13395   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13396   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13397   bfd_byte *contents = NULL;
13398   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13399
13400   /* Assume nothing changes.  */
13401   *again = FALSE;
13402
13403   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13404      this section does not have relocs, or if this is not a
13405      code section.  */
13406
13407   if (bfd_link_relocatable (link_info)
13408       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13409       || sec->reloc_count == 0
13410       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13411     return TRUE;
13412
13413   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13414
13415   /* Get a copy of the native relocations.  */
13416   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13417                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13418                       link_info->keep_memory));
13419   if (internal_relocs == NULL)
13420     goto error_return;
13421
13422   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13423   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13424   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13425     {
13426       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13427       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13428       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13429       unsigned long opcode;
13430       bfd_vma symval;
13431       bfd_vma pcrval;
13432       bfd_byte *ptr;
13433       int fndopc;
13434
13435       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13436          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13437       int delcnt = 0;
13438       int deloff = 0;
13439
13440       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13441          this reloc.  */
13442       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13443           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13444           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13445         continue;
13446
13447       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13448       if (contents == NULL)
13449         {
13450           /* Get cached copy if it exists.  */
13451           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13452             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13453           /* Go get them off disk.  */
13454           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13455             goto error_return;
13456         }
13457       ptr = contents + irel->r_offset;
13458
13459       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13460       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13461         {
13462           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13463           if (isymbuf == NULL)
13464             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13465                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13466                                             NULL, NULL, NULL);
13467           if (isymbuf == NULL)
13468             goto error_return;
13469         }
13470
13471       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13472       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13473         {
13474           /* A local symbol.  */
13475           Elf_Internal_Sym *isym;
13476           asection *sym_sec;
13477
13478           isym = isymbuf + r_symndx;
13479           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13480             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13481           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13482             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13483           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13484             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13485           else
13486             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13487           symval = (isym->st_value
13488                     + sym_sec->output_section->vma
13489                     + sym_sec->output_offset);
13490           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13491         }
13492       else
13493         {
13494           unsigned long indx;
13495           struct elf_link_hash_entry *h;
13496
13497           /* An external symbol.  */
13498           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13499           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13500           BFD_ASSERT (h != NULL);
13501
13502           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13503               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13504             /* This appears to be a reference to an undefined
13505                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13506                regular reloc processing.  */
13507             continue;
13508
13509           symval = (h->root.u.def.value
13510                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13511                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13512           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13513                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13514         }
13515
13516
13517       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13518          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13519          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13520          information.  It would be possible to instead create a table
13521          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13522          that would be more work, but would require less memory when
13523          the linker is run.  */
13524
13525       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13526       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13527         continue;
13528
13529       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13530
13531       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13532          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13533       pcrval = (symval
13534                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13535                 - irel->r_offset);
13536
13537       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13538          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13539          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13540
13541            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13542
13543          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13544          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13545          out the offset).  */
13546       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13547         {
13548           bfd_boolean bzc = FALSE;
13549           unsigned long nextopc;
13550           unsigned long reg;
13551           bfd_vma offset;
13552
13553           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13554              too.  */
13555           if (irel > internal_relocs
13556               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13557               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13558             continue;
13559
13560           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13561           if (irel + 1 >= irelend
13562               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13563               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13564             continue;
13565
13566           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13567           if (irel + 2 >= irelend
13568               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13569               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13570             continue;
13571
13572           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13573              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13574              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13575              it through if so.  */
13576           if (irel->r_offset >= 2
13577               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13578               && !(irel->r_offset >= 4
13579                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13580                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13581                                                   internal_relocs, irelend))))
13582             continue;
13583           if (irel->r_offset >= 4
13584               && !bzc
13585               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13586             continue;
13587
13588           reg = OP32_SREG (opcode);
13589
13590           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13591              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13592              must not fiddle with the register used to hold the address.
13593              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13594           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13595           switch (offset - 4)
13596             {
13597             case 0:
13598               break;
13599             case 2:
13600               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13601                 break;
13602               continue;
13603             case 4:
13604               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13605                 break;
13606               continue;
13607             default:
13608               continue;
13609             }
13610
13611           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13612
13613           /* Give up unless the same register is used with both
13614              relocations.  */
13615           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13616             continue;
13617
13618           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13619              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13620           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13621
13622           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13623           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13624             {
13625               /* Fix the relocation's type.  */
13626               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13627
13628               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13629                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13630                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13631               nextopc &= ~0x001f0000;
13632               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13633                           contents + irel[1].r_offset);
13634             }
13635
13636           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13637              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13638              the PC-relative distance.  */
13639           else if (symval % 4 == 0
13640                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13641                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13642                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13643                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13644             {
13645               /* Fix the relocation's type.  */
13646               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13647
13648               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13649               nextopc = (addiupc_insn.match
13650                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13651
13652               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13653                                     contents + irel[1].r_offset);
13654             }
13655
13656           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13657           else
13658             continue;
13659
13660           /* Fix the relocation's type.  */
13661           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13662
13663           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13664           delcnt = 4;
13665           deloff = 0;
13666         }
13667
13668       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13669          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13670          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13671          but there is no drawback in double checking it here.  */
13672       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13673                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13674                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13675                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13676                && ((!insn32
13677                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13678                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13679                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13680                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13681                                                                  ptr + 4),
13682                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13683         {
13684           unsigned long reg;
13685
13686           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13687
13688           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13689           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13690                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13691                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13692
13693           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13694
13695           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13696              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13697           deloff = 4;
13698         }
13699
13700       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13701          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13702       else if (!insn32
13703                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13704                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13705                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13706         {
13707           /* Fix the relocation's type.  */
13708           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13709
13710           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13711           bfd_put_16 (abfd,
13712                       (b_insn_16.match
13713                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13714                       ptr);
13715
13716           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13717           delcnt = 2;
13718           deloff = 2;
13719         }
13720
13721       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13722          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13723       else if (!insn32
13724                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13725                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13726                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13727                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13728                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13729                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13730         {
13731           unsigned long reg;
13732
13733           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13734
13735           /* Fix the relocation's type.  */
13736           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13737
13738           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13739           bfd_put_16 (abfd,
13740                       (bz_insns_16[fndopc].match
13741                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13742                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13743                       ptr);
13744
13745           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13746           delcnt = 2;
13747           deloff = 2;
13748         }
13749
13750       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13751       else if (!insn32
13752                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13753                && target_is_micromips_code_p
13754                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13755                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13756         {
13757           unsigned long n32opc;
13758           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13759
13760           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13761
13762           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13763             {
13764               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13765               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13766
13767               relaxed = TRUE;
13768             }
13769           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13770             {
13771               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13772               bfd_put_16 (abfd,
13773                           (move_insn_16.match
13774                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13775                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13776                           ptr + 4);
13777
13778               relaxed = TRUE;
13779             }
13780           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13781              instructions will be handled here later.  */
13782
13783           if (relaxed)
13784             {
13785               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13786                  with 16-bit delay slot.  */
13787               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13788
13789               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13790               delcnt = 2;
13791               deloff = 6;
13792             }
13793         }
13794
13795       if (delcnt != 0)
13796         {
13797           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13798           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13799           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13800           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13801
13802           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13803           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13804                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13805             goto error_return;
13806
13807           /* That will change things, so we should relax again.
13808              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13809           *again = TRUE;
13810         }
13811     }
13812
13813   if (isymbuf != NULL
13814       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13815     {
13816       if (! link_info->keep_memory)
13817         free (isymbuf);
13818       else
13819         {
13820           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13821           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13822         }
13823     }
13824
13825   if (contents != NULL
13826       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13827     {
13828       if (! link_info->keep_memory)
13829         free (contents);
13830       else
13831         {
13832           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13833           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13834         }
13835     }
13836
13837   if (internal_relocs != NULL
13838       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13839     free (internal_relocs);
13840
13841   return TRUE;
13842
13843  error_return:
13844   if (isymbuf != NULL
13845       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13846     free (isymbuf);
13847   if (contents != NULL
13848       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13849     free (contents);
13850   if (internal_relocs != NULL
13851       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13852     free (internal_relocs);
13853
13854   return FALSE;
13855 }
13856 \f
13857 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13858
13859 struct bfd_link_hash_table *
13860 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13861 {
13862   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13863   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13864
13865   ret = bfd_zmalloc (amt);
13866   if (ret == NULL)
13867     return NULL;
13868
13869   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13870                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13871                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13872                                       MIPS_ELF_DATA))
13873     {
13874       free (ret);
13875       return NULL;
13876     }
13877   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13878   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13879
13880   return &ret->root.root;
13881 }
13882
13883 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13884
13885 struct bfd_link_hash_table *
13886 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13887 {
13888   struct bfd_link_hash_table *ret;
13889
13890   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13891   if (ret)
13892     {
13893       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13894
13895       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13896       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13897       htab->is_vxworks = TRUE;
13898     }
13899   return ret;
13900 }
13901
13902 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13903    and copy relocs.  */
13904
13905 void
13906 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13907 {
13908   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13909 }
13910
13911 /* A function that the linker calls to select between all or only
13912    32-bit microMIPS instructions.  */
13913
13914 void
13915 _bfd_mips_elf_insn32 (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
13916 {
13917   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = on;
13918 }
13919 \f
13920 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
13921
13922 struct mips_mach_extension
13923 {
13924   unsigned long extension, base;
13925 };
13926
13927
13928 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
13929    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
13930
13931 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
13932 {
13933   /* MIPS64r2 extensions.  */
13934   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
13935   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
13936   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
13937   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13938   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
13939
13940   /* MIPS64 extensions.  */
13941   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
13942   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
13943   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
13944
13945   /* MIPS V extensions.  */
13946   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
13947
13948   /* R10000 extensions.  */
13949   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
13950   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
13951   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
13952
13953   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
13954      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
13955      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
13956      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
13957      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
13958   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
13959   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
13960
13961   /* MIPS IV extensions.  */
13962   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
13963   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
13964   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
13965   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
13966   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
13967
13968   /* VR4100 extensions.  */
13969   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
13970   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
13971
13972   /* MIPS III extensions.  */
13973   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
13974   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
13975   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
13976   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
13977   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
13978   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
13979   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
13980   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
13981   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
13982   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
13983
13984   /* MIPS32 extensions.  */
13985   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
13986
13987   /* MIPS II extensions.  */
13988   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
13989   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
13990
13991   /* MIPS I extensions.  */
13992   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
13993   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
13994 };
13995
13996 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
13997
13998 static bfd_boolean
13999 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14000 {
14001   size_t i;
14002
14003   if (extension == base)
14004     return TRUE;
14005
14006   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14007       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14008     return TRUE;
14009
14010   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14011       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14012     return TRUE;
14013
14014   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14015     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14016       {
14017         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14018         if (extension == base)
14019           return TRUE;
14020       }
14021
14022   return FALSE;
14023 }
14024
14025 /* Return the BFD mach for each .MIPS.abiflags ISA Extension.  */
14026
14027 static unsigned long
14028 bfd_mips_isa_ext_mach (unsigned int isa_ext)
14029 {
14030   switch (isa_ext)
14031     {
14032     case AFL_EXT_3900:        return bfd_mach_mips3900;
14033     case AFL_EXT_4010:        return bfd_mach_mips4010;
14034     case AFL_EXT_4100:        return bfd_mach_mips4100;
14035     case AFL_EXT_4111:        return bfd_mach_mips4111;
14036     case AFL_EXT_4120:        return bfd_mach_mips4120;
14037     case AFL_EXT_4650:        return bfd_mach_mips4650;
14038     case AFL_EXT_5400:        return bfd_mach_mips5400;
14039     case AFL_EXT_5500:        return bfd_mach_mips5500;
14040     case AFL_EXT_5900:        return bfd_mach_mips5900;
14041     case AFL_EXT_10000:       return bfd_mach_mips10000;
14042     case AFL_EXT_LOONGSON_2E: return bfd_mach_mips_loongson_2e;
14043     case AFL_EXT_LOONGSON_2F: return bfd_mach_mips_loongson_2f;
14044     case AFL_EXT_LOONGSON_3A: return bfd_mach_mips_loongson_3a;
14045     case AFL_EXT_SB1:         return bfd_mach_mips_sb1;
14046     case AFL_EXT_OCTEON:      return bfd_mach_mips_octeon;
14047     case AFL_EXT_OCTEONP:     return bfd_mach_mips_octeonp;
14048     case AFL_EXT_OCTEON2:     return bfd_mach_mips_octeon2;
14049     case AFL_EXT_XLR:         return bfd_mach_mips_xlr;
14050     default:                  return bfd_mach_mips3000;
14051     }
14052 }
14053
14054 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
14055
14056 unsigned int
14057 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
14058 {
14059   switch (bfd_get_mach (abfd))
14060     {
14061     case bfd_mach_mips3900:         return AFL_EXT_3900;
14062     case bfd_mach_mips4010:         return AFL_EXT_4010;
14063     case bfd_mach_mips4100:         return AFL_EXT_4100;
14064     case bfd_mach_mips4111:         return AFL_EXT_4111;
14065     case bfd_mach_mips4120:         return AFL_EXT_4120;
14066     case bfd_mach_mips4650:         return AFL_EXT_4650;
14067     case bfd_mach_mips5400:         return AFL_EXT_5400;
14068     case bfd_mach_mips5500:         return AFL_EXT_5500;
14069     case bfd_mach_mips5900:         return AFL_EXT_5900;
14070     case bfd_mach_mips10000:        return AFL_EXT_10000;
14071     case bfd_mach_mips_loongson_2e: return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
14072     case bfd_mach_mips_loongson_2f: return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
14073     case bfd_mach_mips_loongson_3a: return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
14074     case bfd_mach_mips_sb1:         return AFL_EXT_SB1;
14075     case bfd_mach_mips_octeon:      return AFL_EXT_OCTEON;
14076     case bfd_mach_mips_octeonp:     return AFL_EXT_OCTEONP;
14077     case bfd_mach_mips_octeon3:     return AFL_EXT_OCTEON3;
14078     case bfd_mach_mips_octeon2:     return AFL_EXT_OCTEON2;
14079     case bfd_mach_mips_xlr:         return AFL_EXT_XLR;
14080     default:                        return 0;
14081     }
14082 }
14083
14084 /* Encode ISA level and revision as a single value.  */
14085 #define LEVEL_REV(LEV,REV) ((LEV) << 3 | (REV))
14086
14087 /* Decode a single value into level and revision.  */
14088 #define ISA_LEVEL(LEVREV)  ((LEVREV) >> 3)
14089 #define ISA_REV(LEVREV)    ((LEVREV) & 0x7)
14090
14091 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
14092
14093 static void
14094 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
14095 {
14096   int new_isa = 0;
14097   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
14098     {
14099     case E_MIPS_ARCH_1:    new_isa = LEVEL_REV (1, 0); break;
14100     case E_MIPS_ARCH_2:    new_isa = LEVEL_REV (2, 0); break;
14101     case E_MIPS_ARCH_3:    new_isa = LEVEL_REV (3, 0); break;
14102     case E_MIPS_ARCH_4:    new_isa = LEVEL_REV (4, 0); break;
14103     case E_MIPS_ARCH_5:    new_isa = LEVEL_REV (5, 0); break;
14104     case E_MIPS_ARCH_32:   new_isa = LEVEL_REV (32, 1); break;
14105     case E_MIPS_ARCH_32R2: new_isa = LEVEL_REV (32, 2); break;
14106     case E_MIPS_ARCH_32R6: new_isa = LEVEL_REV (32, 6); break;
14107     case E_MIPS_ARCH_64:   new_isa = LEVEL_REV (64, 1); break;
14108     case E_MIPS_ARCH_64R2: new_isa = LEVEL_REV (64, 2); break;
14109     case E_MIPS_ARCH_64R6: new_isa = LEVEL_REV (64, 6); break;
14110     default:
14111       (*_bfd_error_handler)
14112         (_("%B: Unknown architecture %s"),
14113          abfd, bfd_printable_name (abfd));
14114     }
14115
14116   if (new_isa > LEVEL_REV (abiflags->isa_level, abiflags->isa_rev))
14117     {
14118       abiflags->isa_level = ISA_LEVEL (new_isa);
14119       abiflags->isa_rev = ISA_REV (new_isa);
14120     }
14121
14122   /* Update the isa_ext if ABFD describes a further extension.  */
14123   if (mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags->isa_ext),
14124                            bfd_get_mach (abfd)))
14125     abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
14126 }
14127
14128 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
14129
14130 static bfd_boolean
14131 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
14132 {
14133   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
14134           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
14135           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
14136           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14137           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14138           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14139           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14140           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14141 }
14142
14143 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14144
14145 static void
14146 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14147 {
14148   obj_attribute *in_attr;
14149
14150   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14151   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14152
14153   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14154     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14155   else
14156     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14157
14158   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14159
14160   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14161   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14162
14163   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14164       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14165       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14166           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14167     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14168   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14169            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14170            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14171     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14172
14173   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14174
14175   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14176     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14177   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14178     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14179   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14180     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14181
14182   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14183       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14184       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14185       && abiflags->isa_level >= 32
14186       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14187     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14188 }
14189
14190 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14191    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14192    sections together, not write them all out sequentially.  */
14193
14194 bfd_boolean
14195 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14196 {
14197   asection *o;
14198   struct bfd_link_order *p;
14199   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14200   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14201   Elf32_RegInfo reginfo;
14202   struct ecoff_debug_info debug;
14203   struct mips_htab_traverse_info hti;
14204   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14205   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14206   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14207   void *mdebug_handle = NULL;
14208   asection *s;
14209   EXTR esym;
14210   unsigned int i;
14211   bfd_size_type amt;
14212   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14213
14214   static const char * const secname[] =
14215   {
14216     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14217     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14218   };
14219   static const int sc[] =
14220   {
14221     scText, scInit, scFini, scData,
14222     scRData, scSData, scSBss, scBss
14223   };
14224
14225   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14226      those without.  */
14227   htab = mips_elf_hash_table (info);
14228   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14229
14230   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14231     return FALSE;
14232
14233   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14234   hti.info = info;
14235   hti.output_bfd = abfd;
14236   hti.error = FALSE;
14237   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14238   if (hti.error)
14239     return FALSE;
14240
14241   /* Get a value for the GP register.  */
14242   if (elf_gp (abfd) == 0)
14243     {
14244       struct bfd_link_hash_entry *h;
14245
14246       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14247       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14248         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14249                          + h->u.def.section->output_section->vma
14250                          + h->u.def.section->output_offset);
14251       else if (htab->is_vxworks
14252                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14253                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14254                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14255                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14256         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14257                          + h->u.def.section->output_offset
14258                          + h->u.def.value);
14259       else if (bfd_link_relocatable (info))
14260         {
14261           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14262
14263           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14264           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14265             if (o->vma < lo
14266                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14267               lo = o->vma;
14268
14269           /* And calculate GP relative to that.  */
14270           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14271         }
14272       else
14273         {
14274           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14275              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14276              callback to warn that GP is not defined.  */
14277         }
14278     }
14279
14280   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14281      information.  */
14282   abiflags_sec = NULL;
14283   reginfo_sec = NULL;
14284   mdebug_sec = NULL;
14285   gptab_data_sec = NULL;
14286   gptab_bss_sec = NULL;
14287   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14288     {
14289       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14290         {
14291           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14292              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14293              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14294           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14295             {
14296               asection *input_section;
14297
14298               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14299                 {
14300                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14301                     continue;
14302                   abort ();
14303                 }
14304
14305               input_section = p->u.indirect.section;
14306
14307               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14308                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14309               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14310             }
14311
14312           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14313           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14314
14315           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14316              matters, but someday it might).  */
14317           o->map_head.link_order = NULL;
14318
14319           abiflags_sec = o;
14320         }
14321
14322       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14323         {
14324           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14325
14326           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14327              Look through all the link_orders comprising it and merge
14328              the information together.  */
14329           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14330             {
14331               asection *input_section;
14332               bfd *input_bfd;
14333               Elf32_External_RegInfo ext;
14334               Elf32_RegInfo sub;
14335
14336               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14337                 {
14338                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14339                     continue;
14340                   abort ();
14341                 }
14342
14343               input_section = p->u.indirect.section;
14344               input_bfd = input_section->owner;
14345
14346               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14347                                               &ext, 0, sizeof ext))
14348                 return FALSE;
14349
14350               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14351
14352               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14353               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14354               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14355               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14356               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14357
14358               /* ri_gp_value is set by the function
14359                  mips_elf32_section_processing when the section is
14360                  finally written out.  */
14361
14362               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14363                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14364               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14365             }
14366
14367           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14368           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14369
14370           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14371              matters, but someday it might).  */
14372           o->map_head.link_order = NULL;
14373
14374           reginfo_sec = o;
14375         }
14376
14377       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14378         {
14379           struct extsym_info einfo;
14380           bfd_vma last;
14381
14382           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14383              Look through all the link_orders comprising it and merge
14384              the information together.  */
14385           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14386           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14387           symhdr->vstamp = 0;
14388           symhdr->ilineMax = 0;
14389           symhdr->cbLine = 0;
14390           symhdr->idnMax = 0;
14391           symhdr->ipdMax = 0;
14392           symhdr->isymMax = 0;
14393           symhdr->ioptMax = 0;
14394           symhdr->iauxMax = 0;
14395           symhdr->issMax = 0;
14396           symhdr->issExtMax = 0;
14397           symhdr->ifdMax = 0;
14398           symhdr->crfd = 0;
14399           symhdr->iextMax = 0;
14400
14401           /* We accumulate the debugging information itself in the
14402              debug_info structure.  */
14403           debug.line = NULL;
14404           debug.external_dnr = NULL;
14405           debug.external_pdr = NULL;
14406           debug.external_sym = NULL;
14407           debug.external_opt = NULL;
14408           debug.external_aux = NULL;
14409           debug.ss = NULL;
14410           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14411           debug.external_fdr = NULL;
14412           debug.external_rfd = NULL;
14413           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14414
14415           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14416           if (mdebug_handle == NULL)
14417             return FALSE;
14418
14419           esym.jmptbl = 0;
14420           esym.cobol_main = 0;
14421           esym.weakext = 0;
14422           esym.reserved = 0;
14423           esym.ifd = ifdNil;
14424           esym.asym.iss = issNil;
14425           esym.asym.st = stLocal;
14426           esym.asym.reserved = 0;
14427           esym.asym.index = indexNil;
14428           last = 0;
14429           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14430             {
14431               esym.asym.sc = sc[i];
14432               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14433               if (s != NULL)
14434                 {
14435                   esym.asym.value = s->vma;
14436                   last = s->vma + s->size;
14437                 }
14438               else
14439                 esym.asym.value = last;
14440               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14441                                                  secname[i], &esym))
14442                 return FALSE;
14443             }
14444
14445           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14446             {
14447               asection *input_section;
14448               bfd *input_bfd;
14449               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14450               struct ecoff_debug_info input_debug;
14451               char *eraw_src;
14452               char *eraw_end;
14453
14454               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14455                 {
14456                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14457                     continue;
14458                   abort ();
14459                 }
14460
14461               input_section = p->u.indirect.section;
14462               input_bfd = input_section->owner;
14463
14464               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14465                 {
14466                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14467                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14468                      want to deal with it.  */
14469                   continue;
14470                 }
14471
14472               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14473                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14474
14475               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14476
14477               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14478                  read in the debugging information and set up an
14479                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14480               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14481                                                    &input_debug))
14482                 return FALSE;
14483
14484               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14485                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14486                       &input_debug, input_swap, info)))
14487                 return FALSE;
14488
14489               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14490                  interesting information, try to find the symbol in
14491                  the linker global hash table and save the information
14492                  for the output external symbols.  */
14493               eraw_src = input_debug.external_ext;
14494               eraw_end = (eraw_src
14495                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14496                              * input_swap->external_ext_size));
14497               for (;
14498                    eraw_src < eraw_end;
14499                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14500                 {
14501                   EXTR ext;
14502                   const char *name;
14503                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14504
14505                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14506                   if (ext.asym.sc == scNil
14507                       || ext.asym.sc == scUndefined
14508                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14509                     continue;
14510
14511                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14512                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14513                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14514                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14515                     continue;
14516
14517                   if (ext.ifd != -1)
14518                     {
14519                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14520                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14521                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14522                     }
14523
14524                   h->esym = ext;
14525                 }
14526
14527               /* Free up the information we just read.  */
14528               free (input_debug.line);
14529               free (input_debug.external_dnr);
14530               free (input_debug.external_pdr);
14531               free (input_debug.external_sym);
14532               free (input_debug.external_opt);
14533               free (input_debug.external_aux);
14534               free (input_debug.ss);
14535               free (input_debug.ssext);
14536               free (input_debug.external_fdr);
14537               free (input_debug.external_rfd);
14538               free (input_debug.external_ext);
14539
14540               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14541                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14542               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14543             }
14544
14545           if (SGI_COMPAT (abfd) && bfd_link_pic (info))
14546             {
14547               /* Create .rtproc section.  */
14548               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14549               if (rtproc_sec == NULL)
14550                 {
14551                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14552                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14553
14554                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14555                                                                    ".rtproc",
14556                                                                    flags);
14557                   if (rtproc_sec == NULL
14558                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14559                     return FALSE;
14560                 }
14561
14562               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14563                                                      info, rtproc_sec,
14564                                                      &debug))
14565                 return FALSE;
14566             }
14567
14568           /* Build the external symbol information.  */
14569           einfo.abfd = abfd;
14570           einfo.info = info;
14571           einfo.debug = &debug;
14572           einfo.swap = swap;
14573           einfo.failed = FALSE;
14574           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14575                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14576           if (einfo.failed)
14577             return FALSE;
14578
14579           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14580           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14581
14582           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14583              matters, but someday it might).  */
14584           o->map_head.link_order = NULL;
14585
14586           mdebug_sec = o;
14587         }
14588
14589       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14590         {
14591           const char *subname;
14592           unsigned int c;
14593           Elf32_gptab *tab;
14594           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14595           unsigned int j;
14596
14597           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14598              information describing how the small data area would
14599              change depending upon the -G switch.  These sections
14600              not used in executables files.  */
14601           if (! bfd_link_relocatable (info))
14602             {
14603               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14604                 {
14605                   asection *input_section;
14606
14607                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14608                     {
14609                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14610                         continue;
14611                       abort ();
14612                     }
14613
14614                   input_section = p->u.indirect.section;
14615
14616                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14617                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14618                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14619                 }
14620
14621               /* Skip this section later on (I don't think this
14622                  currently matters, but someday it might).  */
14623               o->map_head.link_order = NULL;
14624
14625               /* Really remove the section.  */
14626               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14627               --abfd->section_count;
14628
14629               continue;
14630             }
14631
14632           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14633              uninitialized data.  */
14634           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14635             gptab_data_sec = o;
14636           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14637             gptab_bss_sec = o;
14638           else
14639             {
14640               (*_bfd_error_handler)
14641                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
14642                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
14643               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14644               return FALSE;
14645             }
14646
14647           /* The linker script always combines .gptab.data and
14648              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14649              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14650              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14651              case we must change the name of the output section.  */
14652           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14653           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14654             {
14655               if (o == gptab_data_sec)
14656                 o->name = ".gptab.data";
14657               else
14658                 o->name = ".gptab.bss";
14659               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14660               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14661             }
14662
14663           /* Set up the first entry.  */
14664           c = 1;
14665           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14666           tab = bfd_malloc (amt);
14667           if (tab == NULL)
14668             return FALSE;
14669           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14670           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14671
14672           /* Combine the input sections.  */
14673           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14674             {
14675               asection *input_section;
14676               bfd *input_bfd;
14677               bfd_size_type size;
14678               unsigned long last;
14679               bfd_size_type gpentry;
14680
14681               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14682                 {
14683                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14684                     continue;
14685                   abort ();
14686                 }
14687
14688               input_section = p->u.indirect.section;
14689               input_bfd = input_section->owner;
14690
14691               /* Combine the gptab entries for this input section one
14692                  by one.  We know that the input gptab entries are
14693                  sorted by ascending -G value.  */
14694               size = input_section->size;
14695               last = 0;
14696               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14697                    gpentry < size;
14698                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14699                 {
14700                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14701                   Elf32_gptab int_gptab;
14702                   unsigned long val;
14703                   unsigned long add;
14704                   bfd_boolean exact;
14705                   unsigned int look;
14706
14707                   if (! (bfd_get_section_contents
14708                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14709                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14710                     {
14711                       free (tab);
14712                       return FALSE;
14713                     }
14714
14715                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14716                                                 &int_gptab);
14717                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14718                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14719
14720                   exact = FALSE;
14721                   for (look = 1; look < c; look++)
14722                     {
14723                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14724                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14725
14726                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14727                         exact = TRUE;
14728                     }
14729
14730                   if (! exact)
14731                     {
14732                       Elf32_gptab *new_tab;
14733                       unsigned int max;
14734
14735                       /* We need a new table entry.  */
14736                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14737                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14738                       if (new_tab == NULL)
14739                         {
14740                           free (tab);
14741                           return FALSE;
14742                         }
14743                       tab = new_tab;
14744                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14745                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14746
14747                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14748                          value, since that will be implied by this new
14749                          value.  */
14750                       max = 0;
14751                       for (look = 1; look < c; look++)
14752                         {
14753                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14754                               && (max == 0
14755                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14756                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14757                             max = look;
14758                         }
14759                       if (max != 0)
14760                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14761                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14762
14763                       ++c;
14764                     }
14765
14766                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14767                 }
14768
14769               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14770                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14771               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14772             }
14773
14774           /* The table must be sorted by -G value.  */
14775           if (c > 2)
14776             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14777
14778           /* Swap out the table.  */
14779           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14780           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14781           if (ext_tab == NULL)
14782             {
14783               free (tab);
14784               return FALSE;
14785             }
14786
14787           for (j = 0; j < c; j++)
14788             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14789           free (tab);
14790
14791           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14792           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14793
14794           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14795              matters, but someday it might).  */
14796           o->map_head.link_order = NULL;
14797         }
14798     }
14799
14800   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14801   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14802     return FALSE;
14803
14804   /* Now write out the computed sections.  */
14805
14806   if (abiflags_sec != NULL)
14807     {
14808       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14809       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14810
14811       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14812
14813       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14814       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14815         {
14816           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14817           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14818         }
14819       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14820       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14821         return FALSE;
14822     }
14823
14824   if (reginfo_sec != NULL)
14825     {
14826       Elf32_External_RegInfo ext;
14827
14828       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14829       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14830         return FALSE;
14831     }
14832
14833   if (mdebug_sec != NULL)
14834     {
14835       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14836       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14837                                                swap, info,
14838                                                mdebug_sec->filepos))
14839         return FALSE;
14840
14841       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14842     }
14843
14844   if (gptab_data_sec != NULL)
14845     {
14846       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14847                                       gptab_data_sec->contents,
14848                                       0, gptab_data_sec->size))
14849         return FALSE;
14850     }
14851
14852   if (gptab_bss_sec != NULL)
14853     {
14854       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14855                                       gptab_bss_sec->contents,
14856                                       0, gptab_bss_sec->size))
14857         return FALSE;
14858     }
14859
14860   if (SGI_COMPAT (abfd))
14861     {
14862       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14863       if (rtproc_sec != NULL)
14864         {
14865           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14866                                           rtproc_sec->contents,
14867                                           0, rtproc_sec->size))
14868             return FALSE;
14869         }
14870     }
14871
14872   return TRUE;
14873 }
14874 \f
14875 /* Merge object file header flags from IBFD into OBFD.  Raise an error
14876    if there are conflicting settings.  */
14877
14878 static bfd_boolean
14879 mips_elf_merge_obj_e_flags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
14880 {
14881   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
14882   flagword old_flags;
14883   flagword new_flags;
14884   bfd_boolean ok;
14885
14886   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
14887   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
14888   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
14889
14890   /* Check flag compatibility.  */
14891
14892   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14893   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
14894
14895   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
14896      doesn't seem to matter.  */
14897   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14898   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
14899
14900   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
14901      just be able to ignore this.  */
14902   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14903   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
14904
14905   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
14906   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
14907     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
14908
14909   if (new_flags == old_flags)
14910     return TRUE;
14911
14912   ok = TRUE;
14913
14914   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
14915       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
14916     {
14917       (*_bfd_error_handler)
14918         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
14919          ibfd);
14920       ok = TRUE;
14921     }
14922
14923   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
14924     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14925   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
14926     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
14927
14928   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14929   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
14930
14931   /* Compare the ISAs.  */
14932   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
14933     {
14934       (*_bfd_error_handler)
14935         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
14936          ibfd);
14937       ok = FALSE;
14938     }
14939   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
14940     {
14941       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
14942       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
14943         {
14944           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
14945              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
14946              OBFD as a 32-bit binary.  */
14947           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
14948           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
14949           elf_elfheader (obfd)->e_flags
14950             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14951
14952           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
14953           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
14954
14955           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
14956              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
14957           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
14958               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
14959               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
14960             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
14961         }
14962       else
14963         {
14964           /* The ISAs aren't compatible.  */
14965           (*_bfd_error_handler)
14966             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
14967              ibfd,
14968              bfd_printable_name (ibfd),
14969              bfd_printable_name (obfd));
14970           ok = FALSE;
14971         }
14972     }
14973
14974   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14975   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
14976
14977   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
14978      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
14979   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
14980       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
14981           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
14982     {
14983       /* Only error if both are set (to different values).  */
14984       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
14985           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
14986               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
14987         {
14988           (*_bfd_error_handler)
14989             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
14990              ibfd,
14991              elf_mips_abi_name (ibfd),
14992              elf_mips_abi_name (obfd));
14993           ok = FALSE;
14994         }
14995       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
14996       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
14997     }
14998
14999   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15000      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15001   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15002     {
15003       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15004       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15005       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15006       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15007       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15008       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15009
15010       if (m16_mis || micro_mis)
15011         {
15012           (*_bfd_error_handler)
15013             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15014              ibfd,
15015              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15016              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15017           ok = FALSE;
15018         }
15019
15020       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15021
15022       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15023       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15024     }
15025
15026   /* Compare NaN encodings.  */
15027   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15028     {
15029       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15030                           ibfd,
15031                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15032                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15033                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15034                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15035       ok = FALSE;
15036       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15037       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15038     }
15039
15040   /* Compare FP64 state.  */
15041   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15042     {
15043       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15044                           ibfd,
15045                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15046                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15047                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15048                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15049       ok = FALSE;
15050       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15051       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15052     }
15053
15054   /* Warn about any other mismatches */
15055   if (new_flags != old_flags)
15056     {
15057       (*_bfd_error_handler)
15058         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules "
15059            "(0x%lx)"),
15060          ibfd, (unsigned long) new_flags,
15061          (unsigned long) old_flags);
15062       ok = FALSE;
15063     }
15064
15065   return ok;
15066 }
15067
15068 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15069    there are conflicting attributes.  */
15070 static bfd_boolean
15071 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15072 {
15073   obj_attribute *in_attr;
15074   obj_attribute *out_attr;
15075   bfd *abi_fp_bfd;
15076   bfd *abi_msa_bfd;
15077
15078   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
15079   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15080   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15081     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15082
15083   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
15084   if (!abi_msa_bfd
15085       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15086     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
15087
15088   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
15089     {
15090       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
15091       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
15092
15093       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
15094          initialized.  */
15095       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
15096
15097       return TRUE;
15098     }
15099
15100   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
15101      non-conflicting ones.  */
15102   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15103   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
15104     {
15105       int out_fp, in_fp;
15106
15107       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15108       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15109       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
15110       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15111         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
15112       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15113                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15114                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15115                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15116         {
15117           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15118           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15119         }
15120       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
15121                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
15122                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
15123                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
15124         /* Keep the current setting.  */;
15125       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15126                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15127         {
15128           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
15129           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15130         }
15131       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
15132                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
15133         /* Keep the current setting.  */;
15134       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15135         {
15136           const char *out_string, *in_string;
15137
15138           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
15139           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
15140           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
15141           if (!out_string && !in_string)
15142             _bfd_error_handler
15143               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15144                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
15145                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_fp);
15146           else if (!out_string)
15147             _bfd_error_handler
15148               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
15149                  "(set by %B), %B uses %s"),
15150                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_string);
15151           else if (!in_string)
15152             _bfd_error_handler
15153               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15154                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
15155                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_fp);
15156           else
15157             {
15158               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
15159                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
15160                  really relevant to the error message.  */
15161               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15162                 out_string = "-mhard-float";
15163               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
15164                 in_string = "-mhard-float";
15165               _bfd_error_handler
15166                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
15167                  obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_string);
15168             }
15169         }
15170     }
15171
15172   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
15173      non-conflicting ones.  */
15174   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15175     {
15176       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
15177       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15178         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
15179       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
15180         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15181           {
15182           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15183             _bfd_error_handler
15184               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
15185                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
15186                obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15187                "-mmsa", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15188             break;
15189
15190           default:
15191             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
15192               {
15193               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
15194                 _bfd_error_handler
15195                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15196                      "(set by %B), %B uses %s"),
15197                      obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15198                      out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i, "-mmsa");
15199                   break;
15200
15201               default:
15202                 _bfd_error_handler
15203                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
15204                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
15205                    obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
15206                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
15207                    in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
15208                 break;
15209               }
15210           }
15211     }
15212
15213   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
15214   return _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
15215 }
15216
15217 /* Merge object ABI flags from IBFD into OBFD.  Raise an error if
15218    there are conflicting settings.  */
15219
15220 static bfd_boolean
15221 mips_elf_merge_obj_abiflags (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15222 {
15223   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15224   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15225   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15226
15227   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15228   out_tdata->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15229
15230 #define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15231   /* Merge abiflags.  */
15232   out_tdata->abiflags.isa_level = max (out_tdata->abiflags.isa_level,
15233                                        in_tdata->abiflags.isa_level);
15234   out_tdata->abiflags.isa_rev = max (out_tdata->abiflags.isa_rev,
15235                                      in_tdata->abiflags.isa_rev);
15236   out_tdata->abiflags.gpr_size = max (out_tdata->abiflags.gpr_size,
15237                                       in_tdata->abiflags.gpr_size);
15238   out_tdata->abiflags.cpr1_size = max (out_tdata->abiflags.cpr1_size,
15239                                        in_tdata->abiflags.cpr1_size);
15240   out_tdata->abiflags.cpr2_size = max (out_tdata->abiflags.cpr2_size,
15241                                        in_tdata->abiflags.cpr2_size);
15242 #undef max
15243   out_tdata->abiflags.ases |= in_tdata->abiflags.ases;
15244   out_tdata->abiflags.flags1 |= in_tdata->abiflags.flags1;
15245
15246   return TRUE;
15247 }
15248
15249 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15250    object file when linking.  */
15251
15252 bfd_boolean
15253 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15254 {
15255   struct mips_elf_obj_tdata *out_tdata;
15256   struct mips_elf_obj_tdata *in_tdata;
15257   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15258   asection *sec;
15259   bfd_boolean ok;
15260
15261   /* Check if we have the same endianness.  */
15262   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
15263     {
15264       (*_bfd_error_handler)
15265         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15266          ibfd);
15267       return FALSE;
15268     }
15269
15270   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15271     return TRUE;
15272
15273   in_tdata = mips_elf_tdata (ibfd);
15274   out_tdata = mips_elf_tdata (obfd);
15275
15276   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15277     {
15278       (*_bfd_error_handler)
15279         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15280          ibfd);
15281       return FALSE;
15282     }
15283
15284   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If not,
15285      then it has no attributes, and its flags may not have been initialized
15286      either, but it cannot actually cause any incompatibility.  */
15287   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15288     {
15289       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15290          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15291          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15292          not affect compatibility.  */
15293       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15294           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15295           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15296           && (sec->size != 0
15297               || (strcmp (sec->name, ".text")
15298                   && strcmp (sec->name, ".data")
15299                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15300         {
15301           null_input_bfd = FALSE;
15302           break;
15303         }
15304     }
15305   if (null_input_bfd)
15306     return TRUE;
15307
15308   /* Populate abiflags using existing information.  */
15309   if (in_tdata->abiflags_valid)
15310     {
15311       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15312       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15313       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15314
15315       /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15316          set.  */
15317       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15318         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_tdata->abiflags.fp_abi;
15319
15320       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15321       in_abiflags = in_tdata->abiflags;
15322
15323       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15324          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15325       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15326         in_abiflags.isa_rev = 2;
15327
15328       if (LEVEL_REV (in_abiflags.isa_level, in_abiflags.isa_rev)
15329           < LEVEL_REV (abiflags.isa_level, abiflags.isa_rev))
15330         (*_bfd_error_handler)
15331           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15332              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15333       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15334           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15335         (*_bfd_error_handler)
15336           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between .gnu.attributes and "
15337              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15338       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15339         (*_bfd_error_handler)
15340           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15341              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15342       /* The isa_ext is allowed to be an extension of what can be inferred
15343          from e_flags.  */
15344       if (!mips_mach_extends_p (bfd_mips_isa_ext_mach (abiflags.isa_ext),
15345                                 bfd_mips_isa_ext_mach (in_abiflags.isa_ext)))
15346         (*_bfd_error_handler)
15347           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15348              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15349       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15350         (*_bfd_error_handler)
15351           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15352              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15353            (unsigned long) in_abiflags.flags2);
15354     }
15355   else
15356     {
15357       infer_mips_abiflags (ibfd, &in_tdata->abiflags);
15358       in_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15359     }
15360
15361   if (!out_tdata->abiflags_valid)
15362     {
15363       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15364       out_tdata->abiflags = in_tdata->abiflags;
15365       out_tdata->abiflags_valid = TRUE;
15366     }
15367
15368   if (! elf_flags_init (obfd))
15369     {
15370       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15371       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15372       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15373         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15374
15375       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15376           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15377               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15378                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15379         {
15380           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15381                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15382             return FALSE;
15383
15384           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15385           update_mips_abiflags_isa (obfd, &out_tdata->abiflags);
15386         }
15387
15388       ok = TRUE;
15389     }
15390   else
15391     ok = mips_elf_merge_obj_e_flags (ibfd, obfd);
15392
15393   ok = mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd) && ok;
15394
15395   ok = mips_elf_merge_obj_abiflags (ibfd, obfd) && ok;
15396
15397   if (!ok)
15398     {
15399       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15400       return FALSE;
15401     }
15402
15403   return TRUE;
15404 }
15405
15406 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15407
15408 bfd_boolean
15409 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15410 {
15411   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15412               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15413
15414   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15415   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15416   return TRUE;
15417 }
15418
15419 char *
15420 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15421 {
15422   switch (dtag)
15423     {
15424     default: return "";
15425     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15426       return "MIPS_RLD_VERSION";
15427     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15428       return "MIPS_TIME_STAMP";
15429     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15430       return "MIPS_ICHECKSUM";
15431     case DT_MIPS_IVERSION:
15432       return "MIPS_IVERSION";
15433     case DT_MIPS_FLAGS:
15434       return "MIPS_FLAGS";
15435     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15436       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15437     case DT_MIPS_MSYM:
15438       return "MIPS_MSYM";
15439     case DT_MIPS_CONFLICT:
15440       return "MIPS_CONFLICT";
15441     case DT_MIPS_LIBLIST:
15442       return "MIPS_LIBLIST";
15443     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15444       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15445     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15446       return "MIPS_CONFLICTNO";
15447     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15448       return "MIPS_LIBLISTNO";
15449     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15450       return "MIPS_SYMTABNO";
15451     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15452       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15453     case DT_MIPS_GOTSYM:
15454       return "MIPS_GOTSYM";
15455     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15456       return "MIPS_HIPAGENO";
15457     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15458       return "MIPS_RLD_MAP";
15459     case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
15460       return "MIPS_RLD_MAP_REL";
15461     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15462       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15463     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15464       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15465     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15466       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15467     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15468       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15469     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15470       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15471     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15472       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15473     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15474       return "MIPS_DELTA_SYM";
15475     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15476       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15477     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15478       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15479     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15480       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15481     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15482       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15483     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15484       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15485     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15486       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15487     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15488       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15489     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15490       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15491     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15492       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15493     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15494       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15495     case DT_MIPS_OPTIONS:
15496       return "MIPS_OPTIONS";
15497     case DT_MIPS_INTERFACE:
15498       return "MIPS_INTERFACE";
15499     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15500       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15501     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15502       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15503     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15504       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15505     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15506       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15507     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15508       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15509     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15510       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15511     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15512       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15513     case DT_MIPS_PLTGOT:
15514       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15515     case DT_MIPS_RWPLT:
15516       return "DT_MIPS_RWPLT";
15517     }
15518 }
15519
15520 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15521    not known.  */
15522
15523 const char *
15524 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15525 {
15526   switch (fp)
15527     {
15528       /* These strings aren't translated because they're simply
15529          option lists.  */
15530     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15531       return "-mdouble-float";
15532
15533     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15534       return "-msingle-float";
15535
15536     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15537       return "-msoft-float";
15538
15539     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15540       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15541
15542     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15543       return "-mfpxx";
15544
15545     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15546       return "-mgp32 -mfp64";
15547
15548     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15549       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15550
15551     default:
15552       return 0;
15553     }
15554 }
15555
15556 static void
15557 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15558 {
15559   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15560     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15561   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15562     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15563   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15564     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15565   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15566     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15567   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15568     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15569   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15570     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15571   if (mask & AFL_ASE_MT)
15572     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15573   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15574     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15575   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15576     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15577   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15578     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15579   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15580     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15581   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15582     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15583   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15584     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15585   if (mask == 0)
15586     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15587   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15588     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15589 }
15590
15591 static void
15592 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15593 {
15594   switch (isa_ext)
15595     {
15596     case 0:
15597       fputs (_("None"), file);
15598       break;
15599     case AFL_EXT_XLR:
15600       fputs ("RMI XLR", file);
15601       break;
15602     case AFL_EXT_OCTEON3:
15603       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15604       break;
15605     case AFL_EXT_OCTEON2:
15606       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15607       break;
15608     case AFL_EXT_OCTEONP:
15609       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15610       break;
15611     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15612       fputs ("Loongson 3A", file);
15613       break;
15614     case AFL_EXT_OCTEON:
15615       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15616       break;
15617     case AFL_EXT_5900:
15618       fputs ("Toshiba R5900", file);
15619       break;
15620     case AFL_EXT_4650:
15621       fputs ("MIPS R4650", file);
15622       break;
15623     case AFL_EXT_4010:
15624       fputs ("LSI R4010", file);
15625       break;
15626     case AFL_EXT_4100:
15627       fputs ("NEC VR4100", file);
15628       break;
15629     case AFL_EXT_3900:
15630       fputs ("Toshiba R3900", file);
15631       break;
15632     case AFL_EXT_10000:
15633       fputs ("MIPS R10000", file);
15634       break;
15635     case AFL_EXT_SB1:
15636       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15637       break;
15638     case AFL_EXT_4111:
15639       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15640       break;
15641     case AFL_EXT_4120:
15642       fputs ("NEC VR4120", file);
15643       break;
15644     case AFL_EXT_5400:
15645       fputs ("NEC VR5400", file);
15646       break;
15647     case AFL_EXT_5500:
15648       fputs ("NEC VR5500", file);
15649       break;
15650     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15651       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15652       break;
15653     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15654       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15655       break;
15656     default:
15657       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15658       break;
15659     }
15660 }
15661
15662 static void
15663 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15664 {
15665   switch (val)
15666     {
15667     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15668       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15669       break;
15670     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15671       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15672       break;
15673     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15674       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15675       break;
15676     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15677       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15678       break;
15679     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15680       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15681       break;
15682     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15683       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15684       break;
15685     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15686       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15687       break;
15688     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15689       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15690       break;
15691     default:
15692       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15693       break;
15694     }
15695 }
15696
15697 static int
15698 get_mips_reg_size (int reg_size)
15699 {
15700   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15701          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15702          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15703          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15704          : -1;
15705 }
15706
15707 bfd_boolean
15708 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15709 {
15710   FILE *file = ptr;
15711
15712   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15713
15714   /* Print normal ELF private data.  */
15715   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15716
15717   /* xgettext:c-format */
15718   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15719
15720   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15721     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15722   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15723     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15724   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15725     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15726   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15727     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15728   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15729     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15730   else if (ABI_N32_P (abfd))
15731     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15732   else if (ABI_64_P (abfd))
15733     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15734   else
15735     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15736
15737   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15738     fprintf (file, " [mips1]");
15739   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15740     fprintf (file, " [mips2]");
15741   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15742     fprintf (file, " [mips3]");
15743   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15744     fprintf (file, " [mips4]");
15745   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15746     fprintf (file, " [mips5]");
15747   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15748     fprintf (file, " [mips32]");
15749   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15750     fprintf (file, " [mips64]");
15751   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15752     fprintf (file, " [mips32r2]");
15753   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15754     fprintf (file, " [mips64r2]");
15755   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15756     fprintf (file, " [mips32r6]");
15757   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15758     fprintf (file, " [mips64r6]");
15759   else
15760     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15761
15762   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15763     fprintf (file, " [mdmx]");
15764
15765   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15766     fprintf (file, " [mips16]");
15767
15768   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15769     fprintf (file, " [micromips]");
15770
15771   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15772     fprintf (file, " [nan2008]");
15773
15774   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15775     fprintf (file, " [old fp64]");
15776
15777   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15778     fprintf (file, " [32bitmode]");
15779   else
15780     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15781
15782   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15783     fprintf (file, " [noreorder]");
15784
15785   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15786     fprintf (file, " [PIC]");
15787
15788   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15789     fprintf (file, " [CPIC]");
15790
15791   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15792     fprintf (file, " [XGOT]");
15793
15794   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15795     fprintf (file, " [UCODE]");
15796
15797   fputc ('\n', file);
15798
15799   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15800     {
15801       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15802       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15803       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15804       if (abiflags->isa_rev > 1)
15805         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15806       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15807                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15808       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15809                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15810       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15811                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15812       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15813       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15814       fputs ("ISA Extension: ", file);
15815       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15816       fputs ("\nASEs:", file);
15817       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15818       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15819       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15820       fputc ('\n', file);
15821     }
15822
15823   return TRUE;
15824 }
15825
15826 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15827 {
15828   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15829   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15830   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15831   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15832   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15833   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15834   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15835 };
15836
15837 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15838    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15839    definiton of the symbol.  */
15840 void
15841 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15842                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15843                                       bfd_boolean definition,
15844                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15845 {
15846   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15847     {
15848       unsigned char other;
15849
15850       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15851       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15852       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15853     }
15854
15855   if (!definition
15856       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15857     h->other |= STO_OPTIONAL;
15858 }
15859
15860 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15861    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15862 bfd_boolean
15863 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15864 {
15865   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15866 }
15867
15868 bfd_boolean
15869 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15870 {
15871   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15872           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15873           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15874 }
15875
15876 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15877    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15878
15879 bfd_vma
15880 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15881                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15882 {
15883   return (plt->vma
15884           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15885           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15886 }
15887
15888 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15889    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15890    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15891    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15892    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15893    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15894    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15895    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15896
15897 long
15898 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15899                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15900                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15901                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15902                                     asymbol **ret)
15903 {
15904   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15905   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
15906   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
15907   static const char mipssuffix[] = "@plt";
15908
15909   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
15910   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
15911   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
15912   Elf_Internal_Shdr *hdr;
15913   bfd_byte *plt_data;
15914   bfd_vma plt_offset;
15915   unsigned int other;
15916   bfd_vma entry_size;
15917   bfd_vma plt0_size;
15918   asection *relplt;
15919   bfd_vma opcode;
15920   asection *plt;
15921   asymbol *send;
15922   size_t size;
15923   char *names;
15924   long counti;
15925   arelent *p;
15926   asymbol *s;
15927   char *nend;
15928   long count;
15929   long pi;
15930   long i;
15931   long n;
15932
15933   *ret = NULL;
15934
15935   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
15936     return 0;
15937
15938   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
15939   if (relplt == NULL)
15940     return 0;
15941
15942   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
15943   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
15944     return 0;
15945
15946   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
15947   if (plt == NULL)
15948     return 0;
15949
15950   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
15951   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
15952     return -1;
15953   p = relplt->relocation;
15954
15955   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
15956      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
15957      PLT slots per relocation.  */
15958   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
15959   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
15960   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
15961   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
15962                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
15963   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
15964     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
15965
15966   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
15967   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
15968
15969   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
15970     return -1;
15971
15972   if (plt->size < 16)
15973     return -1;
15974
15975   s = *ret = bfd_malloc (size);
15976   if (s == NULL)
15977     return -1;
15978   send = s + 2 * count + 1;
15979
15980   names = (char *) send;
15981   nend = (char *) s + size;
15982   n = 0;
15983
15984   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
15985   if (opcode == 0x3302fffe)
15986     {
15987       if (!micromips_p)
15988         return -1;
15989       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
15990       other = STO_MICROMIPS;
15991     }
15992   else if (opcode == 0x0398c1d0)
15993     {
15994       if (!micromips_p)
15995         return -1;
15996       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
15997       other = STO_MICROMIPS;
15998     }
15999   else
16000     {
16001       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
16002       other = 0;
16003     }
16004
16005   s->the_bfd = abfd;
16006   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
16007   s->section = plt;
16008   s->value = 0;
16009   s->name = names;
16010   s->udata.i = other;
16011   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
16012   names += sizeof (pltname);
16013   ++s, ++n;
16014
16015   pi = 0;
16016   for (plt_offset = plt0_size;
16017        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
16018        plt_offset += entry_size)
16019     {
16020       bfd_vma gotplt_addr;
16021       const char *suffix;
16022       bfd_vma gotplt_hi;
16023       bfd_vma gotplt_lo;
16024       size_t suffixlen;
16025
16026       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
16027
16028       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
16029       if (opcode == 0x651aeb00)
16030         {
16031           if (micromips_p)
16032             return -1;
16033           /* Truncated table???  */
16034           if (plt_offset + 16 > plt->size)
16035             break;
16036           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
16037           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
16038           suffixlen = sizeof (m16suffix);
16039           suffix = m16suffix;
16040           other = STO_MIPS16;
16041         }
16042       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
16043       else if (opcode == 0xff220000)
16044         {
16045           if (!micromips_p)
16046             return -1;
16047           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
16048           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16049           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
16050           gotplt_lo <<= 2;
16051           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16052           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
16053           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
16054           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16055           suffix = microsuffix;
16056           other = STO_MICROMIPS;
16057         }
16058       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16059       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16060         {
16061           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16062           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16063           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16064           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16065           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16066           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16067           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16068           suffix = microsuffix;
16069           other = STO_MICROMIPS;
16070         }
16071       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16072       else
16073         {
16074           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16075           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16076           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16077           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16078           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16079           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16080           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16081           suffix = mipssuffix;
16082           other = 0;
16083         }
16084       /* Truncated table???  */
16085       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16086         break;
16087
16088       for (i = 0;
16089            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16090            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16091
16092       if (i < count)
16093         {
16094           size_t namelen;
16095           size_t len;
16096
16097           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16098           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16099              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16100           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16101             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16102           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16103           s->section = plt;
16104           s->value = plt_offset;
16105           s->name = names;
16106           s->udata.i = other;
16107
16108           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16109           namelen = len + suffixlen;
16110           if (names + namelen > nend)
16111             break;
16112
16113           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16114           names += len;
16115           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16116           names += suffixlen;
16117
16118           ++s, ++n;
16119           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16120         }
16121     }
16122
16123   free (plt_data);
16124
16125   return n;
16126 }
16127
16128 void
16129 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16130 {
16131   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16132   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16133
16134   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16135   if (link_info)
16136     {
16137       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16138       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16139
16140       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16141         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16142     }
16143
16144   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16145
16146   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16147       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16148     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16149
16150   if (elf_stack_flags (abfd) && !(elf_stack_flags (abfd) & PF_X))
16151     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 5;
16152 }
16153
16154 int
16155 _bfd_mips_elf_compact_eh_encoding (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16156 {
16157   return DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4;
16158 }
16159
16160 /* Return the opcode for can't unwind.  */
16161
16162 int
16163 _bfd_mips_elf_cant_unwind_opcode (struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
16164 {
16165   return COMPACT_EH_CANT_UNWIND_OPCODE;
16166 }