* pe-arm-wince.c (pe_print_compressed_pdata): Define new function to
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
27    MA 02110-1301, USA.  */
28
29
30 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
31
32 #include "sysdep.h"
33 #include "bfd.h"
34 #include "libbfd.h"
35 #include "libiberty.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "elfxx-mips.h"
38 #include "elf/mips.h"
39 #include "elf-vxworks.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 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
50    There are three types of entry:
51
52       (1) absolute addresses
53             (abfd == NULL)
54       (2) SYMBOL + OFFSET addresses, where SYMBOL is local to an input bfd
55             (abfd != NULL, symndx >= 0)
56       (3) global and forced-local symbols
57             (abfd != NULL, symndx == -1)
58
59    Type (3) entries are treated differently for different types of GOT.
60    In the "master" GOT -- i.e.  the one that describes every GOT
61    reference needed in the link -- the mips_got_entry is keyed on both
62    the symbol and the input bfd that references it.  If it turns out
63    that we need multiple GOTs, we can then use this information to
64    create separate GOTs for each input bfd.
65
66    However, we want each of these separate GOTs to have at most one
67    entry for a given symbol, so their type (3) entries are keyed only
68    on the symbol.  The input bfd given by the "abfd" field is somewhat
69    arbitrary in this case.
70
71    This means that when there are multiple GOTs, each GOT has a unique
72    mips_got_entry for every symbol within it.  We can therefore use the
73    mips_got_entry fields (tls_type and gotidx) to track the symbol's
74    GOT index.
75
76    However, if it turns out that we need only a single GOT, we continue
77    to use the master GOT to describe it.  There may therefore be several
78    mips_got_entries for the same symbol, each with a different input bfd.
79    We want to make sure that each symbol gets a unique GOT entry, so when
80    there's a single GOT, we use the symbol's hash entry, not the
81    mips_got_entry fields, to track a symbol's GOT index.  */
82 struct mips_got_entry
83 {
84   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
85   bfd *abfd;
86   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
87      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
88   long symndx;
89   union
90   {
91     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
92     bfd_vma address;
93     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
94        that should be added to the symbol value.  */
95     bfd_vma addend;
96     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
97        corresponding to a global symbol in the got (or, local, if
98        h->forced_local).  */
99     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
100   } d;
101
102   /* The TLS types included in this GOT entry (specifically, GD and
103      IE).  The GD and IE flags can be added as we encounter new
104      relocations.  LDM can also be set; it will always be alone, not
105      combined with any GD or IE flags.  An LDM GOT entry will be
106      a local symbol entry with r_symndx == 0.  */
107   unsigned char tls_type;
108
109   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
110      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
111      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
112   long gotidx;
113 };
114
115 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
116    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
117    MIN_ADDEND.  */
118 struct mips_got_page_range
119 {
120   struct mips_got_page_range *next;
121   bfd_signed_vma min_addend;
122   bfd_signed_vma max_addend;
123 };
124
125 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
126    relocations against a given symbol.  */
127 struct mips_got_page_entry
128 {
129   /* The input bfd in which the symbol is defined.  */
130   bfd *abfd;
131   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info.  */
132   long symndx;
133   /* The ranges for this page entry.  */
134   struct mips_got_page_range *ranges;
135   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
136   bfd_vma num_pages;
137 };
138
139 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
140
141 struct mips_got_info
142 {
143   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
144      symbol table.  */
145   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
146   /* The number of global .got entries.  */
147   unsigned int global_gotno;
148   /* The number of .got slots used for TLS.  */
149   unsigned int tls_gotno;
150   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
151      mips_elf_initialize_tls_index.  */
152   unsigned int tls_assigned_gotno;
153   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
154   unsigned int local_gotno;
155   /* The maximum number of page entries needed.  */
156   unsigned int page_gotno;
157   /* The number of local .got entries we have used.  */
158   unsigned int assigned_gotno;
159   /* A hash table holding members of the got.  */
160   struct htab *got_entries;
161   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
162   struct htab *got_page_entries;
163   /* A hash table mapping input bfds to other mips_got_info.  NULL
164      unless multi-got was necessary.  */
165   struct htab *bfd2got;
166   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
167      of the time, it points to the previous got).  */
168   struct mips_got_info *next;
169   /* This is the GOT index of the TLS LDM entry for the GOT, MINUS_ONE
170      for none, or MINUS_TWO for not yet assigned.  This is needed
171      because a single-GOT link may have multiple hash table entries
172      for the LDM.  It does not get initialized in multi-GOT mode.  */
173   bfd_vma tls_ldm_offset;
174 };
175
176 /* Map an input bfd to a got in a multi-got link.  */
177
178 struct mips_elf_bfd2got_hash {
179   bfd *bfd;
180   struct mips_got_info *g;
181 };
182
183 /* Structure passed when traversing the bfd2got hash table, used to
184    create and merge bfd's gots.  */
185
186 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
187 {
188   /* A hashtable that maps bfds to gots.  */
189   htab_t bfd2got;
190   /* The output bfd.  */
191   bfd *obfd;
192   /* The link information.  */
193   struct bfd_link_info *info;
194   /* A pointer to the primary got, i.e., the one that's going to get
195      the implicit relocations from DT_MIPS_LOCAL_GOTNO and
196      DT_MIPS_GOTSYM.  */
197   struct mips_got_info *primary;
198   /* A non-primary got we're trying to merge with other input bfd's
199      gots.  */
200   struct mips_got_info *current;
201   /* The maximum number of got entries that can be addressed with a
202      16-bit offset.  */
203   unsigned int max_count;
204   /* The maximum number of page entries needed by each got.  */
205   unsigned int max_pages;
206   /* The total number of global entries which will live in the
207      primary got and be automatically relocated.  This includes
208      those not referenced by the primary GOT but included in
209      the "master" GOT.  */
210   unsigned int global_count;
211 };
212
213 /* Another structure used to pass arguments for got entries traversal.  */
214
215 struct mips_elf_set_global_got_offset_arg
216 {
217   struct mips_got_info *g;
218   int value;
219   unsigned int needed_relocs;
220   struct bfd_link_info *info;
221 };
222
223 /* A structure used to count TLS relocations or GOT entries, for GOT
224    entry or ELF symbol table traversal.  */
225
226 struct mips_elf_count_tls_arg
227 {
228   struct bfd_link_info *info;
229   unsigned int needed;
230 };
231
232 struct _mips_elf_section_data
233 {
234   struct bfd_elf_section_data elf;
235   union
236   {
237     struct mips_got_info *got_info;
238     bfd_byte *tdata;
239   } u;
240 };
241
242 #define mips_elf_section_data(sec) \
243   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
244
245 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
246    the dynamic symbols.  */
247
248 struct mips_elf_hash_sort_data
249 {
250   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
251      index.  */
252   struct elf_link_hash_entry *low;
253   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
254      symbol with a GOT entry.  */
255   long min_got_dynindx;
256   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
257      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
258      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
259   long max_unref_got_dynindx;
260   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
261      symbol without a GOT entry.  */
262   long max_non_got_dynindx;
263 };
264
265 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
266    the global hash table.  */
267
268 struct mips_elf_link_hash_entry
269 {
270   struct elf_link_hash_entry root;
271
272   /* External symbol information.  */
273   EXTR esym;
274
275   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
276      this symbol.  */
277   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
278
279   /* If the R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 reloc is against
280      a readonly section.  */
281   bfd_boolean readonly_reloc;
282
283   /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
284      related to taking the function's address, i.e. any but
285      R_MIPS_CALL*16 ones -- see "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition",
286      p. 4-20.  */
287   bfd_boolean no_fn_stub;
288
289   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
290      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
291   asection *fn_stub;
292
293   /* Whether we need the fn_stub; this is set if this symbol appears
294      in any relocs other than a 16 bit call.  */
295   bfd_boolean need_fn_stub;
296
297   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
298      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
299   asection *call_stub;
300
301   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
302      being called returns a floating point value.  */
303   asection *call_fp_stub;
304
305   /* Are we forced local?  This will only be set if we have converted
306      the initial global GOT entry to a local GOT entry.  */
307   bfd_boolean forced_local;
308
309   /* Are we referenced by some kind of relocation?  */
310   bfd_boolean is_relocation_target;
311
312   /* Are we referenced by branch relocations?  */
313   bfd_boolean is_branch_target;
314
315 #define GOT_NORMAL      0
316 #define GOT_TLS_GD      1
317 #define GOT_TLS_LDM     2
318 #define GOT_TLS_IE      4
319 #define GOT_TLS_OFFSET_DONE    0x40
320 #define GOT_TLS_DONE    0x80
321   unsigned char tls_type;
322   /* This is only used in single-GOT mode; in multi-GOT mode there
323      is one mips_got_entry per GOT entry, so the offset is stored
324      there.  In single-GOT mode there may be many mips_got_entry
325      structures all referring to the same GOT slot.  It might be
326      possible to use root.got.offset instead, but that field is
327      overloaded already.  */
328   bfd_vma tls_got_offset;
329 };
330
331 /* MIPS ELF linker hash table.  */
332
333 struct mips_elf_link_hash_table
334 {
335   struct elf_link_hash_table root;
336 #if 0
337   /* We no longer use this.  */
338   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
339   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
340 #endif
341   /* The number of .rtproc entries.  */
342   bfd_size_type procedure_count;
343   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
344   bfd_size_type compact_rel_size;
345   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
346      entry is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5.  */
347   bfd_boolean use_rld_obj_head;
348   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
349   bfd_vma rld_value;
350   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
351   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
352   /* True if we've computed the size of the GOT.  */
353   bfd_boolean computed_got_sizes;
354   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
355   bfd_boolean is_vxworks;
356   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
357   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
358   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
359      being used.  */
360   asection *srelbss;
361   asection *sdynbss;
362   asection *srelplt;
363   asection *srelplt2;
364   asection *sgotplt;
365   asection *splt;
366   /* The size of the PLT header in bytes (VxWorks only).  */
367   bfd_vma plt_header_size;
368   /* The size of a PLT entry in bytes (VxWorks only).  */
369   bfd_vma plt_entry_size;
370   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
371   bfd_vma function_stub_size;
372 };
373
374 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
375   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
376    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
377    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
378    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
379    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
380    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
381    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
382    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
383    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
384    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
385    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
386    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
387    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16)
388
389 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
390
391 struct extsym_info
392 {
393   bfd *abfd;
394   struct bfd_link_info *info;
395   struct ecoff_debug_info *debug;
396   const struct ecoff_debug_swap *swap;
397   bfd_boolean failed;
398 };
399
400 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
401
402 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
403 {
404   "_procedure_table",
405   "_procedure_string_table",
406   "_procedure_table_size",
407   NULL
408 };
409
410 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
411    IRIX5.  */
412
413 typedef struct
414 {
415   unsigned long id1;            /* Always one?  */
416   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
417   unsigned long id2;            /* Always two?  */
418   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
419   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
420   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
421 } Elf32_compact_rel;
422
423 typedef struct
424 {
425   bfd_byte id1[4];
426   bfd_byte num[4];
427   bfd_byte id2[4];
428   bfd_byte offset[4];
429   bfd_byte reserved0[4];
430   bfd_byte reserved1[4];
431 } Elf32_External_compact_rel;
432
433 typedef struct
434 {
435   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
436   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
437   unsigned int dist2to : 8;
438   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
439   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
440   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
441 } Elf32_crinfo;
442
443 typedef struct
444 {
445   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
446   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
447   unsigned int dist2to : 8;
448   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
449   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
450 } Elf32_crinfo2;
451
452 typedef struct
453 {
454   bfd_byte info[4];
455   bfd_byte konst[4];
456   bfd_byte vaddr[4];
457 } Elf32_External_crinfo;
458
459 typedef struct
460 {
461   bfd_byte info[4];
462   bfd_byte konst[4];
463 } Elf32_External_crinfo2;
464
465 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
466
467 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
468 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
469 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
470 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
471 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
472 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
473 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
474 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
475
476 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
477    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
478    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
479 #define CRF_MIPS_LONG                   1
480 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
481
482 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
483    has different meaning for each type:
484
485    (type)               (konst)
486    CT_MIPS_REL32        Address in data
487    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
488    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
489    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
490    */
491
492 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
493 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
494 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
495 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
496
497 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
498 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
499 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
500 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
501 \f
502 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
503    loader for use by the static exception system.  */
504
505 typedef struct runtime_pdr {
506         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
507         long    regmask;        /* Save register mask.  */
508         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
509         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
510         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
511         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
512         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
513         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
514         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
515         long    reserved;
516         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
517 } RPDR, *pRPDR;
518 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
519 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
520 \f
521 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
522   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, struct mips_got_info *, asection *,
523    bfd_vma, unsigned long, struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
524 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
525   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
526 static bfd_vma mips_elf_high
527   (bfd_vma);
528 static bfd_boolean mips16_stub_section_p
529   (bfd *, asection *);
530 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
531   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
532    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
533    bfd_vma *, asection *);
534 static hashval_t mips_elf_got_entry_hash
535   (const void *);
536 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
537   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
538 static struct mips_got_info *mips_elf_got_for_ibfd
539   (struct mips_got_info *, bfd *);
540
541 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
542 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
543
544 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
545 #define ABI_N32_P(abfd) \
546   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
547
548 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
549 #define ABI_64_P(abfd) \
550   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
551
552 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
553 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
554
555 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
556 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
557   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
558
559 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
560 #define SGI_COMPAT(abfd) \
561   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
562
563 /* The name of the options section.  */
564 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
565   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
566
567 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
568    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
569 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
570   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
571
572 /* Whether the section is readonly.  */
573 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
574   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
575    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
576
577 /* The name of the stub section.  */
578 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
579
580 /* The size of an external REL relocation.  */
581 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
582   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
583
584 /* The size of an external RELA relocation.  */
585 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
586   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
587
588 /* The size of an external dynamic table entry.  */
589 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
590   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
591
592 /* The size of a GOT entry.  */
593 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
594   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
595
596 /* The size of a symbol-table entry.  */
597 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
598   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
599
600 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
601 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
602   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
603
604 /* Get word-sized data.  */
605 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
606   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
607
608 /* Put out word-sized data.  */
609 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
610   (ABI_64_P (abfd)                              \
611    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
612    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
613
614 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
615 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
616   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
617
618 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
619   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
620
621 /* Determine whether the internal relocation of index REL_IDX is REL
622    (zero) or RELA (non-zero).  The assumption is that, if there are
623    two relocation sections for this section, one of them is REL and
624    the other is RELA.  If the index of the relocation we're testing is
625    in range for the first relocation section, check that the external
626    relocation size is that for RELA.  It is also assumed that, if
627    rel_idx is not in range for the first section, and this first
628    section contains REL relocs, then the relocation is in the second
629    section, that is RELA.  */
630 #define MIPS_RELOC_RELA_P(abfd, sec, rel_idx)                           \
631   ((NUM_SHDR_ENTRIES (&elf_section_data (sec)->rel_hdr)                 \
632     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel              \
633     > (bfd_vma)(rel_idx))                                               \
634    == (elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_entsize                       \
635        == (ABI_64_P (abfd) ? sizeof (Elf64_External_Rela)               \
636            : sizeof (Elf32_External_Rela))))
637
638 /* The name of the dynamic relocation section.  */
639 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
640   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
641
642 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
643    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
644 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
645 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
646
647 /* The number of local .got entries we reserve.  */
648 #define MIPS_RESERVED_GOTNO(INFO) \
649   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 3 : 2)
650
651 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
652    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
653    module pointer.  */
654 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
655   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
656
657 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
658 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
659   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
660
661 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
662    offsets from $gp.  */
663 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
664
665 /* Instructions which appear in a stub.  */
666 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
667   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
668     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
669     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
670 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
671    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
672      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
673      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
674 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
675 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
676 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
677 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
678 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
679    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
680     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
681     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
682
683 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
684 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
685
686 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
687    section.  */
688
689 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
690    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
691     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
692     : "/usr/lib/libc.so.1")
693
694 #ifdef BFD64
695 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
696   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
697 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
698   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
699 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
700   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
701 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
702   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
703 #else
704 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
705 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
706   (ELF32_R_SYM (i))
707 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
708   (ELF32_R_TYPE (i))
709 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
710   (ELF32_R_INFO (s, t))
711 #endif
712 \f
713   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
714      floating point arguments.
715
716      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
717      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
718      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
719      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
720      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
721      consider any reference to the function, not just a call, because
722      if the address of the function is taken we will need the stub,
723      since the address might be passed to a 32 bit function.
724
725      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
726      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
727      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
728      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
729      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
730      stub should be discarded.
731
732      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
733      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
734      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
735      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
736      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
737      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
738      16 bit functions always return floating point values in both
739      $f0/$f1 and $2/$3.)
740
741      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
742      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
743      information will indicate which symbol the section is for.
744
745      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
746
747 #define FN_STUB ".mips16.fn."
748 #define CALL_STUB ".mips16.call."
749 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
750
751 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
752 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
753 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
754 \f
755 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
756 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] = {
757   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
758   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
759   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
760   0x00000000,   /* nop                                          */
761   0x03200008,   /* jr t9                                        */
762   0x00000000    /* nop                                          */
763 };
764
765 /* The format of subsequent PLT entries.  */
766 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] = {
767   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
768   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
769   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
770   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
771   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
772   0x00000000,   /* nop                                  */
773   0x03200008,   /* jr t9                                */
774   0x00000000    /* nop                                  */
775 };
776
777 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
778 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] = {
779   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
780   0x00000000,   /* nop                  */
781   0x03200008,   /* jr t9                */
782   0x00000000,   /* nop                  */
783   0x00000000,   /* nop                  */
784   0x00000000    /* nop                  */
785 };
786
787 /* The format of subsequent PLT entries.  */
788 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] = {
789   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
790   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
791 };
792 \f
793 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
794
795 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
796   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
797    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
798                          (copy), (follow)))
799
800 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
801
802 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
803   (elf_link_hash_traverse                                               \
804    (&(table)->root,                                                     \
805     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
806     (info)))
807
808 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
809
810 #define mips_elf_hash_table(p) \
811   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
812
813 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
814    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
815
816 #define TP_OFFSET 0x7000
817 #define DTP_OFFSET 0x8000
818
819 static bfd_vma
820 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
821 {
822   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
823   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
824     return 0;
825   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
826 }
827
828 static bfd_vma
829 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
830 {
831   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
832   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
833     return 0;
834   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
835 }
836
837 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
838
839 static struct bfd_hash_entry *
840 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
841                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
842 {
843   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
844     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
845
846   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
847      subclass.  */
848   if (ret == NULL)
849     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
850   if (ret == NULL)
851     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
852
853   /* Call the allocation method of the superclass.  */
854   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
855          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
856                                      table, string));
857   if (ret != NULL)
858     {
859       /* Set local fields.  */
860       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
861       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
862          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
863       ret->esym.ifd = -2;
864       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
865       ret->readonly_reloc = FALSE;
866       ret->no_fn_stub = FALSE;
867       ret->fn_stub = NULL;
868       ret->need_fn_stub = FALSE;
869       ret->call_stub = NULL;
870       ret->call_fp_stub = NULL;
871       ret->forced_local = FALSE;
872       ret->is_branch_target = FALSE;
873       ret->is_relocation_target = FALSE;
874       ret->tls_type = GOT_NORMAL;
875     }
876
877   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
878 }
879
880 bfd_boolean
881 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
882 {
883   if (!sec->used_by_bfd)
884     {
885       struct _mips_elf_section_data *sdata;
886       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
887
888       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
889       if (sdata == NULL)
890         return FALSE;
891       sec->used_by_bfd = sdata;
892     }
893
894   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
895 }
896 \f
897 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
898    ecoff_debug_info structure.  */
899
900 bfd_boolean
901 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
902                                struct ecoff_debug_info *debug)
903 {
904   HDRR *symhdr;
905   const struct ecoff_debug_swap *swap;
906   char *ext_hdr;
907
908   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
909   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
910
911   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
912   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
913     goto error_return;
914
915   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
916                                   swap->external_hdr_size))
917     goto error_return;
918
919   symhdr = &debug->symbolic_header;
920   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
921
922   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
923      read.  */
924 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
925   if (symhdr->count == 0)                                               \
926     debug->ptr = NULL;                                                  \
927   else                                                                  \
928     {                                                                   \
929       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
930       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
931       if (debug->ptr == NULL)                                           \
932         goto error_return;                                              \
933       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
934           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
935         goto error_return;                                              \
936     }
937
938   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
939   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
940   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
941   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
942   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
943   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
944         union aux_ext *);
945   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
946   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
947   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
948   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
949   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
950 #undef READ
951
952   debug->fdr = NULL;
953
954   return TRUE;
955
956  error_return:
957   if (ext_hdr != NULL)
958     free (ext_hdr);
959   if (debug->line != NULL)
960     free (debug->line);
961   if (debug->external_dnr != NULL)
962     free (debug->external_dnr);
963   if (debug->external_pdr != NULL)
964     free (debug->external_pdr);
965   if (debug->external_sym != NULL)
966     free (debug->external_sym);
967   if (debug->external_opt != NULL)
968     free (debug->external_opt);
969   if (debug->external_aux != NULL)
970     free (debug->external_aux);
971   if (debug->ss != NULL)
972     free (debug->ss);
973   if (debug->ssext != NULL)
974     free (debug->ssext);
975   if (debug->external_fdr != NULL)
976     free (debug->external_fdr);
977   if (debug->external_rfd != NULL)
978     free (debug->external_rfd);
979   if (debug->external_ext != NULL)
980     free (debug->external_ext);
981   return FALSE;
982 }
983 \f
984 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
985
986 static void
987 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
988 {
989   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
990   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
991   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
992   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
993   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
994   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
995
996   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
997   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
998
999   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1000 }
1001
1002 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1003
1004 static bfd_boolean
1005 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1006                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1007                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1008 {
1009   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1010   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1011   RPDR *rpdr, *rp;
1012   struct rpdr_ext *erp;
1013   void *rtproc;
1014   struct pdr_ext *epdr;
1015   struct sym_ext *esym;
1016   char *ss, **sv;
1017   char *str;
1018   bfd_size_type size;
1019   bfd_size_type count;
1020   unsigned long sindex;
1021   unsigned long i;
1022   PDR pdr;
1023   SYMR sym;
1024   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1025
1026   epdr = NULL;
1027   rpdr = NULL;
1028   esym = NULL;
1029   ss = NULL;
1030   sv = NULL;
1031
1032   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1033
1034   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1035   count = hdr->ipdMax;
1036   if (count > 0)
1037     {
1038       size = swap->external_pdr_size;
1039
1040       epdr = bfd_malloc (size * count);
1041       if (epdr == NULL)
1042         goto error_return;
1043
1044       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1045         goto error_return;
1046
1047       size = sizeof (RPDR);
1048       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1049       if (rpdr == NULL)
1050         goto error_return;
1051
1052       size = sizeof (char *);
1053       sv = bfd_malloc (size * count);
1054       if (sv == NULL)
1055         goto error_return;
1056
1057       count = hdr->isymMax;
1058       size = swap->external_sym_size;
1059       esym = bfd_malloc (size * count);
1060       if (esym == NULL)
1061         goto error_return;
1062
1063       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1064         goto error_return;
1065
1066       count = hdr->issMax;
1067       ss = bfd_malloc (count);
1068       if (ss == NULL)
1069         goto error_return;
1070       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1071         goto error_return;
1072
1073       count = hdr->ipdMax;
1074       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1075         {
1076           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1077           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1078           rp->adr = sym.value;
1079           rp->regmask = pdr.regmask;
1080           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1081           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1082           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1083           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1084           rp->framereg = pdr.framereg;
1085           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1086           rp->irpss = sindex;
1087           sv[i] = ss + sym.iss;
1088           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1089         }
1090     }
1091
1092   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1093   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1094   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1095   if (rtproc == NULL)
1096     {
1097       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1098       goto error_return;
1099     }
1100
1101   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1102
1103   erp = rtproc;
1104   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1105   erp++;
1106   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1107   strcpy (str, no_name_func);
1108   str += strlen (no_name_func) + 1;
1109   for (i = 0; i < count; i++)
1110     {
1111       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1112       strcpy (str, sv[i]);
1113       str += strlen (sv[i]) + 1;
1114     }
1115   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1116
1117   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1118   s->size = size;
1119   s->contents = rtproc;
1120
1121   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1122      matters, but someday it might).  */
1123   s->map_head.link_order = NULL;
1124
1125   if (epdr != NULL)
1126     free (epdr);
1127   if (rpdr != NULL)
1128     free (rpdr);
1129   if (esym != NULL)
1130     free (esym);
1131   if (ss != NULL)
1132     free (ss);
1133   if (sv != NULL)
1134     free (sv);
1135
1136   return TRUE;
1137
1138  error_return:
1139   if (epdr != NULL)
1140     free (epdr);
1141   if (rpdr != NULL)
1142     free (rpdr);
1143   if (esym != NULL)
1144     free (esym);
1145   if (ss != NULL)
1146     free (ss);
1147   if (sv != NULL)
1148     free (sv);
1149   return FALSE;
1150 }
1151
1152 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1153    discard them.  */
1154
1155 static bfd_boolean
1156 mips_elf_check_mips16_stubs (struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1157                              void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1158 {
1159   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1160     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1161
1162   if (h->fn_stub != NULL
1163       && ! h->need_fn_stub)
1164     {
1165       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1166          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1167          being included in the link.  */
1168       h->fn_stub->size = 0;
1169       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1170       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1171       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1172     }
1173
1174   if (h->call_stub != NULL
1175       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1176     {
1177       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1178          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1179          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1180       h->call_stub->size = 0;
1181       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1182       h->call_stub->reloc_count = 0;
1183       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1184     }
1185
1186   if (h->call_fp_stub != NULL
1187       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1188     {
1189       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1190          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1191          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1192       h->call_fp_stub->size = 0;
1193       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1194       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1195       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1196     }
1197
1198   return TRUE;
1199 }
1200 \f
1201 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
1202    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
1203    are 32 bits.
1204
1205    The format of these instructions is:
1206
1207    +--------------+--------------------------------+
1208    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
1209    +--------------+--------------------------------+
1210    |                Immediate  15:0                |
1211    +-----------------------------------------------+
1212
1213    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
1214    Note that the immediate value in the first word is swapped.
1215
1216    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
1217    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
1218    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
1219    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
1220    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
1221    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
1222    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
1223    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
1224    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
1225    This is so that a disassembler can recognize the jal
1226    instruction.
1227
1228    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
1229    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
1230    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
1231    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
1232    immediate value as shown above, and don't forget to store the
1233    value as two 16-bit values.
1234
1235    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
1236    defined as
1237
1238    big-endian:
1239    +--------+----------------------+
1240    |        |                      |
1241    |        |    targ26-16         |
1242    |31    26|25                   0|
1243    +--------+----------------------+
1244
1245    little-endian:
1246    +----------+------+-------------+
1247    |          |      |             |
1248    |  sub1    |      |     sub2    |
1249    |0        9|10  15|16         31|
1250    +----------+--------------------+
1251    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
1252    ((sub1 << 16) | sub2)).
1253
1254    When producing a relocatable object file, the calculation is
1255    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1256    When producing a fully linked file, the calculation is
1257    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
1258    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
1259
1260    R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
1261    mode.  A typical instruction will have a format like this:
1262
1263    +--------------+--------------------------------+
1264    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
1265    +--------------+--------------------------------+
1266    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
1267    +--------------+--------------------------------+
1268
1269    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
1270    opcode.
1271
1272    This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
1273    addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
1274    is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
1275
1276    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
1277    above, the two 16-bit halves must be swapped on a
1278    little-endian system.
1279
1280    R_MIPS16_HI16 and R_MIPS16_LO16 are used in mips16 mode to
1281    access data when neither GP-relative nor PC-relative addressing
1282    can be used.  They are handled like R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16,
1283    except that the addend is retrieved and stored as shown above
1284    for R_MIPS16_GPREL.
1285   */
1286 void
1287 _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
1288                                  bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1289 {
1290   bfd_vma extend, insn, val;
1291
1292   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1293       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1294     return;
1295
1296   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
1297   extend = bfd_get_16 (abfd, data);
1298   insn = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
1299   if (r_type == R_MIPS16_26)
1300     {
1301       if (jal_shuffle)
1302         val = ((extend & 0xfc00) << 16) | ((extend & 0x3e0) << 11)
1303               | ((extend & 0x1f) << 21) | insn;
1304       else
1305         val = extend << 16 | insn;
1306     }
1307   else
1308     val = ((extend & 0xf800) << 16) | ((insn & 0xffe0) << 11)
1309           | ((extend & 0x1f) << 11) | (extend & 0x7e0) | (insn & 0x1f);
1310   bfd_put_32 (abfd, val, data);
1311 }
1312
1313 void
1314 _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
1315                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
1316 {
1317   bfd_vma extend, insn, val;
1318
1319   if (r_type != R_MIPS16_26 && r_type != R_MIPS16_GPREL
1320       && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
1321     return;
1322
1323   val = bfd_get_32 (abfd, data);
1324   if (r_type == R_MIPS16_26)
1325     {
1326       if (jal_shuffle)
1327         {
1328           insn = val & 0xffff;
1329           extend = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
1330                    | ((val >> 21) & 0x1f);
1331         }
1332       else
1333         {
1334           insn = val & 0xffff;
1335           extend = val >> 16;
1336         }
1337     }
1338   else
1339     {
1340       insn = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
1341       extend = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
1342     }
1343   bfd_put_16 (abfd, insn, data + 2);
1344   bfd_put_16 (abfd, extend, data);
1345 }
1346
1347 bfd_reloc_status_type
1348 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1349                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
1350                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
1351 {
1352   bfd_vma relocation;
1353   bfd_signed_vma val;
1354   bfd_reloc_status_type status;
1355
1356   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1357     relocation = 0;
1358   else
1359     relocation = symbol->value;
1360
1361   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1362   relocation += symbol->section->output_offset;
1363
1364   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1365     return bfd_reloc_outofrange;
1366
1367   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1368   val = reloc_entry->addend;
1369
1370   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
1371
1372   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1373      are producing relocatable output, we don't want to do this for
1374      an external symbol.  */
1375   if (! relocatable
1376       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1377     val += relocation - gp;
1378
1379   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
1380     {
1381       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1382                                        (bfd_byte *) data
1383                                        + reloc_entry->address);
1384       if (status != bfd_reloc_ok)
1385         return status;
1386     }
1387   else
1388     reloc_entry->addend = val;
1389
1390   if (relocatable)
1391     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1392
1393   return bfd_reloc_ok;
1394 }
1395
1396 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
1397    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
1398    that contains the relocation field and DATA points to the start of
1399    INPUT_SECTION.  */
1400
1401 struct mips_hi16
1402 {
1403   struct mips_hi16 *next;
1404   bfd_byte *data;
1405   asection *input_section;
1406   arelent rel;
1407 };
1408
1409 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
1410
1411 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
1412
1413 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
1414    calculate the correct value once we've seen the partnering
1415    *LO16 relocation, so just save the information for later.
1416
1417    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
1418    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
1419    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
1420    simplies the relocation handling in gcc.  */
1421
1422 bfd_reloc_status_type
1423 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1424                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
1425                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
1426                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1427 {
1428   struct mips_hi16 *n;
1429
1430   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1431     return bfd_reloc_outofrange;
1432
1433   n = bfd_malloc (sizeof *n);
1434   if (n == NULL)
1435     return bfd_reloc_outofrange;
1436
1437   n->next = mips_hi16_list;
1438   n->data = data;
1439   n->input_section = input_section;
1440   n->rel = *reloc_entry;
1441   mips_hi16_list = n;
1442
1443   if (output_bfd != NULL)
1444     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1445
1446   return bfd_reloc_ok;
1447 }
1448
1449 /* A howto special_function for REL R_MIPS_GOT16 relocations.  This is just
1450    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
1451    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
1452
1453 bfd_reloc_status_type
1454 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1455                            void *data, asection *input_section,
1456                            bfd *output_bfd, char **error_message)
1457 {
1458   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
1459       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
1460       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
1461     /* The relocation is against a global symbol.  */
1462     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1463                                         input_section, output_bfd,
1464                                         error_message);
1465
1466   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1467                                    input_section, output_bfd, error_message);
1468 }
1469
1470 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
1471    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
1472    any partnering high-part relocations as well.  */
1473
1474 bfd_reloc_status_type
1475 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
1476                           void *data, asection *input_section,
1477                           bfd *output_bfd, char **error_message)
1478 {
1479   bfd_vma vallo;
1480   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1481
1482   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1483     return bfd_reloc_outofrange;
1484
1485   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1486                                    location);
1487   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
1488   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1489                                  location);
1490
1491   while (mips_hi16_list != NULL)
1492     {
1493       bfd_reloc_status_type ret;
1494       struct mips_hi16 *hi;
1495
1496       hi = mips_hi16_list;
1497
1498       /* R_MIPS_GOT16 relocations are something of a special case.  We
1499          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS_HI16
1500          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
1501          relocations can also be used with global symbols, their howto
1502          has a rightshift of 0.  */
1503       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
1504         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
1505
1506       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
1507          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
1508       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
1509
1510       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
1511                                          hi->input_section, output_bfd,
1512                                          error_message);
1513       if (ret != bfd_reloc_ok)
1514         return ret;
1515
1516       mips_hi16_list = hi->next;
1517       free (hi);
1518     }
1519
1520   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1521                                       input_section, output_bfd,
1522                                       error_message);
1523 }
1524
1525 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
1526    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
1527    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
1528
1529 bfd_reloc_status_type
1530 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
1531                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1532                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
1533                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1534 {
1535   bfd_signed_vma val;
1536   bfd_reloc_status_type status;
1537   bfd_boolean relocatable;
1538
1539   relocatable = (output_bfd != NULL);
1540
1541   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1542     return bfd_reloc_outofrange;
1543
1544   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
1545   val = 0;
1546   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1547     {
1548       /* Either we're calculating the final field value or we have a
1549          relocation against a section symbol.  Add in the section's
1550          offset or address.  */
1551       val += symbol->section->output_section->vma;
1552       val += symbol->section->output_offset;
1553     }
1554
1555   if (!relocatable)
1556     {
1557       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
1558          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
1559       val += symbol->value;
1560       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
1561         {
1562           val -= input_section->output_section->vma;
1563           val -= input_section->output_offset;
1564           val -= reloc_entry->address;
1565         }
1566     }
1567
1568   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
1569      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
1570      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
1571      VAL to the relocation field itself.  */
1572   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
1573     reloc_entry->addend += val;
1574   else
1575     {
1576       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1577
1578       /* Add in the separate addend, if any.  */
1579       val += reloc_entry->addend;
1580
1581       /* Add VAL to the relocation field.  */
1582       _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1583                                        location);
1584       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
1585                                        location);
1586       _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
1587                                      location);
1588
1589       if (status != bfd_reloc_ok)
1590         return status;
1591     }
1592
1593   if (relocatable)
1594     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1595
1596   return bfd_reloc_ok;
1597 }
1598 \f
1599 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
1600    on the equivalence of the two elements of the union.  */
1601
1602 static void
1603 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
1604                               Elf32_gptab *in)
1605 {
1606   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
1607   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
1608 }
1609
1610 static void
1611 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
1612                                Elf32_External_gptab *ex)
1613 {
1614   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
1615   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
1616 }
1617
1618 static void
1619 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
1620                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
1621 {
1622   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
1623   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
1624   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
1625   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
1626   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
1627   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
1628 }
1629
1630 static void
1631 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
1632                            Elf32_External_crinfo *ex)
1633 {
1634   unsigned long l;
1635
1636   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
1637        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
1638        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
1639        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
1640   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
1641   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
1642   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
1643 }
1644 \f
1645 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
1646    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
1647    BFD, so they are globally visible.  */
1648
1649 void
1650 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
1651                                 Elf32_RegInfo *in)
1652 {
1653   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1654   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1655   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1656   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1657   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1658   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
1659 }
1660
1661 void
1662 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
1663                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
1664 {
1665   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1666   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1667   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1668   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1669   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1670   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1671 }
1672
1673 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
1674    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
1675    them in and out.  They are globally visible because they are used
1676    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
1677    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
1678
1679 void
1680 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
1681                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
1682 {
1683   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
1684   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
1685   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
1686   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
1687   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
1688   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
1689   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
1690 }
1691
1692 void
1693 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
1694                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
1695 {
1696   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
1697   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
1698   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
1699   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
1700   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
1701   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
1702   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
1703 }
1704
1705 /* Swap in an options header.  */
1706
1707 void
1708 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
1709                               Elf_Internal_Options *in)
1710 {
1711   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
1712   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
1713   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
1714   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
1715 }
1716
1717 /* Swap out an options header.  */
1718
1719 void
1720 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
1721                                Elf_External_Options *ex)
1722 {
1723   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
1724   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
1725   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
1726   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
1727 }
1728 \f
1729 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
1730    entries by increasing r_symndx value.  */
1731
1732 static int
1733 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
1734 {
1735   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
1736   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
1737   int diff;
1738
1739   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
1740   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
1741
1742   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
1743   if (diff != 0)
1744     return diff;
1745
1746   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
1747     return -1;
1748   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
1749     return 1;
1750   return 0;
1751 }
1752
1753 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
1754
1755 static int
1756 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
1757                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
1758 {
1759 #ifdef BFD64
1760   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
1761   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
1762
1763   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1764     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
1765   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
1766     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
1767
1768   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
1769     return -1;
1770   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
1771     return 1;
1772
1773   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
1774     return -1;
1775   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
1776     return 1;
1777   return 0;
1778 #else
1779   abort ();
1780 #endif
1781 }
1782
1783
1784 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
1785    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
1786    ECOFF external symbol information must match the ELF external
1787    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
1788    whether a symbol is required by reloc information, so the two
1789    tables may wind up being different.  We must sort out the external
1790    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
1791    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
1792    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
1793    required by relocation until we relocate the sections.
1794    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
1795    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
1796    when generating a final executable.  */
1797
1798 static bfd_boolean
1799 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1800 {
1801   struct extsym_info *einfo = data;
1802   bfd_boolean strip;
1803   asection *sec, *output_section;
1804
1805   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1806     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1807
1808   if (h->root.indx == -2)
1809     strip = FALSE;
1810   else if ((h->root.def_dynamic
1811             || h->root.ref_dynamic
1812             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
1813            && !h->root.def_regular
1814            && !h->root.ref_regular)
1815     strip = TRUE;
1816   else if (einfo->info->strip == strip_all
1817            || (einfo->info->strip == strip_some
1818                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
1819                                    h->root.root.root.string,
1820                                    FALSE, FALSE) == NULL))
1821     strip = TRUE;
1822   else
1823     strip = FALSE;
1824
1825   if (strip)
1826     return TRUE;
1827
1828   if (h->esym.ifd == -2)
1829     {
1830       h->esym.jmptbl = 0;
1831       h->esym.cobol_main = 0;
1832       h->esym.weakext = 0;
1833       h->esym.reserved = 0;
1834       h->esym.ifd = ifdNil;
1835       h->esym.asym.value = 0;
1836       h->esym.asym.st = stGlobal;
1837
1838       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
1839           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1840         {
1841           const char *name;
1842
1843           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
1844              special symbols.  */
1845           name = h->root.root.root.string;
1846           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
1847               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
1848             {
1849               h->esym.asym.sc = scData;
1850               h->esym.asym.st = stLabel;
1851               h->esym.asym.value = 0;
1852             }
1853           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
1854             {
1855               h->esym.asym.sc = scAbs;
1856               h->esym.asym.st = stLabel;
1857               h->esym.asym.value =
1858                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
1859             }
1860           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
1861             {
1862               h->esym.asym.sc = scAbs;
1863               h->esym.asym.st = stLabel;
1864               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
1865             }
1866           else
1867             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1868         }
1869       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
1870           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
1871         h->esym.asym.sc = scAbs;
1872       else
1873         {
1874           const char *name;
1875
1876           sec = h->root.root.u.def.section;
1877           output_section = sec->output_section;
1878
1879           /* When making a shared library and symbol h is the one from
1880              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
1881           if (output_section == NULL)
1882             h->esym.asym.sc = scUndefined;
1883           else
1884             {
1885               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
1886
1887               if (strcmp (name, ".text") == 0)
1888                 h->esym.asym.sc = scText;
1889               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
1890                 h->esym.asym.sc = scData;
1891               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
1892                 h->esym.asym.sc = scSData;
1893               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
1894                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
1895                 h->esym.asym.sc = scRData;
1896               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
1897                 h->esym.asym.sc = scBss;
1898               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
1899                 h->esym.asym.sc = scSBss;
1900               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
1901                 h->esym.asym.sc = scInit;
1902               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
1903                 h->esym.asym.sc = scFini;
1904               else
1905                 h->esym.asym.sc = scAbs;
1906             }
1907         }
1908
1909       h->esym.asym.reserved = 0;
1910       h->esym.asym.index = indexNil;
1911     }
1912
1913   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
1914     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
1915   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1916            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1917     {
1918       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
1919         h->esym.asym.sc = scBss;
1920       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
1921         h->esym.asym.sc = scSBss;
1922
1923       sec = h->root.root.u.def.section;
1924       output_section = sec->output_section;
1925       if (output_section != NULL)
1926         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
1927                               + sec->output_offset
1928                               + output_section->vma);
1929       else
1930         h->esym.asym.value = 0;
1931     }
1932   else if (h->root.needs_plt)
1933     {
1934       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
1935       bfd_boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
1936
1937       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
1938         {
1939           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
1940           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
1941         }
1942
1943       if (!no_fn_stub)
1944         {
1945           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
1946           h->esym.asym.st = stProc;
1947           sec = hd->root.root.u.def.section;
1948           if (sec == NULL)
1949             h->esym.asym.value = 0;
1950           else
1951             {
1952               output_section = sec->output_section;
1953               if (output_section != NULL)
1954                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
1955                                       + sec->output_offset
1956                                       + output_section->vma);
1957               else
1958                 h->esym.asym.value = 0;
1959             }
1960         }
1961     }
1962
1963   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
1964                                       h->root.root.root.string,
1965                                       &h->esym))
1966     {
1967       einfo->failed = TRUE;
1968       return FALSE;
1969     }
1970
1971   return TRUE;
1972 }
1973
1974 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
1975
1976 static int
1977 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
1978 {
1979   const Elf32_gptab *a1 = p1;
1980   const Elf32_gptab *a2 = p2;
1981
1982   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
1983 }
1984 \f
1985 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
1986
1987 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
1988    hash number.  */
1989
1990 static INLINE hashval_t
1991 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
1992 {
1993 #ifdef BFD64
1994   return addr + (addr >> 32);
1995 #else
1996   return addr;
1997 #endif
1998 }
1999
2000 /* got_entries only match if they're identical, except for gotidx, so
2001    use all fields to compute the hash, and compare the appropriate
2002    union members.  */
2003
2004 static hashval_t
2005 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
2006 {
2007   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2008
2009   return entry->symndx
2010     + ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM) << 17)
2011     + (! entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2012        : entry->abfd->id
2013          + (entry->symndx >= 0 ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)
2014             : entry->d.h->root.root.root.hash));
2015 }
2016
2017 static int
2018 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2019 {
2020   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2021   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2022
2023   /* An LDM entry can only match another LDM entry.  */
2024   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2025     return 0;
2026
2027   return e1->abfd == e2->abfd && e1->symndx == e2->symndx
2028     && (! e1->abfd ? e1->d.address == e2->d.address
2029         : e1->symndx >= 0 ? e1->d.addend == e2->d.addend
2030         : e1->d.h == e2->d.h);
2031 }
2032
2033 /* multi_got_entries are still a match in the case of global objects,
2034    even if the input bfd in which they're referenced differs, so the
2035    hash computation and compare functions are adjusted
2036    accordingly.  */
2037
2038 static hashval_t
2039 mips_elf_multi_got_entry_hash (const void *entry_)
2040 {
2041   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
2042
2043   return entry->symndx
2044     + (! entry->abfd
2045        ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
2046        : entry->symndx >= 0
2047        ? ((entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2048           ? (GOT_TLS_LDM << 17)
2049           : (entry->abfd->id
2050              + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend)))
2051        : entry->d.h->root.root.root.hash);
2052 }
2053
2054 static int
2055 mips_elf_multi_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
2056 {
2057   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
2058   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
2059
2060   /* Any two LDM entries match.  */
2061   if (e1->tls_type & e2->tls_type & GOT_TLS_LDM)
2062     return 1;
2063
2064   /* Nothing else matches an LDM entry.  */
2065   if ((e1->tls_type ^ e2->tls_type) & GOT_TLS_LDM)
2066     return 0;
2067
2068   return e1->symndx == e2->symndx
2069     && (e1->symndx >= 0 ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.addend == e2->d.addend
2070         : e1->abfd == NULL || e2->abfd == NULL
2071         ? e1->abfd == e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
2072         : e1->d.h == e2->d.h);
2073 }
2074
2075 static hashval_t
2076 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
2077 {
2078   const struct mips_got_page_entry *entry;
2079
2080   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
2081   return entry->abfd->id + entry->symndx;
2082 }
2083
2084 static int
2085 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
2086 {
2087   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
2088
2089   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
2090   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
2091   return entry1->abfd == entry2->abfd && entry1->symndx == entry2->symndx;
2092 }
2093 \f
2094 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
2095    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
2096    if creation fails.  */
2097
2098 static asection *
2099 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
2100 {
2101   const char *dname;
2102   asection *sreloc;
2103   bfd *dynobj;
2104
2105   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
2106   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2107   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
2108   if (sreloc == NULL && create_p)
2109     {
2110       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, dname,
2111                                             (SEC_ALLOC
2112                                              | SEC_LOAD
2113                                              | SEC_HAS_CONTENTS
2114                                              | SEC_IN_MEMORY
2115                                              | SEC_LINKER_CREATED
2116                                              | SEC_READONLY));
2117       if (sreloc == NULL
2118           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
2119                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
2120         return NULL;
2121     }
2122   return sreloc;
2123 }
2124
2125 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
2126
2127 static asection *
2128 mips_elf_got_section (bfd *abfd, bfd_boolean maybe_excluded)
2129 {
2130   asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
2131   if (sgot == NULL
2132       || (! maybe_excluded && (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) != 0))
2133     return NULL;
2134   return sgot;
2135 }
2136
2137 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
2138    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
2139    section.  */
2140
2141 static struct mips_got_info *
2142 mips_elf_got_info (bfd *abfd, asection **sgotp)
2143 {
2144   asection *sgot;
2145   struct mips_got_info *g;
2146
2147   sgot = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
2148   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2149   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
2150   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
2151   BFD_ASSERT (g != NULL);
2152
2153   if (sgotp)
2154     *sgotp = (sgot->flags & SEC_EXCLUDE) == 0 ? sgot : NULL;
2155
2156   return g;
2157 }
2158
2159 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
2160    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
2161    is NULL).  */
2162
2163 static int
2164 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
2165                      struct elf_link_hash_entry *h)
2166 {
2167   int indx = 0;
2168   int ret = 0;
2169   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2170   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2171
2172   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2173       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
2174     indx = h->dynindx;
2175
2176   if ((info->shared || indx != 0)
2177       && (h == NULL
2178           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2179           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2180     need_relocs = TRUE;
2181
2182   if (!need_relocs)
2183     return FALSE;
2184
2185   if (tls_type & GOT_TLS_GD)
2186     {
2187       ret++;
2188       if (indx != 0)
2189         ret++;
2190     }
2191
2192   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2193     ret++;
2194
2195   if ((tls_type & GOT_TLS_LDM) && info->shared)
2196     ret++;
2197
2198   return ret;
2199 }
2200
2201 /* Count the number of TLS relocations required for the GOT entry in
2202    ARG1, if it describes a local symbol.  */
2203
2204 static int
2205 mips_elf_count_local_tls_relocs (void **arg1, void *arg2)
2206 {
2207   struct mips_got_entry *entry = * (struct mips_got_entry **) arg1;
2208   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2209
2210   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx != -1)
2211     arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type, NULL);
2212
2213   return 1;
2214 }
2215
2216 /* Count the number of TLS GOT entries required for the global (or
2217    forced-local) symbol in ARG1.  */
2218
2219 static int
2220 mips_elf_count_global_tls_entries (void *arg1, void *arg2)
2221 {
2222   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2223     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2224   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2225
2226   if (hm->tls_type & GOT_TLS_GD)
2227     arg->needed += 2;
2228   if (hm->tls_type & GOT_TLS_IE)
2229     arg->needed += 1;
2230
2231   return 1;
2232 }
2233
2234 /* Count the number of TLS relocations required for the global (or
2235    forced-local) symbol in ARG1.  */
2236
2237 static int
2238 mips_elf_count_global_tls_relocs (void *arg1, void *arg2)
2239 {
2240   struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2241     = (struct mips_elf_link_hash_entry *) arg1;
2242   struct mips_elf_count_tls_arg *arg = arg2;
2243
2244   arg->needed += mips_tls_got_relocs (arg->info, hm->tls_type, &hm->root);
2245
2246   return 1;
2247 }
2248
2249 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
2250
2251 static void
2252 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
2253                                     asection *sreloc,
2254                                     unsigned long indx,
2255                                     int r_type,
2256                                     bfd_vma offset)
2257 {
2258   Elf_Internal_Rela rel[3];
2259
2260   memset (rel, 0, sizeof (rel));
2261
2262   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
2263   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
2264
2265   if (ABI_64_P (output_bfd))
2266     {
2267       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
2268         (output_bfd, &rel[0],
2269          (sreloc->contents
2270           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
2271     }
2272   else
2273     bfd_elf32_swap_reloc_out
2274       (output_bfd, &rel[0],
2275        (sreloc->contents
2276         + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
2277   ++sreloc->reloc_count;
2278 }
2279
2280 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
2281
2282 static void
2283 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, bfd_vma got_offset,
2284                                unsigned char *tls_type_p,
2285                                struct bfd_link_info *info,
2286                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2287                                bfd_vma value)
2288 {
2289   int indx;
2290   asection *sreloc, *sgot;
2291   bfd_vma offset, offset2;
2292   bfd *dynobj;
2293   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
2294
2295   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2296   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
2297
2298   indx = 0;
2299   if (h != NULL)
2300     {
2301       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
2302
2303       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
2304           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
2305         indx = h->root.dynindx;
2306     }
2307
2308   if (*tls_type_p & GOT_TLS_DONE)
2309     return;
2310
2311   if ((info->shared || indx != 0)
2312       && (h == NULL
2313           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
2314           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
2315     need_relocs = TRUE;
2316
2317   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
2318      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
2319      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
2320   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
2321               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
2322
2323   /* Emit necessary relocations.  */
2324   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2325
2326   /* General Dynamic.  */
2327   if (*tls_type_p & GOT_TLS_GD)
2328     {
2329       offset = got_offset;
2330       offset2 = offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2331
2332       if (need_relocs)
2333         {
2334           mips_elf_output_dynamic_relocation
2335             (abfd, sreloc, indx,
2336              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2337              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2338
2339           if (indx)
2340             mips_elf_output_dynamic_relocation
2341               (abfd, sreloc, indx,
2342                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
2343                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset2);
2344           else
2345             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2346                                sgot->contents + offset2);
2347         }
2348       else
2349         {
2350           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2351                              sgot->contents + offset);
2352           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
2353                              sgot->contents + offset2);
2354         }
2355
2356       got_offset += 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2357     }
2358
2359   /* Initial Exec model.  */
2360   if (*tls_type_p & GOT_TLS_IE)
2361     {
2362       offset = got_offset;
2363
2364       if (need_relocs)
2365         {
2366           if (indx == 0)
2367             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
2368                                sgot->contents + offset);
2369           else
2370             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2371                                sgot->contents + offset);
2372
2373           mips_elf_output_dynamic_relocation
2374             (abfd, sreloc, indx,
2375              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
2376              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + offset);
2377         }
2378       else
2379         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
2380                            sgot->contents + offset);
2381     }
2382
2383   if (*tls_type_p & GOT_TLS_LDM)
2384     {
2385       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
2386          bias by DTP_OFFSET.  */
2387       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
2388                          sgot->contents + got_offset
2389                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2390
2391       if (!info->shared)
2392         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
2393                            sgot->contents + got_offset);
2394       else
2395         mips_elf_output_dynamic_relocation
2396           (abfd, sreloc, indx,
2397            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
2398            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
2399     }
2400
2401   *tls_type_p |= GOT_TLS_DONE;
2402 }
2403
2404 /* Return the GOT index to use for a relocation of type R_TYPE against
2405    a symbol accessed using TLS_TYPE models.  The GOT entries for this
2406    symbol in this GOT start at GOT_INDEX.  This function initializes the
2407    GOT entries and corresponding relocations.  */
2408
2409 static bfd_vma
2410 mips_tls_got_index (bfd *abfd, bfd_vma got_index, unsigned char *tls_type,
2411                     int r_type, struct bfd_link_info *info,
2412                     struct mips_elf_link_hash_entry *h, bfd_vma symbol)
2413 {
2414   BFD_ASSERT (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL || r_type == R_MIPS_TLS_GD
2415               || r_type == R_MIPS_TLS_LDM);
2416
2417   mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, got_index, tls_type, info, h, symbol);
2418
2419   if (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL)
2420     {
2421       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_IE);
2422       if (*tls_type & GOT_TLS_GD)
2423         return got_index + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
2424       else
2425         return got_index;
2426     }
2427
2428   if (r_type == R_MIPS_TLS_GD)
2429     {
2430       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_GD);
2431       return got_index;
2432     }
2433
2434   if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2435     {
2436       BFD_ASSERT (*tls_type & GOT_TLS_LDM);
2437       return got_index;
2438     }
2439
2440   return got_index;
2441 }
2442
2443 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
2444    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
2445    will be negative.  */
2446
2447 static bfd_vma
2448 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
2449                        struct elf_link_hash_entry *h)
2450 {
2451   bfd_vma plt_index, got_address, got_value;
2452   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2453
2454   htab = mips_elf_hash_table (info);
2455   BFD_ASSERT (h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
2456
2457   /* Calculate the index of the symbol's PLT entry.  */
2458   plt_index = (h->plt.offset - htab->plt_header_size) / htab->plt_entry_size;
2459
2460   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
2461   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
2462                  + htab->sgotplt->output_offset
2463                  + plt_index * 4);
2464
2465   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
2466   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
2467                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
2468                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
2469
2470   return got_address - got_value;
2471 }
2472
2473 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
2474    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
2475    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
2476    offset can be found.  */
2477
2478 static bfd_vma
2479 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2480                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
2481                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
2482 {
2483   asection *sgot;
2484   struct mips_got_info *g;
2485   struct mips_got_entry *entry;
2486
2487   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2488
2489   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2490                                            value, r_symndx, h, r_type);
2491   if (!entry)
2492     return MINUS_ONE;
2493
2494   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2495     {
2496       if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
2497         /* A type (3) entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
2498            hash table entry to track the index.  */
2499         return mips_tls_got_index (abfd, h->tls_got_offset, &h->tls_type,
2500                                    r_type, info, h, value);
2501       else
2502         return mips_tls_got_index (abfd, entry->gotidx, &entry->tls_type,
2503                                    r_type, info, h, value);
2504     }
2505   else
2506     return entry->gotidx;
2507 }
2508
2509 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
2510
2511 static bfd_vma
2512 mips_elf_global_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct elf_link_hash_entry *h,
2513                            int r_type, struct bfd_link_info *info)
2514 {
2515   bfd_vma index;
2516   asection *sgot;
2517   struct mips_got_info *g, *gg;
2518   long global_got_dynindx = 0;
2519
2520   gg = g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
2521   if (g->bfd2got && ibfd)
2522     {
2523       struct mips_got_entry e, *p;
2524
2525       BFD_ASSERT (h->dynindx >= 0);
2526
2527       g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
2528       if (g->next != gg || TLS_RELOC_P (r_type))
2529         {
2530           e.abfd = ibfd;
2531           e.symndx = -1;
2532           e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
2533           e.tls_type = 0;
2534
2535           p = htab_find (g->got_entries, &e);
2536
2537           BFD_ASSERT (p->gotidx > 0);
2538
2539           if (TLS_RELOC_P (r_type))
2540             {
2541               bfd_vma value = MINUS_ONE;
2542               if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2543                    || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2544                   && h->root.u.def.section->output_section)
2545                 value = (h->root.u.def.value
2546                          + h->root.u.def.section->output_offset
2547                          + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2548
2549               return mips_tls_got_index (abfd, p->gotidx, &p->tls_type, r_type,
2550                                          info, e.d.h, value);
2551             }
2552           else
2553             return p->gotidx;
2554         }
2555     }
2556
2557   if (gg->global_gotsym != NULL)
2558     global_got_dynindx = gg->global_gotsym->dynindx;
2559
2560   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2561     {
2562       struct mips_elf_link_hash_entry *hm
2563         = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2564       bfd_vma value = MINUS_ONE;
2565
2566       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2567            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2568           && h->root.u.def.section->output_section)
2569         value = (h->root.u.def.value
2570                  + h->root.u.def.section->output_offset
2571                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
2572
2573       index = mips_tls_got_index (abfd, hm->tls_got_offset, &hm->tls_type,
2574                                   r_type, info, hm, value);
2575     }
2576   else
2577     {
2578       /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
2579          symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
2580          indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
2581          offset.  */
2582       BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
2583       index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
2584                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
2585     }
2586   BFD_ASSERT (index < sgot->size);
2587
2588   return index;
2589 }
2590
2591 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
2592    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
2593    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
2594    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
2595    offset of the GOT entry from VALUE.  */
2596
2597 static bfd_vma
2598 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2599                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
2600 {
2601   asection *sgot;
2602   struct mips_got_info *g;
2603   bfd_vma page, index;
2604   struct mips_got_entry *entry;
2605
2606   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2607
2608   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
2609   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2610                                            page, 0, NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
2611
2612   if (!entry)
2613     return MINUS_ONE;
2614
2615   index = entry->gotidx;
2616
2617   if (offsetp)
2618     *offsetp = value - entry->d.address;
2619
2620   return index;
2621 }
2622
2623 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS_GOT16 relocation against VALUE.
2624    EXTERNAL is true if the relocation was against a global symbol
2625    that has been forced local.  */
2626
2627 static bfd_vma
2628 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
2629                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
2630 {
2631   asection *sgot;
2632   struct mips_got_info *g;
2633   struct mips_got_entry *entry;
2634
2635   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
2636      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
2637      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
2638      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
2639   if (! external)
2640     value = mips_elf_high (value) << 16;
2641
2642   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
2643
2644   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, g, sgot,
2645                                            value, 0, NULL, R_MIPS_GOT16);
2646   if (entry)
2647     return entry->gotidx;
2648   else
2649     return MINUS_ONE;
2650 }
2651
2652 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
2653    in the GOT.  */
2654
2655 static bfd_vma
2656 mips_elf_got_offset_from_index (bfd *dynobj, bfd *output_bfd,
2657                                 bfd *input_bfd, bfd_vma index)
2658 {
2659   asection *sgot;
2660   bfd_vma gp;
2661   struct mips_got_info *g;
2662
2663   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
2664   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
2665     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, g, input_bfd);
2666
2667   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index - gp;
2668 }
2669
2670 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
2671    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
2672    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
2673    instead.  */
2674
2675 static struct mips_got_entry *
2676 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2677                                  bfd *ibfd, struct mips_got_info *gg,
2678                                  asection *sgot, bfd_vma value,
2679                                  unsigned long r_symndx,
2680                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
2681                                  int r_type)
2682 {
2683   struct mips_got_entry entry, **loc;
2684   struct mips_got_info *g;
2685   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
2686
2687   htab = mips_elf_hash_table (info);
2688
2689   entry.abfd = NULL;
2690   entry.symndx = -1;
2691   entry.d.address = value;
2692   entry.tls_type = 0;
2693
2694   g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, ibfd);
2695   if (g == NULL)
2696     {
2697       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, abfd);
2698       BFD_ASSERT (g != NULL);
2699     }
2700
2701   /* We might have a symbol, H, if it has been forced local.  Use the
2702      global entry then.  It doesn't matter whether an entry is local
2703      or global for TLS, since the dynamic linker does not
2704      automatically relocate TLS GOT entries.  */
2705   BFD_ASSERT (h == NULL || h->root.forced_local);
2706   if (TLS_RELOC_P (r_type))
2707     {
2708       struct mips_got_entry *p;
2709
2710       entry.abfd = ibfd;
2711       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
2712         {
2713           entry.tls_type = GOT_TLS_LDM;
2714           entry.symndx = 0;
2715           entry.d.addend = 0;
2716         }
2717       else if (h == NULL)
2718         {
2719           entry.symndx = r_symndx;
2720           entry.d.addend = 0;
2721         }
2722       else
2723         entry.d.h = h;
2724
2725       p = (struct mips_got_entry *)
2726         htab_find (g->got_entries, &entry);
2727
2728       BFD_ASSERT (p);
2729       return p;
2730     }
2731
2732   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2733                                                    INSERT);
2734   if (*loc)
2735     return *loc;
2736
2737   entry.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
2738   entry.tls_type = 0;
2739
2740   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2741
2742   if (! *loc)
2743     return NULL;
2744
2745   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2746
2747   if (g->assigned_gotno > g->local_gotno)
2748     {
2749       (*loc)->gotidx = -1;
2750       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
2751       (*_bfd_error_handler)
2752         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
2753       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2754       return NULL;
2755     }
2756
2757   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
2758                      (sgot->contents + entry.gotidx));
2759
2760   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
2761   if (htab->is_vxworks)
2762     {
2763       Elf_Internal_Rela outrel;
2764       asection *s;
2765       bfd_byte *loc;
2766       bfd_vma got_address;
2767
2768       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
2769       got_address = (sgot->output_section->vma
2770                      + sgot->output_offset
2771                      + entry.gotidx);
2772
2773       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
2774       outrel.r_offset = got_address;
2775       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
2776       outrel.r_addend = value;
2777       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
2778     }
2779
2780   return *loc;
2781 }
2782
2783 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
2784    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
2785    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
2786    known to be in the dynamic symbol table.  During
2787    _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
2788    section symbols are added and the count is higher.  */
2789
2790 static bfd_boolean
2791 mips_elf_sort_hash_table (struct bfd_link_info *info, unsigned long max_local)
2792 {
2793   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
2794   struct mips_got_info *g;
2795   bfd *dynobj;
2796
2797   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2798
2799   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
2800
2801   hsd.low = NULL;
2802   hsd.max_unref_got_dynindx =
2803   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount
2804     /* In the multi-got case, assigned_gotno of the master got_info
2805        indicate the number of entries that aren't referenced in the
2806        primary GOT, but that must have entries because there are
2807        dynamic relocations that reference it.  Since they aren't
2808        referenced, we move them to the end of the GOT, so that they
2809        don't prevent other entries that are referenced from getting
2810        too large offsets.  */
2811     - (g->next ? g->assigned_gotno : 0);
2812   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
2813   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
2814                                 elf_hash_table (info)),
2815                                mips_elf_sort_hash_table_f,
2816                                &hsd);
2817
2818   /* There should have been enough room in the symbol table to
2819      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
2820   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
2821   BFD_ASSERT ((unsigned long)hsd.max_unref_got_dynindx
2822               <= elf_hash_table (info)->dynsymcount);
2823
2824   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
2825      table index in the GOT.  */
2826   g->global_gotsym = hsd.low;
2827
2828   return TRUE;
2829 }
2830
2831 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
2832    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
2833    index.  */
2834
2835 static bfd_boolean
2836 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2837 {
2838   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
2839
2840   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
2841     h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
2842
2843   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
2844      at all.  */
2845   if (h->root.dynindx == -1)
2846     return TRUE;
2847
2848   /* Global symbols that need GOT entries that are not explicitly
2849      referenced are marked with got offset 2.  Those that are
2850      referenced get a 1, and those that don't need GOT entries get
2851      -1.  Forced local symbols may also be marked with got offset 1,
2852      but are never given global GOT entries.  */
2853   if (h->root.got.offset == 2)
2854     {
2855       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2856
2857       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
2858         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2859       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
2860     }
2861   else if (h->root.got.offset != 1 || h->forced_local)
2862     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
2863   else
2864     {
2865       BFD_ASSERT (h->tls_type == GOT_NORMAL);
2866
2867       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
2868       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
2869     }
2870
2871   return TRUE;
2872 }
2873
2874 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
2875    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
2876    posterity.  */
2877
2878 static bfd_boolean
2879 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
2880                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
2881                                    struct mips_got_info *g,
2882                                    unsigned char tls_flag)
2883 {
2884   struct mips_got_entry entry, **loc;
2885
2886   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
2887      table.  */
2888   if (h->dynindx == -1)
2889     {
2890       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2891         {
2892         case STV_INTERNAL:
2893         case STV_HIDDEN:
2894           _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, h, TRUE);
2895           break;
2896         }
2897       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2898         return FALSE;
2899     }
2900
2901   /* Make sure we have a GOT to put this entry into.  */
2902   BFD_ASSERT (g != NULL);
2903
2904   entry.abfd = abfd;
2905   entry.symndx = -1;
2906   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
2907   entry.tls_type = 0;
2908
2909   loc = (struct mips_got_entry **) htab_find_slot (g->got_entries, &entry,
2910                                                    INSERT);
2911
2912   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
2913      need to do it again.  */
2914   if (*loc)
2915     {
2916       (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2917       return TRUE;
2918     }
2919
2920   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2921
2922   if (! *loc)
2923     return FALSE;
2924
2925   entry.gotidx = -1;
2926   entry.tls_type = tls_flag;
2927
2928   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
2929
2930   if (h->got.offset != MINUS_ONE)
2931     return TRUE;
2932
2933   if (tls_flag == 0)
2934     {
2935       /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
2936          there needs to be a GOT entry for H.  Avoid using zero, as the
2937          generic ELF copy_indirect_symbol tests for <= 0.  */
2938       h->got.offset = 1;
2939       if (h->forced_local)
2940         g->local_gotno++;
2941     }
2942
2943   return TRUE;
2944 }
2945
2946 /* Reserve space in G for a GOT entry containing the value of symbol
2947    SYMNDX in input bfd ABDF, plus ADDEND.  */
2948
2949 static bfd_boolean
2950 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
2951                                   struct mips_got_info *g,
2952                                   unsigned char tls_flag)
2953 {
2954   struct mips_got_entry entry, **loc;
2955
2956   entry.abfd = abfd;
2957   entry.symndx = symndx;
2958   entry.d.addend = addend;
2959   entry.tls_type = tls_flag;
2960   loc = (struct mips_got_entry **)
2961     htab_find_slot (g->got_entries, &entry, INSERT);
2962
2963   if (*loc)
2964     {
2965       if (tls_flag == GOT_TLS_GD && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_GD))
2966         {
2967           g->tls_gotno += 2;
2968           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2969         }
2970       else if (tls_flag == GOT_TLS_IE && !((*loc)->tls_type & GOT_TLS_IE))
2971         {
2972           g->tls_gotno += 1;
2973           (*loc)->tls_type |= tls_flag;
2974         }
2975       return TRUE;
2976     }
2977
2978   if (tls_flag != 0)
2979     {
2980       entry.gotidx = -1;
2981       entry.tls_type = tls_flag;
2982       if (tls_flag == GOT_TLS_IE)
2983         g->tls_gotno += 1;
2984       else if (tls_flag == GOT_TLS_GD)
2985         g->tls_gotno += 2;
2986       else if (g->tls_ldm_offset == MINUS_ONE)
2987         {
2988           g->tls_ldm_offset = MINUS_TWO;
2989           g->tls_gotno += 2;
2990         }
2991     }
2992   else
2993     {
2994       entry.gotidx = g->local_gotno++;
2995       entry.tls_type = 0;
2996     }
2997
2998   *loc = (struct mips_got_entry *)bfd_alloc (abfd, sizeof entry);
2999
3000   if (! *loc)
3001     return FALSE;
3002
3003   memcpy (*loc, &entry, sizeof entry);
3004
3005   return TRUE;
3006 }
3007
3008 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
3009
3010 static bfd_vma
3011 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
3012 {
3013   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
3014 }
3015
3016 /* Record that ABFD has a page relocation against symbol SYMNDX and
3017    that ADDEND is the addend for that relocation.  G is the GOT
3018    information.  This function creates an upper bound on the number of
3019    GOT slots required; no attempt is made to combine references to
3020    non-overridable global symbols across multiple input files.  */
3021
3022 static bfd_boolean
3023 mips_elf_record_got_page_entry (bfd *abfd, long symndx, bfd_signed_vma addend,
3024                                 struct mips_got_info *g)
3025 {
3026   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
3027   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
3028   bfd_vma old_pages, new_pages;
3029   void **loc;
3030
3031   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this symbol.  */
3032   lookup.abfd = abfd;
3033   lookup.symndx = symndx;
3034   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
3035   if (loc == NULL)
3036     return FALSE;
3037
3038   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
3039      seen the symbol.  */
3040   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
3041   if (!entry)
3042     {
3043       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3044       if (!entry)
3045         return FALSE;
3046
3047       entry->abfd = abfd;
3048       entry->symndx = symndx;
3049       entry->ranges = NULL;
3050       entry->num_pages = 0;
3051       *loc = entry;
3052     }
3053
3054   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
3055      with ADDEND.  */
3056   range_ptr = &entry->ranges;
3057   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
3058     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
3059
3060   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
3061      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
3062      a new singleton range.  */
3063   range = *range_ptr;
3064   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
3065     {
3066       range = bfd_alloc (abfd, sizeof (*range));
3067       if (!range)
3068         return FALSE;
3069
3070       range->next = *range_ptr;
3071       range->min_addend = addend;
3072       range->max_addend = addend;
3073
3074       *range_ptr = range;
3075       entry->num_pages++;
3076       g->page_gotno++;
3077       return TRUE;
3078     }
3079
3080   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
3081   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3082
3083   /* Update the ranges.  */
3084   if (addend < range->min_addend)
3085     range->min_addend = addend;
3086   else if (addend > range->max_addend)
3087     {
3088       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
3089         {
3090           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
3091           range->max_addend = range->next->max_addend;
3092           range->next = range->next->next;
3093         }
3094       else
3095         range->max_addend = addend;
3096     }
3097
3098   /* Record any change in the total estimate.  */
3099   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
3100   if (old_pages != new_pages)
3101     {
3102       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
3103       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
3104     }
3105
3106   return TRUE;
3107 }
3108 \f
3109 /* Compute the hash value of the bfd in a bfd2got hash entry.  */
3110
3111 static hashval_t
3112 mips_elf_bfd2got_entry_hash (const void *entry_)
3113 {
3114   const struct mips_elf_bfd2got_hash *entry
3115     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry_;
3116
3117   return entry->bfd->id;
3118 }
3119
3120 /* Check whether two hash entries have the same bfd.  */
3121
3122 static int
3123 mips_elf_bfd2got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3124 {
3125   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e1
3126     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry1;
3127   const struct mips_elf_bfd2got_hash *e2
3128     = (const struct mips_elf_bfd2got_hash *)entry2;
3129
3130   return e1->bfd == e2->bfd;
3131 }
3132
3133 /* In a multi-got link, determine the GOT to be used for IBFD.  G must
3134    be the master GOT data.  */
3135
3136 static struct mips_got_info *
3137 mips_elf_got_for_ibfd (struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
3138 {
3139   struct mips_elf_bfd2got_hash e, *p;
3140
3141   if (! g->bfd2got)
3142     return g;
3143
3144   e.bfd = ibfd;
3145   p = htab_find (g->bfd2got, &e);
3146   return p ? p->g : NULL;
3147 }
3148
3149 /* Use BFD2GOT to find ABFD's got entry, creating one if none exists.
3150    Return NULL if an error occured.  */
3151
3152 static struct mips_got_info *
3153 mips_elf_get_got_for_bfd (struct htab *bfd2got, bfd *output_bfd,
3154                           bfd *input_bfd)
3155 {
3156   struct mips_elf_bfd2got_hash bfdgot_entry, *bfdgot;
3157   struct mips_got_info *g;
3158   void **bfdgotp;
3159
3160   bfdgot_entry.bfd = input_bfd;
3161   bfdgotp = htab_find_slot (bfd2got, &bfdgot_entry, INSERT);
3162   bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *) *bfdgotp;
3163
3164   if (bfdgot == NULL)
3165     {
3166       bfdgot = ((struct mips_elf_bfd2got_hash *)
3167                 bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash)));
3168       if (bfdgot == NULL)
3169         return NULL;
3170
3171       *bfdgotp = bfdgot;
3172
3173       g = ((struct mips_got_info *)
3174            bfd_alloc (output_bfd, sizeof (struct mips_got_info)));
3175       if (g == NULL)
3176         return NULL;
3177
3178       bfdgot->bfd = input_bfd;
3179       bfdgot->g = g;
3180
3181       g->global_gotsym = NULL;
3182       g->global_gotno = 0;
3183       g->local_gotno = 0;
3184       g->page_gotno = 0;
3185       g->assigned_gotno = -1;
3186       g->tls_gotno = 0;
3187       g->tls_assigned_gotno = 0;
3188       g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3189       g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3190                                         mips_elf_multi_got_entry_eq, NULL);
3191       if (g->got_entries == NULL)
3192         return NULL;
3193
3194       g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
3195                                              mips_got_page_entry_eq, NULL);
3196       if (g->got_page_entries == NULL)
3197         return NULL;
3198
3199       g->bfd2got = NULL;
3200       g->next = NULL;
3201     }
3202
3203   return bfdgot->g;
3204 }
3205
3206 /* A htab_traverse callback for the entries in the master got.
3207    Create one separate got for each bfd that has entries in the global
3208    got, such that we can tell how many local and global entries each
3209    bfd requires.  */
3210
3211 static int
3212 mips_elf_make_got_per_bfd (void **entryp, void *p)
3213 {
3214   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3215   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
3216   struct mips_got_info *g;
3217
3218   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
3219   if (g == NULL)
3220     {
3221       arg->obfd = NULL;
3222       return 0;
3223     }
3224
3225   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
3226   entryp = htab_find_slot (g->got_entries, entry, INSERT);
3227   if (*entryp != NULL)
3228     return 1;
3229
3230   *entryp = entry;
3231
3232   if (entry->tls_type)
3233     {
3234       if (entry->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3235         g->tls_gotno += 2;
3236       if (entry->tls_type & GOT_TLS_IE)
3237         g->tls_gotno += 1;
3238     }
3239   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->forced_local)
3240     ++g->local_gotno;
3241   else
3242     ++g->global_gotno;
3243
3244   return 1;
3245 }
3246
3247 /* A htab_traverse callback for the page entries in the master got.
3248    Associate each page entry with the bfd's got.  */
3249
3250 static int
3251 mips_elf_make_got_pages_per_bfd (void **entryp, void *p)
3252 {
3253   struct mips_got_page_entry *entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
3254   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *) p;
3255   struct mips_got_info *g;
3256
3257   g = mips_elf_get_got_for_bfd (arg->bfd2got, arg->obfd, entry->abfd);
3258   if (g == NULL)
3259     {
3260       arg->obfd = NULL;
3261       return 0;
3262     }
3263
3264   /* Insert the GOT entry in the bfd's got entry hash table.  */
3265   entryp = htab_find_slot (g->got_page_entries, entry, INSERT);
3266   if (*entryp != NULL)
3267     return 1;
3268
3269   *entryp = entry;
3270   g->page_gotno += entry->num_pages;
3271   return 1;
3272 }
3273
3274 /* Consider merging the got described by BFD2GOT with TO, using the
3275    information given by ARG.  Return -1 if this would lead to overflow,
3276    1 if they were merged successfully, and 0 if a merge failed due to
3277    lack of memory.  (These values are chosen so that nonnegative return
3278    values can be returned by a htab_traverse callback.)  */
3279
3280 static int
3281 mips_elf_merge_got_with (struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got,
3282                          struct mips_got_info *to,
3283                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
3284 {
3285   struct mips_got_info *from = bfd2got->g;
3286   unsigned int estimate;
3287
3288   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
3289   estimate = arg->max_pages;
3290   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
3291     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
3292
3293   /* And conservatively estimate how many local, global and TLS entries
3294      would be needed.  */
3295   estimate += (from->local_gotno
3296                + from->global_gotno
3297                + from->tls_gotno
3298                + to->local_gotno
3299                + to->global_gotno
3300                + to->tls_gotno);
3301
3302   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
3303   if (estimate > arg->max_count)
3304     return -1;
3305
3306   /* Commit to the merge.  Record that TO is now the bfd for this got.  */
3307   bfd2got->g = to;
3308
3309   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
3310   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, arg);
3311   if (arg->obfd == NULL)
3312     return 0;
3313
3314   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd, arg);
3315   if (arg->obfd == NULL)
3316     return 0;
3317
3318   /* We don't have to worry about releasing memory of the actual
3319      got entries, since they're all in the master got_entries hash
3320      table anyway.  */
3321   htab_delete (from->got_entries);
3322   htab_delete (from->got_page_entries);
3323   return 1;
3324 }
3325
3326 /* Attempt to merge gots of different input bfds.  Try to use as much
3327    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
3328    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
3329    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
3330    attempt to merge with the current got, or finish the current got
3331    and then make make the new got current.  */
3332
3333 static int
3334 mips_elf_merge_gots (void **bfd2got_, void *p)
3335 {
3336   struct mips_elf_bfd2got_hash *bfd2got
3337     = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)*bfd2got_;
3338   struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg = (struct mips_elf_got_per_bfd_arg *)p;
3339   struct mips_got_info *g;
3340   unsigned int estimate;
3341   int result;
3342
3343   g = bfd2got->g;
3344
3345   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
3346   estimate = arg->max_pages;
3347   if (estimate > g->page_gotno)
3348     estimate = g->page_gotno;
3349   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
3350
3351   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
3352      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
3353      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
3354      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
3355   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
3356
3357   if (estimate <= arg->max_count)
3358     {
3359       /* If we don't have a primary GOT, use it as
3360          a starting point for the primary GOT.  */
3361       if (!arg->primary)
3362         {
3363           arg->primary = bfd2got->g;
3364           return 1;
3365         }
3366
3367       /* Try merging with the primary GOT.  */
3368       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->primary, arg);
3369       if (result >= 0)
3370         return result;
3371     }
3372
3373   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
3374   if (arg->current)
3375     {
3376       result = mips_elf_merge_got_with (bfd2got, arg->current, arg);
3377       if (result >= 0)
3378         return result;
3379     }
3380
3381   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
3382      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
3383      overflows anyway.  */
3384   g->next = arg->current;
3385   arg->current = g;
3386
3387   return 1;
3388 }
3389
3390 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  ENTRYP's NEXT field
3391    is null iff there is just a single GOT.  */
3392
3393 static int
3394 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *p)
3395 {
3396   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3397   struct mips_got_info *g = p;
3398   bfd_vma next_index;
3399   unsigned char tls_type;
3400
3401   /* We're only interested in TLS symbols.  */
3402   if (entry->tls_type == 0)
3403     return 1;
3404
3405   next_index = MIPS_ELF_GOT_SIZE (entry->abfd) * (long) g->tls_assigned_gotno;
3406
3407   if (entry->symndx == -1 && g->next == NULL)
3408     {
3409       /* A type (3) got entry in the single-GOT case.  We use the symbol's
3410          hash table entry to track its index.  */
3411       if (entry->d.h->tls_type & GOT_TLS_OFFSET_DONE)
3412         return 1;
3413       entry->d.h->tls_type |= GOT_TLS_OFFSET_DONE;
3414       entry->d.h->tls_got_offset = next_index;
3415       tls_type = entry->d.h->tls_type;
3416     }
3417   else
3418     {
3419       if (entry->tls_type & GOT_TLS_LDM)
3420         {
3421           /* There are separate mips_got_entry objects for each input bfd
3422              that requires an LDM entry.  Make sure that all LDM entries in
3423              a GOT resolve to the same index.  */
3424           if (g->tls_ldm_offset != MINUS_TWO && g->tls_ldm_offset != MINUS_ONE)
3425             {
3426               entry->gotidx = g->tls_ldm_offset;
3427               return 1;
3428             }
3429           g->tls_ldm_offset = next_index;
3430         }
3431       entry->gotidx = next_index;
3432       tls_type = entry->tls_type;
3433     }
3434
3435   /* Account for the entries we've just allocated.  */
3436   if (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM))
3437     g->tls_assigned_gotno += 2;
3438   if (tls_type & GOT_TLS_IE)
3439     g->tls_assigned_gotno += 1;
3440
3441   return 1;
3442 }
3443
3444 /* If passed a NULL mips_got_info in the argument, set the marker used
3445    to tell whether a global symbol needs a got entry (in the primary
3446    got) to the given VALUE.
3447
3448    If passed a pointer G to a mips_got_info in the argument (it must
3449    not be the primary GOT), compute the offset from the beginning of
3450    the (primary) GOT section to the entry in G corresponding to the
3451    global symbol.  G's assigned_gotno must contain the index of the
3452    first available global GOT entry in G.  VALUE must contain the size
3453    of a GOT entry in bytes.  For each global GOT entry that requires a
3454    dynamic relocation, NEEDED_RELOCS is incremented, and the symbol is
3455    marked as not eligible for lazy resolution through a function
3456    stub.  */
3457 static int
3458 mips_elf_set_global_got_offset (void **entryp, void *p)
3459 {
3460   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3461   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *arg
3462     = (struct mips_elf_set_global_got_offset_arg *)p;
3463   struct mips_got_info *g = arg->g;
3464
3465   if (g && entry->tls_type != GOT_NORMAL)
3466     arg->needed_relocs +=
3467       mips_tls_got_relocs (arg->info, entry->tls_type,
3468                            entry->symndx == -1 ? &entry->d.h->root : NULL);
3469
3470   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1
3471       && entry->d.h->root.dynindx != -1
3472       && !entry->d.h->forced_local
3473       && entry->d.h->tls_type == GOT_NORMAL)
3474     {
3475       if (g)
3476         {
3477           BFD_ASSERT (g->global_gotsym == NULL);
3478
3479           entry->gotidx = arg->value * (long) g->assigned_gotno++;
3480           if (arg->info->shared
3481               || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
3482                   && entry->d.h->root.def_dynamic
3483                   && !entry->d.h->root.def_regular))
3484             ++arg->needed_relocs;
3485         }
3486       else
3487         entry->d.h->root.got.offset = arg->value;
3488     }
3489
3490   return 1;
3491 }
3492
3493 /* Mark any global symbols referenced in the GOT we are iterating over
3494    as inelligible for lazy resolution stubs.  */
3495 static int
3496 mips_elf_set_no_stub (void **entryp, void *p ATTRIBUTE_UNUSED)
3497 {
3498   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3499
3500   if (entry->abfd != NULL
3501       && entry->symndx == -1
3502       && entry->d.h->root.dynindx != -1)
3503     entry->d.h->no_fn_stub = TRUE;
3504
3505   return 1;
3506 }
3507
3508 /* Follow indirect and warning hash entries so that each got entry
3509    points to the final symbol definition.  P must point to a pointer
3510    to the hash table we're traversing.  Since this traversal may
3511    modify the hash table, we set this pointer to NULL to indicate
3512    we've made a potentially-destructive change to the hash table, so
3513    the traversal must be restarted.  */
3514 static int
3515 mips_elf_resolve_final_got_entry (void **entryp, void *p)
3516 {
3517   struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)*entryp;
3518   htab_t got_entries = *(htab_t *)p;
3519
3520   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
3521     {
3522       struct mips_elf_link_hash_entry *h = entry->d.h;
3523
3524       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3525              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3526         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3527
3528       if (entry->d.h == h)
3529         return 1;
3530
3531       entry->d.h = h;
3532
3533       /* If we can't find this entry with the new bfd hash, re-insert
3534          it, and get the traversal restarted.  */
3535       if (! htab_find (got_entries, entry))
3536         {
3537           htab_clear_slot (got_entries, entryp);
3538           entryp = htab_find_slot (got_entries, entry, INSERT);
3539           if (! *entryp)
3540             *entryp = entry;
3541           /* Abort the traversal, since the whole table may have
3542              moved, and leave it up to the parent to restart the
3543              process.  */
3544           *(htab_t *)p = NULL;
3545           return 0;
3546         }
3547       /* We might want to decrement the global_gotno count, but it's
3548          either too early or too late for that at this point.  */
3549     }
3550
3551   return 1;
3552 }
3553
3554 /* Turn indirect got entries in a got_entries table into their final
3555    locations.  */
3556 static void
3557 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct mips_got_info *g)
3558 {
3559   htab_t got_entries;
3560
3561   do
3562     {
3563       got_entries = g->got_entries;
3564
3565       htab_traverse (got_entries,
3566                      mips_elf_resolve_final_got_entry,
3567                      &got_entries);
3568     }
3569   while (got_entries == NULL);
3570 }
3571
3572 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
3573    the primary GOT.  */
3574 static bfd_vma
3575 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
3576 {
3577   if (g->bfd2got == NULL)
3578     return 0;
3579
3580   g = mips_elf_got_for_ibfd (g, ibfd);
3581   if (! g)
3582     return 0;
3583
3584   BFD_ASSERT (g->next);
3585
3586   g = g->next;
3587
3588   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
3589     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3590 }
3591
3592 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
3593    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
3594
3595 static bfd_boolean
3596 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3597                     struct mips_got_info *g, asection *got,
3598                     bfd_size_type pages)
3599 {
3600   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
3601   struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
3602   struct mips_got_info *gg;
3603   unsigned int assign;
3604
3605   g->bfd2got = htab_try_create (1, mips_elf_bfd2got_entry_hash,
3606                                 mips_elf_bfd2got_entry_eq, NULL);
3607   if (g->bfd2got == NULL)
3608     return FALSE;
3609
3610   got_per_bfd_arg.bfd2got = g->bfd2got;
3611   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
3612   got_per_bfd_arg.info = info;
3613
3614   /* Count how many GOT entries each input bfd requires, creating a
3615      map from bfd to got info while at that.  */
3616   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_make_got_per_bfd, &got_per_bfd_arg);
3617   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3618     return FALSE;
3619
3620   /* Also count how many page entries each input bfd requires.  */
3621   htab_traverse (g->got_page_entries, mips_elf_make_got_pages_per_bfd,
3622                  &got_per_bfd_arg);
3623   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3624     return FALSE;
3625
3626   got_per_bfd_arg.current = NULL;
3627   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
3628   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
3629                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
3630                                - MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
3631   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
3632   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
3633      See the calls to mips_elf_set_global_got_offset below for more
3634      information.  */
3635   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
3636
3637   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
3638      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
3639      to be the primary GOT.  */
3640   htab_traverse (g->bfd2got, mips_elf_merge_gots, &got_per_bfd_arg);
3641   if (got_per_bfd_arg.obfd == NULL)
3642     return FALSE;
3643
3644   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
3645   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
3646     {
3647       g->next = (struct mips_got_info *)
3648         bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3649       if (g->next == NULL)
3650         return FALSE;
3651
3652       g->next->global_gotsym = NULL;
3653       g->next->global_gotno = 0;
3654       g->next->local_gotno = 0;
3655       g->next->page_gotno = 0;
3656       g->next->tls_gotno = 0;
3657       g->next->assigned_gotno = 0;
3658       g->next->tls_assigned_gotno = 0;
3659       g->next->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
3660       g->next->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_multi_got_entry_hash,
3661                                               mips_elf_multi_got_entry_eq,
3662                                               NULL);
3663       if (g->next->got_entries == NULL)
3664         return FALSE;
3665       g->next->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
3666                                                    mips_got_page_entry_eq,
3667                                                    NULL);
3668       if (g->next->got_page_entries == NULL)
3669         return FALSE;
3670       g->next->bfd2got = NULL;
3671     }
3672   else
3673     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
3674   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
3675
3676   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
3677   gg = g;
3678   g = g->next;
3679
3680   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
3681      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
3682      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
3683      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
3684      list.  */
3685   {
3686     struct mips_elf_bfd2got_hash *bfdgot;
3687     void **bfdgotp;
3688
3689     bfdgot = (struct mips_elf_bfd2got_hash *)bfd_alloc
3690       (abfd, sizeof (struct mips_elf_bfd2got_hash));
3691
3692     if (bfdgot == NULL)
3693       return FALSE;
3694
3695     bfdgot->bfd = abfd;
3696     bfdgot->g = g;
3697     bfdgotp = htab_find_slot (gg->bfd2got, bfdgot, INSERT);
3698
3699     BFD_ASSERT (*bfdgotp == NULL);
3700     *bfdgotp = bfdgot;
3701   }
3702
3703   /* The IRIX dynamic linker requires every symbol that is referenced
3704      in a dynamic relocation to be present in the primary GOT, so
3705      arrange for them to appear after those that are actually
3706      referenced.
3707
3708      GNU/Linux could very well do without it, but it would slow down
3709      the dynamic linker, since it would have to resolve every dynamic
3710      symbol referenced in other GOTs more than once, without help from
3711      the cache.  Also, knowing that every external symbol has a GOT
3712      helps speed up the resolution of local symbols too, so GNU/Linux
3713      follows IRIX's practice.
3714
3715      The number 2 is used by mips_elf_sort_hash_table_f to count
3716      global GOT symbols that are unreferenced in the primary GOT, with
3717      an initial dynamic index computed from gg->assigned_gotno, where
3718      the number of unreferenced global entries in the primary GOT is
3719      preserved.  */
3720   if (1)
3721     {
3722       gg->assigned_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
3723       g->global_gotno = gg->global_gotno;
3724       set_got_offset_arg.value = 2;
3725     }
3726   else
3727     {
3728       /* This could be used for dynamic linkers that don't optimize
3729          symbol resolution while applying relocations so as to use
3730          primary GOT entries or assuming the symbol is locally-defined.
3731          With this code, we assign lower dynamic indices to global
3732          symbols that are not referenced in the primary GOT, so that
3733          their entries can be omitted.  */
3734       gg->assigned_gotno = 0;
3735       set_got_offset_arg.value = -1;
3736     }
3737
3738   /* Reorder dynamic symbols as described above (which behavior
3739      depends on the setting of VALUE).  */
3740   set_got_offset_arg.g = NULL;
3741   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3742                  &set_got_offset_arg);
3743   set_got_offset_arg.value = 1;
3744   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_offset,
3745                  &set_got_offset_arg);
3746   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
3747     return FALSE;
3748
3749   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
3750      [assigned_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
3751      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
3752      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
3753      it circular since then we'll be able to quickly compute the
3754      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
3755      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
3756      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
3757      we arrange for the main got struct to have the right number of
3758      global entries, but set its local_gotno such that the initial
3759      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
3760      will become the last item in the circular linked list, so it
3761      points back to the master GOT.  */
3762   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
3763   gg->global_gotno = g->global_gotno;
3764   gg->tls_gotno = 0;
3765   assign = 0;
3766   gg->next = gg;
3767
3768   do
3769     {
3770       struct mips_got_info *gn;
3771
3772       assign += MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
3773       g->assigned_gotno = assign;
3774       g->local_gotno += assign;
3775       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
3776       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
3777
3778       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
3779          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
3780          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
3781       gn = g->next;
3782       g->next = gg->next;
3783       gg->next = g;
3784
3785       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
3786          all non-TLS entries.  */
3787       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
3788       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
3789
3790       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
3791       g = gn;
3792
3793       /* Mark global symbols in every non-primary GOT as ineligible for
3794          stubs.  */
3795       if (g)
3796         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_no_stub, NULL);
3797     }
3798   while (g);
3799
3800   got->size = (gg->next->local_gotno
3801                     + gg->next->global_gotno
3802                     + gg->next->tls_gotno) * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3803
3804   return TRUE;
3805 }
3806
3807 \f
3808 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
3809    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
3810
3811 static const Elf_Internal_Rela *
3812 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
3813                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
3814                           const Elf_Internal_Rela *relend)
3815 {
3816   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
3817
3818   while (relocation < relend)
3819     {
3820       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
3821           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
3822         return relocation;
3823
3824       ++relocation;
3825     }
3826
3827   /* We didn't find it.  */
3828   return NULL;
3829 }
3830
3831 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
3832
3833 static bfd_boolean
3834 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
3835                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
3836                              asection **local_sections,
3837                              bfd_boolean check_forced)
3838 {
3839   unsigned long r_symndx;
3840   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3841   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3842   size_t extsymoff;
3843
3844   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
3845   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3846   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
3847
3848   if (r_symndx < extsymoff)
3849     return TRUE;
3850   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
3851     return TRUE;
3852
3853   if (check_forced)
3854     {
3855       /* Look up the hash table to check whether the symbol
3856          was forced local.  */
3857       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
3858         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
3859       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
3860       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
3861              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3862         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3863       if (h->root.forced_local)
3864         return TRUE;
3865     }
3866
3867   return FALSE;
3868 }
3869 \f
3870 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
3871
3872 bfd_vma
3873 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
3874 {
3875   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
3876     /* VALUE is negative.  */
3877     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
3878
3879   return value;
3880 }
3881
3882 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
3883    range expressible by a signed number with the indicated number of
3884    BITS.  */
3885
3886 static bfd_boolean
3887 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
3888 {
3889   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
3890
3891   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
3892     /* The value is too big.  */
3893     return TRUE;
3894   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
3895     /* The value is too small.  */
3896     return TRUE;
3897
3898   /* All is well.  */
3899   return FALSE;
3900 }
3901
3902 /* Calculate the %high function.  */
3903
3904 static bfd_vma
3905 mips_elf_high (bfd_vma value)
3906 {
3907   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
3908 }
3909
3910 /* Calculate the %higher function.  */
3911
3912 static bfd_vma
3913 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3914 {
3915 #ifdef BFD64
3916   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
3917 #else
3918   abort ();
3919   return MINUS_ONE;
3920 #endif
3921 }
3922
3923 /* Calculate the %highest function.  */
3924
3925 static bfd_vma
3926 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
3927 {
3928 #ifdef BFD64
3929   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
3930 #else
3931   abort ();
3932   return MINUS_ONE;
3933 #endif
3934 }
3935 \f
3936 /* Create the .compact_rel section.  */
3937
3938 static bfd_boolean
3939 mips_elf_create_compact_rel_section
3940   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
3941 {
3942   flagword flags;
3943   register asection *s;
3944
3945   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
3946     {
3947       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
3948                | SEC_READONLY);
3949
3950       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
3951       if (s == NULL
3952           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
3953                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
3954         return FALSE;
3955
3956       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
3957     }
3958
3959   return TRUE;
3960 }
3961
3962 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
3963
3964 static bfd_boolean
3965 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3966                              bfd_boolean maybe_exclude)
3967 {
3968   flagword flags;
3969   register asection *s;
3970   struct elf_link_hash_entry *h;
3971   struct bfd_link_hash_entry *bh;
3972   struct mips_got_info *g;
3973   bfd_size_type amt;
3974   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3975
3976   htab = mips_elf_hash_table (info);
3977
3978   /* This function may be called more than once.  */
3979   s = mips_elf_got_section (abfd, TRUE);
3980   if (s)
3981     {
3982       if (! maybe_exclude)
3983         s->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
3984       return TRUE;
3985     }
3986
3987   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
3988            | SEC_LINKER_CREATED);
3989
3990   if (maybe_exclude)
3991     flags |= SEC_EXCLUDE;
3992
3993   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
3994      in the function stub generation and in the linker script.  */
3995   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
3996   if (s == NULL
3997       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
3998     return FALSE;
3999
4000   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
4001      linker script because we don't want to define the symbol if we
4002      are not creating a global offset table.  */
4003   bh = NULL;
4004   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4005          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
4006           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
4007     return FALSE;
4008
4009   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
4010   h->non_elf = 0;
4011   h->def_regular = 1;
4012   h->type = STT_OBJECT;
4013   elf_hash_table (info)->hgot = h;
4014
4015   if (info->shared
4016       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4017     return FALSE;
4018
4019   amt = sizeof (struct mips_got_info);
4020   g = bfd_alloc (abfd, amt);
4021   if (g == NULL)
4022     return FALSE;
4023   g->global_gotsym = NULL;
4024   g->global_gotno = 0;
4025   g->tls_gotno = 0;
4026   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
4027   g->page_gotno = 0;
4028   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
4029   g->bfd2got = NULL;
4030   g->next = NULL;
4031   g->tls_ldm_offset = MINUS_ONE;
4032   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
4033                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4034   if (g->got_entries == NULL)
4035     return FALSE;
4036   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4037                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4038   if (g->got_page_entries == NULL)
4039     return FALSE;
4040   mips_elf_section_data (s)->u.got_info = g;
4041   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
4042     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
4043
4044   /* VxWorks also needs a .got.plt section.  */
4045   if (htab->is_vxworks)
4046     {
4047       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt",
4048                                        SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
4049                                        | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
4050       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
4051         return FALSE;
4052
4053       htab->sgotplt = s;
4054     }
4055   return TRUE;
4056 }
4057 \f
4058 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
4059    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
4060    shared objects; they are not used in executables.  */
4061
4062 static bfd_boolean
4063 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
4064 {
4065   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
4066           && info->shared
4067           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
4068               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
4069 }
4070 \f
4071 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
4072    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
4073    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
4074
4075    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
4076    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
4077    relocation must be JALX.
4078
4079    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
4080    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
4081    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
4082    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
4083
4084 static bfd_reloc_status_type
4085 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
4086                                asection *input_section,
4087                                struct bfd_link_info *info,
4088                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
4089                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
4090                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
4091                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
4092                                const char **namep, bfd_boolean *require_jalxp,
4093                                bfd_boolean save_addend)
4094 {
4095   /* The eventual value we will return.  */
4096   bfd_vma value;
4097   /* The address of the symbol against which the relocation is
4098      occurring.  */
4099   bfd_vma symbol = 0;
4100   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
4101      shared object file being produced.  */
4102   bfd_vma gp;
4103   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
4104      relocated.  */
4105   bfd_vma p;
4106   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
4107   bfd_vma gp0;
4108   /* The offset into the global offset table at which the address of
4109      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
4110      during execution.  */
4111   bfd_vma g = MINUS_ONE;
4112   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
4113      located.  */
4114   asection *sec = NULL;
4115   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
4116   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
4117      symbol.  */
4118   bfd_boolean local_p, was_local_p;
4119   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
4120   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
4121   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
4122      "__gnu_local_gp".  */
4123   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
4124   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4125   size_t extsymoff;
4126   unsigned long r_symndx;
4127   int r_type;
4128   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
4129      relocation value.  */
4130   bfd_boolean overflowed_p;
4131   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
4132   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
4133   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4134   bfd *dynobj;
4135
4136   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4137   htab = mips_elf_hash_table (info);
4138
4139   /* Parse the relocation.  */
4140   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4141   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
4142   p = (input_section->output_section->vma
4143        + input_section->output_offset
4144        + relocation->r_offset);
4145
4146   /* Assume that there will be no overflow.  */
4147   overflowed_p = FALSE;
4148
4149   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
4150      used in the array of hash table entries.  */
4151   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4152   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4153                                          local_sections, FALSE);
4154   was_local_p = local_p;
4155   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
4156     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
4157   else
4158     {
4159       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
4160          must come before globals.  */
4161       extsymoff = 0;
4162     }
4163
4164   /* Figure out the value of the symbol.  */
4165   if (local_p)
4166     {
4167       Elf_Internal_Sym *sym;
4168
4169       sym = local_syms + r_symndx;
4170       sec = local_sections[r_symndx];
4171
4172       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4173       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
4174           || (sec->flags & SEC_MERGE))
4175         symbol += sym->st_value;
4176       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
4177           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
4178         {
4179           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
4180           addend -= symbol;
4181           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4182         }
4183
4184       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
4185       if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
4186         ++symbol;
4187
4188       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
4189       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4190                                                 symtab_hdr->sh_link,
4191                                                 sym->st_name);
4192       if (*namep == '\0')
4193         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
4194
4195       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
4196     }
4197   else
4198     {
4199       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
4200
4201       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
4202       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
4203            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
4204       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
4205       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4206              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4207         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4208
4209       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
4210       *namep = h->root.root.root.string;
4211
4212       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
4213          symbol must always be a global symbol.  */
4214       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
4215           && ! NEWABI_P (input_bfd))
4216         {
4217           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
4218              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
4219           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16
4220               && r_type != R_MIPS16_HI16 && r_type != R_MIPS16_LO16)
4221             return bfd_reloc_notsupported;
4222
4223           gp_disp_p = TRUE;
4224         }
4225       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
4226          symbol must always be a global symbol.  */
4227       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
4228         gnu_local_gp_p = TRUE;
4229
4230
4231       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
4232          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
4233          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
4234          its defined.  */
4235       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4236                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4237                && h->root.root.u.def.section)
4238         {
4239           sec = h->root.root.u.def.section;
4240           if (sec->output_section)
4241             symbol = (h->root.root.u.def.value
4242                       + sec->output_section->vma
4243                       + sec->output_offset);
4244           else
4245             symbol = h->root.root.u.def.value;
4246         }
4247       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4248         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
4249            it the value zero, so that you can undefined weak functions
4250            and check to see if they exist by looking at their
4251            addresses.  */
4252         symbol = 0;
4253       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
4254                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
4255         symbol = 0;
4256       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
4257                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
4258         {
4259           /* If this is a dynamic link, we should have created a
4260              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
4261              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
4262              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
4263              FIXME: It should probably get into the symbol table
4264              somehow as well.  */
4265           BFD_ASSERT (! info->shared);
4266           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
4267           symbol = 0;
4268         }
4269       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
4270         {
4271           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
4272              ELF spec.  Ignore it for now.
4273              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
4274              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
4275              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
4276              which is available from here:
4277              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
4278           symbol = 0;
4279         }
4280       else
4281         {
4282           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
4283                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
4284                   input_section, relocation->r_offset,
4285                   (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
4286                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other))))
4287             return bfd_reloc_undefined;
4288           symbol = 0;
4289         }
4290
4291       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
4292     }
4293
4294   /* If this is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function with a stub, we
4295      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
4296      a stub.  */
4297   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4298       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
4299           || (local_p
4300               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
4301               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
4302       && !mips16_stub_section_p (input_bfd, input_section))
4303     {
4304       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
4305          have already noticed that we were going to need the
4306          stub.  */
4307       if (local_p)
4308         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
4309       else
4310         {
4311           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
4312           sec = h->fn_stub;
4313         }
4314
4315       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4316       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
4317       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
4318     }
4319   /* If this is a 16-bit call to a 32- or 64-bit function with a stub, we
4320      need to redirect the call to the stub.  */
4321   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
4322            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
4323                || (local_p
4324                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
4325                    && elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
4326            && !target_is_16_bit_code_p)
4327     {
4328       if (local_p)
4329         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
4330       else
4331         {
4332           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
4333              out which one to use by checking which one appears in the input
4334              file.  */
4335           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
4336             {
4337               asection *o;
4338               
4339               sec = NULL;
4340               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4341                 {
4342                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
4343                     {
4344                       sec = h->call_fp_stub;
4345                       break;
4346                     }
4347                 }
4348               if (sec == NULL)
4349                 sec = h->call_stub;
4350             }
4351           else if (h->call_stub != NULL)
4352             sec = h->call_stub;
4353           else
4354             sec = h->call_fp_stub;
4355         }
4356
4357       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
4358       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
4359     }
4360
4361   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
4362      special jalx instruction.  */
4363   *require_jalxp = (!info->relocatable
4364                     && (((r_type == R_MIPS16_26) && !target_is_16_bit_code_p)
4365                         || ((r_type == R_MIPS_26) && target_is_16_bit_code_p)));
4366
4367   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4368                                          local_sections, TRUE);
4369
4370   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
4371   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
4372   if (dynobj)
4373     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, mips_elf_got_info (dynobj, NULL),
4374                               input_bfd);
4375
4376   if (gnu_local_gp_p)
4377     symbol = gp;
4378
4379   /* If we haven't already determined the GOT offset, oand we're going
4380      to need it, get it now.  */
4381   switch (r_type)
4382     {
4383     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4384     case R_MIPS_GOT_OFST:
4385       /* We need to decay to GOT_DISP/addend if the symbol doesn't
4386          bind locally.  */
4387       local_p = local_p || _bfd_elf_symbol_refs_local_p (&h->root, info, 1);
4388       if (local_p || r_type == R_MIPS_GOT_OFST)
4389         break;
4390       /* Fall through.  */
4391
4392     case R_MIPS_CALL16:
4393     case R_MIPS_GOT16:
4394     case R_MIPS_GOT_DISP:
4395     case R_MIPS_GOT_HI16:
4396     case R_MIPS_CALL_HI16:
4397     case R_MIPS_GOT_LO16:
4398     case R_MIPS_CALL_LO16:
4399     case R_MIPS_TLS_GD:
4400     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4401     case R_MIPS_TLS_LDM:
4402       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
4403       if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
4404         {
4405           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
4406                                         0, 0, NULL, r_type);
4407           if (g == MINUS_ONE)
4408             return bfd_reloc_outofrange;
4409         }
4410       else if (!local_p)
4411         {
4412           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
4413              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
4414           if (htab->is_vxworks
4415               && (r_type == R_MIPS_CALL_HI16
4416                   || r_type == R_MIPS_CALL_LO16
4417                   || r_type == R_MIPS_CALL16))
4418             {
4419               BFD_ASSERT (addend == 0);
4420               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
4421               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
4422             }
4423           else
4424             {
4425               /* GOT_PAGE may take a non-zero addend, that is ignored in a
4426                  GOT_PAGE relocation that decays to GOT_DISP because the
4427                  symbol turns out to be global.  The addend is then added
4428                  as GOT_OFST.  */
4429               BFD_ASSERT (addend == 0 || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE);
4430               g = mips_elf_global_got_index (dynobj, input_bfd,
4431                                              &h->root, r_type, info);
4432               if (h->tls_type == GOT_NORMAL
4433                   && (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
4434                       || (info->shared
4435                           && (info->symbolic || h->root.forced_local)
4436                           && h->root.def_regular)))
4437                 {
4438                   /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
4439                      symbol is defined locally, or was forced to be local.
4440                      We must initialize this entry in the GOT.  */
4441                   asection *sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
4442                   MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, sgot->contents + g);
4443                 }
4444             }
4445         }
4446       else if (!htab->is_vxworks
4447                && (r_type == R_MIPS_CALL16 || (r_type == R_MIPS_GOT16)))
4448         /* The calculation below does not involve "g".  */
4449         break;
4450       else
4451         {
4452           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
4453                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
4454           if (g == MINUS_ONE)
4455             return bfd_reloc_outofrange;
4456         }
4457
4458       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
4459       g = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, g);
4460       break;
4461     }
4462
4463   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
4464      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
4465   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
4466     {
4467       Elf_Internal_Rela outrel;
4468       bfd_byte *loc;
4469       asection *s;
4470
4471       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4472       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4473
4474       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
4475                          + input_section->output_offset
4476                          + relocation->r_offset);
4477       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
4478       outrel.r_addend = addend;
4479       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
4480
4481       /* If we've written this relocation for a readonly section,
4482          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
4483          DT_TEXTREL tag.  */
4484       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
4485         info->flags |= DF_TEXTREL;
4486
4487       *valuep = 0;
4488       return bfd_reloc_ok;
4489     }
4490
4491   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
4492   switch (r_type)
4493     {
4494     case R_MIPS_NONE:
4495       return bfd_reloc_continue;
4496
4497     case R_MIPS_16:
4498       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4499       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4500       break;
4501
4502     case R_MIPS_32:
4503     case R_MIPS_REL32:
4504     case R_MIPS_64:
4505       if ((info->shared
4506            || (!htab->is_vxworks
4507                && htab->root.dynamic_sections_created
4508                && h != NULL
4509                && h->root.def_dynamic
4510                && !h->root.def_regular))
4511           && r_symndx != 0
4512           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4513         {
4514           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
4515              against a symbol in a shared library, then we can't know
4516              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
4517              record in the output, and leave the job up to the dynamic
4518              linker.
4519
4520              In VxWorks executables, references to external symbols
4521              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
4522              no need to add a dynamic relocation here.  */
4523           value = addend;
4524           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
4525                                                    info,
4526                                                    relocation,
4527                                                    h,
4528                                                    sec,
4529                                                    symbol,
4530                                                    &value,
4531                                                    input_section))
4532             return bfd_reloc_undefined;
4533         }
4534       else
4535         {
4536           if (r_type != R_MIPS_REL32)
4537             value = symbol + addend;
4538           else
4539             value = addend;
4540         }
4541       value &= howto->dst_mask;
4542       break;
4543
4544     case R_MIPS_PC32:
4545       value = symbol + addend - p;
4546       value &= howto->dst_mask;
4547       break;
4548
4549     case R_MIPS16_26:
4550       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
4551          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
4552          the output file that's different.  That's handled in
4553          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
4554          R_MIPS_26 case here.  */
4555     case R_MIPS_26:
4556       if (local_p)
4557         value = ((addend | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
4558       else
4559         {
4560           value = (_bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28) + symbol) >> 2;
4561           if (h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4562             overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> 28);
4563         }
4564       value &= howto->dst_mask;
4565       break;
4566
4567     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
4568       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
4569                & howto->dst_mask);
4570       break;
4571
4572     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
4573     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
4574     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
4575       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4576       break;
4577
4578     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
4579       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
4580                & howto->dst_mask);
4581       break;
4582
4583     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
4584       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
4585       break;
4586
4587     case R_MIPS_HI16:
4588     case R_MIPS16_HI16:
4589       if (!gp_disp_p)
4590         {
4591           value = mips_elf_high (addend + symbol);
4592           value &= howto->dst_mask;
4593         }
4594       else
4595         {
4596           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
4597                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
4598                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
4599                 8: sll     $v0,16
4600                12: addu    $v0,$v1
4601                14: move    $gp,$v0
4602              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
4603              $pc is four higher than $t9 would be, so reduce
4604              both reloc addends by 4. */
4605           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
4606             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 4);
4607           else
4608             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
4609           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4610         }
4611       break;
4612
4613     case R_MIPS_LO16:
4614     case R_MIPS16_LO16:
4615       if (!gp_disp_p)
4616         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
4617       else
4618         {
4619           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
4620              for this conditional.  */
4621           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
4622             value = addend + gp - p;
4623           else
4624             value = addend + gp - p + 4;
4625           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
4626              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
4627              _gp_disp are normally generated from the .cpload
4628              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
4629              this:
4630
4631                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
4632                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
4633                addu   $gp,$gp,$t9
4634
4635              Here $t9 holds the address of the function being called,
4636              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
4637              relocation can easily overflow in this situation, but the
4638              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
4639              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
4640              not check for overflow here.  */
4641         }
4642       break;
4643
4644     case R_MIPS_LITERAL:
4645       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
4646          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
4647          shared literals, and then we will need to additional work
4648          here.  */
4649
4650       /* Fall through.  */
4651
4652     case R_MIPS16_GPREL:
4653       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
4654          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
4655          order.  We don't need to do anything special here; the
4656          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
4657     case R_MIPS_GPREL16:
4658       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
4659          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
4660          otherwise we may lose significant bits.  */
4661       if (howto->partial_inplace)
4662         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
4663       value = symbol + addend - gp;
4664       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
4665          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
4666          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
4667          link, though, since they won't have had the gp offset applied
4668          to them before.  */
4669       if (was_local_p)
4670         value += gp0;
4671       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4672       break;
4673
4674     case R_MIPS_GOT16:
4675     case R_MIPS_CALL16:
4676       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
4677          R_MIPS_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
4678       if (!htab->is_vxworks && local_p)
4679         {
4680           bfd_boolean forced;
4681
4682           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
4683                                                   local_sections, FALSE);
4684           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
4685                                         symbol + addend, forced);
4686           if (value == MINUS_ONE)
4687             return bfd_reloc_outofrange;
4688           value
4689             = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4690           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4691           break;
4692         }
4693
4694       /* Fall through.  */
4695
4696     case R_MIPS_TLS_GD:
4697     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
4698     case R_MIPS_TLS_LDM:
4699     case R_MIPS_GOT_DISP:
4700     got_disp:
4701       value = g;
4702       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4703       break;
4704
4705     case R_MIPS_GPREL32:
4706       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
4707       if (!save_addend)
4708         value &= howto->dst_mask;
4709       break;
4710
4711     case R_MIPS_PC16:
4712     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
4713       value = symbol + _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18) - p;
4714       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
4715       value >>= howto->rightshift;
4716       value &= howto->dst_mask;
4717       break;
4718
4719     case R_MIPS_GOT_HI16:
4720     case R_MIPS_CALL_HI16:
4721       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
4722          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
4723          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
4724       value = g;
4725       value = mips_elf_high (value);
4726       value &= howto->dst_mask;
4727       break;
4728
4729     case R_MIPS_GOT_LO16:
4730     case R_MIPS_CALL_LO16:
4731       value = g & howto->dst_mask;
4732       break;
4733
4734     case R_MIPS_GOT_PAGE:
4735       /* GOT_PAGE relocations that reference non-local symbols decay
4736          to GOT_DISP.  The corresponding GOT_OFST relocation decays to
4737          0.  */
4738       if (! local_p)
4739         goto got_disp;
4740       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
4741       if (value == MINUS_ONE)
4742         return bfd_reloc_outofrange;
4743       value = mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, abfd, input_bfd, value);
4744       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4745       break;
4746
4747     case R_MIPS_GOT_OFST:
4748       if (local_p)
4749         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
4750       else
4751         value = addend;
4752       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
4753       break;
4754
4755     case R_MIPS_SUB:
4756       value = symbol - addend;
4757       value &= howto->dst_mask;
4758       break;
4759
4760     case R_MIPS_HIGHER:
4761       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
4762       value &= howto->dst_mask;
4763       break;
4764
4765     case R_MIPS_HIGHEST:
4766       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
4767       value &= howto->dst_mask;
4768       break;
4769
4770     case R_MIPS_SCN_DISP:
4771       value = symbol + addend - sec->output_offset;
4772       value &= howto->dst_mask;
4773       break;
4774
4775     case R_MIPS_JALR:
4776       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
4777          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
4778          branches to the PLT; that will wind up wasting time.  */
4779       if (h != NULL && h->root.plt.offset != (bfd_vma) -1)
4780         return bfd_reloc_continue;
4781       value = symbol + addend;
4782       break;
4783
4784     case R_MIPS_PJUMP:
4785     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
4786     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
4787       /* We don't do anything with these at present.  */
4788       return bfd_reloc_continue;
4789
4790     default:
4791       /* An unrecognized relocation type.  */
4792       return bfd_reloc_notsupported;
4793     }
4794
4795   /* Store the VALUE for our caller.  */
4796   *valuep = value;
4797   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
4798 }
4799
4800 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
4801
4802 static bfd_vma
4803 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
4804                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4805                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
4806 {
4807   bfd_vma x;
4808   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
4809
4810   /* Obtain the bytes.  */
4811   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
4812
4813   return x;
4814 }
4815
4816 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
4817    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
4818    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
4819    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is TRUE, then the opcode used
4820    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
4821    unconditionally converted to JALX.
4822
4823    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
4824
4825 static bfd_boolean
4826 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
4827                              reloc_howto_type *howto,
4828                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4829                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
4830                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
4831                              bfd_boolean require_jalx)
4832 {
4833   bfd_vma x;
4834   bfd_byte *location;
4835   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
4836
4837   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
4838   location = contents + relocation->r_offset;
4839
4840   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
4841
4842   /* Obtain the current value.  */
4843   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
4844
4845   /* Clear the field we are setting.  */
4846   x &= ~howto->dst_mask;
4847
4848   /* Set the field.  */
4849   x |= (value & howto->dst_mask);
4850
4851   /* If required, turn JAL into JALX.  */
4852   if (require_jalx)
4853     {
4854       bfd_boolean ok;
4855       bfd_vma opcode = x >> 26;
4856       bfd_vma jalx_opcode;
4857
4858       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
4859       if (r_type == R_MIPS16_26)
4860         {
4861           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
4862           jalx_opcode = 0x7;
4863         }
4864       else
4865         {
4866           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
4867           jalx_opcode = 0x1d;
4868         }
4869
4870       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
4871       if (!ok)
4872         {
4873           (*_bfd_error_handler)
4874             (_("%B: %A+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
4875              input_bfd,
4876              input_section,
4877              (unsigned long) relocation->r_offset);
4878           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4879           return FALSE;
4880         }
4881
4882       /* Make this the JALX opcode.  */
4883       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
4884     }
4885
4886   /* On the RM9000, bal is faster than jal, because bal uses branch
4887      prediction hardware.  If we are linking for the RM9000, and we
4888      see jal, and bal fits, use it instead.  Note that this
4889      transformation should be safe for all architectures.  */
4890   if (bfd_get_mach (input_bfd) == bfd_mach_mips9000
4891       && !info->relocatable
4892       && !require_jalx
4893       && ((r_type == R_MIPS_26 && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
4894           || (r_type == R_MIPS_JALR && x == 0x0320f809)))   /* jalr t9 */
4895     {
4896       bfd_vma addr;
4897       bfd_vma dest;
4898       bfd_signed_vma off;
4899
4900       addr = (input_section->output_section->vma
4901               + input_section->output_offset
4902               + relocation->r_offset
4903               + 4);
4904       if (r_type == R_MIPS_26)
4905         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
4906       else
4907         dest = value;
4908       off = dest - addr;
4909       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
4910         x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
4911     }
4912
4913   /* Put the value into the output.  */
4914   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
4915
4916   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle(input_bfd, r_type, !info->relocatable,
4917                                 location);
4918
4919   return TRUE;
4920 }
4921
4922 /* Returns TRUE if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
4923
4924 static bfd_boolean
4925 mips16_stub_section_p (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *section)
4926 {
4927   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
4928
4929   return FN_STUB_P (name) || CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name);
4930 }
4931 \f
4932 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4933
4934 static void
4935 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4936                                        unsigned int n)
4937 {
4938   asection *s;
4939   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4940
4941   htab = mips_elf_hash_table (info);
4942   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4943   BFD_ASSERT (s != NULL);
4944
4945   if (htab->is_vxworks)
4946     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4947   else
4948     {
4949       if (s->size == 0)
4950         {
4951           /* Make room for a null element.  */
4952           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4953           ++s->reloc_count;
4954         }
4955       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4956     }
4957 }
4958
4959 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
4960    is the original relocation, which is now being transformed into a
4961    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
4962    caller should store the result in place of the original addend.  */
4963
4964 static bfd_boolean
4965 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
4966                                     struct bfd_link_info *info,
4967                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
4968                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
4969                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
4970                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
4971 {
4972   Elf_Internal_Rela outrel[3];
4973   asection *sreloc;
4974   bfd *dynobj;
4975   int r_type;
4976   long indx;
4977   bfd_boolean defined_p;
4978   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4979
4980   htab = mips_elf_hash_table (info);
4981   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
4982   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4983   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4984   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
4985   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
4986   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
4987               < sreloc->size);
4988
4989   outrel[0].r_offset =
4990     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
4991   if (ABI_64_P (output_bfd))
4992     {
4993       outrel[1].r_offset =
4994         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
4995       outrel[2].r_offset =
4996         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
4997     }
4998
4999   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
5000     /* The relocation field has been deleted.  */
5001     return TRUE;
5002
5003   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
5004     {
5005       /* The relocation field has been converted into a relative value of
5006          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
5007          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
5008       *addendp += symbol;
5009       return TRUE;
5010     }
5011
5012   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
5013      in the relocation.  */
5014   if (h != NULL
5015       && (!h->root.def_regular
5016           || (info->shared && !info->symbolic && !h->root.forced_local)))
5017     {
5018       indx = h->root.dynindx;
5019       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
5020         defined_p = h->root.def_regular;
5021       else
5022         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
5023            relocation field.  It therefore treats relocs against
5024            defined symbols in the same way as relocs against
5025            undefined symbols.  */
5026         defined_p = FALSE;
5027     }
5028   else
5029     {
5030       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
5031         indx = 0;
5032       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5033         {
5034           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5035           return FALSE;
5036         }
5037       else
5038         {
5039           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
5040           if (indx == 0)
5041             {
5042               asection *osec = htab->root.text_index_section;
5043               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
5044             }
5045           if (indx == 0)
5046             abort ();
5047         }
5048
5049       /* Instead of generating a relocation using the section
5050          symbol, we may as well make it a fully relative
5051          relocation.  We want to avoid generating relocations to
5052          local symbols because we used to generate them
5053          incorrectly, without adding the original symbol value,
5054          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
5055          order to give dynamic loaders and applications time to
5056          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
5057          section-relative relocations.  It's not like they're
5058          useful, after all.  This should be a bit more efficient
5059          as well.  */
5060       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
5061          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
5062          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
5063          against STN_UNDEF have no effect.  */
5064       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
5065         indx = 0;
5066       defined_p = TRUE;
5067     }
5068
5069   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
5070      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
5071      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
5072      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
5073   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
5074     *addendp += symbol;
5075
5076   if (htab->is_vxworks)
5077     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
5078     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
5079   else
5080     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
5081        know where the shared library will wind up at load-time.  */
5082     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
5083                                    R_MIPS_REL32);
5084
5085   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
5086      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
5087      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
5088      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
5089      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
5090      loaders seems to care, we don't waste space with these
5091      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
5092      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
5093      as to make room for a pair of dynamic relocations per
5094      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
5095      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
5096      NULL symbol before this relocation record.  */
5097   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
5098                                  ABI_64_P (output_bfd)
5099                                  ? R_MIPS_64
5100                                  : R_MIPS_NONE);
5101   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
5102
5103   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
5104      correct location in the output file.  */
5105   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
5106                          + input_section->output_offset);
5107   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
5108                          + input_section->output_offset);
5109   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
5110                          + input_section->output_offset);
5111
5112   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
5113      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
5114      relocation format is non-standard.  */
5115   if (ABI_64_P (output_bfd))
5116     {
5117       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
5118         (output_bfd, &outrel[0],
5119          (sreloc->contents
5120           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
5121     }
5122   else if (htab->is_vxworks)
5123     {
5124       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
5125       outrel[0].r_addend = *addendp;
5126       bfd_elf32_swap_reloca_out
5127         (output_bfd, &outrel[0],
5128          (sreloc->contents
5129           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
5130     }
5131   else
5132     bfd_elf32_swap_reloc_out
5133       (output_bfd, &outrel[0],
5134        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
5135
5136   /* We've now added another relocation.  */
5137   ++sreloc->reloc_count;
5138
5139   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
5140      will be writing to it.  */
5141   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
5142     |= SHF_WRITE;
5143
5144   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
5145   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
5146     {
5147       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
5148       bfd_byte *cr;
5149
5150       if (scpt)
5151         {
5152           Elf32_crinfo cptrel;
5153
5154           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
5155           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
5156                           + input_section->output_section->vma
5157                           + input_section->output_offset);
5158           if (r_type == R_MIPS_REL32)
5159             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
5160           else
5161             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
5162           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
5163           cptrel.konst = *addendp;
5164
5165           cr = (scpt->contents
5166                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
5167           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
5168           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
5169                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
5170                                       + scpt->reloc_count));
5171           ++scpt->reloc_count;
5172         }
5173     }
5174
5175   /* If we've written this relocation for a readonly section,
5176      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5177      DT_TEXTREL tag.  */
5178   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5179     info->flags |= DF_TEXTREL;
5180
5181   return TRUE;
5182 }
5183 \f
5184 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
5185
5186 unsigned long
5187 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
5188 {
5189   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
5190     {
5191     case E_MIPS_MACH_3900:
5192       return bfd_mach_mips3900;
5193
5194     case E_MIPS_MACH_4010:
5195       return bfd_mach_mips4010;
5196
5197     case E_MIPS_MACH_4100:
5198       return bfd_mach_mips4100;
5199
5200     case E_MIPS_MACH_4111:
5201       return bfd_mach_mips4111;
5202
5203     case E_MIPS_MACH_4120:
5204       return bfd_mach_mips4120;
5205
5206     case E_MIPS_MACH_4650:
5207       return bfd_mach_mips4650;
5208
5209     case E_MIPS_MACH_5400:
5210       return bfd_mach_mips5400;
5211
5212     case E_MIPS_MACH_5500:
5213       return bfd_mach_mips5500;
5214
5215     case E_MIPS_MACH_9000:
5216       return bfd_mach_mips9000;
5217
5218     case E_MIPS_MACH_SB1:
5219       return bfd_mach_mips_sb1;
5220
5221     case E_MIPS_MACH_LS2E:
5222       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
5223
5224     case E_MIPS_MACH_LS2F:
5225       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
5226
5227     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
5228       return bfd_mach_mips_octeon;
5229
5230     default:
5231       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
5232         {
5233         default:
5234         case E_MIPS_ARCH_1:
5235           return bfd_mach_mips3000;
5236
5237         case E_MIPS_ARCH_2:
5238           return bfd_mach_mips6000;
5239
5240         case E_MIPS_ARCH_3:
5241           return bfd_mach_mips4000;
5242
5243         case E_MIPS_ARCH_4:
5244           return bfd_mach_mips8000;
5245
5246         case E_MIPS_ARCH_5:
5247           return bfd_mach_mips5;
5248
5249         case E_MIPS_ARCH_32:
5250           return bfd_mach_mipsisa32;
5251
5252         case E_MIPS_ARCH_64:
5253           return bfd_mach_mipsisa64;
5254
5255         case E_MIPS_ARCH_32R2:
5256           return bfd_mach_mipsisa32r2;
5257
5258         case E_MIPS_ARCH_64R2:
5259           return bfd_mach_mipsisa64r2;
5260         }
5261     }
5262
5263   return 0;
5264 }
5265
5266 /* Return printable name for ABI.  */
5267
5268 static INLINE char *
5269 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
5270 {
5271   flagword flags;
5272
5273   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
5274   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
5275     {
5276     case 0:
5277       if (ABI_N32_P (abfd))
5278         return "N32";
5279       else if (ABI_64_P (abfd))
5280         return "64";
5281       else
5282         return "none";
5283     case E_MIPS_ABI_O32:
5284       return "O32";
5285     case E_MIPS_ABI_O64:
5286       return "O64";
5287     case E_MIPS_ABI_EABI32:
5288       return "EABI32";
5289     case E_MIPS_ABI_EABI64:
5290       return "EABI64";
5291     default:
5292       return "unknown abi";
5293     }
5294 }
5295 \f
5296 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
5297    other is for small objects.  All the small objects are kept
5298    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
5299    faster assembler code.  This is what we use for the small common
5300    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
5301 static asection mips_elf_scom_section;
5302 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
5303 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
5304
5305 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
5306    allocated common symbol which may be overridden by a
5307    definition in a shared library.  */
5308 static asection mips_elf_acom_section;
5309 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
5310 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
5311
5312 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
5313    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5314
5315 void
5316 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
5317 {
5318   elf_symbol_type *elfsym;
5319
5320   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
5321   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
5322     {
5323     case SHN_MIPS_ACOMMON:
5324       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
5325          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
5326          either resolve these symbols to something in a shared
5327          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
5328          we can consider these symbols to be in a new section.  */
5329       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
5330         {
5331           /* Initialize the acommon section.  */
5332           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
5333           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
5334           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
5335           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
5336           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
5337           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
5338           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5339           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
5340           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
5341         }
5342       asym->section = &mips_elf_acom_section;
5343       break;
5344
5345     case SHN_COMMON:
5346       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5347          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
5348       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
5349           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
5350           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5351         break;
5352       /* Fall through.  */
5353     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5354       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
5355         {
5356           /* Initialize the small common section.  */
5357           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
5358           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
5359           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
5360           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
5361           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
5362           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
5363           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
5364           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
5365           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
5366         }
5367       asym->section = &mips_elf_scom_section;
5368       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
5369       break;
5370
5371     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
5372       asym->section = bfd_und_section_ptr;
5373       break;
5374
5375     case SHN_MIPS_TEXT:
5376       {
5377         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
5378
5379         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5380         if (section != NULL)
5381           {
5382             asym->section = section;
5383             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
5384                to the base of the .text section.  So substract the section
5385                base address to make it an offset.  */
5386             asym->value -= section->vma;
5387           }
5388       }
5389       break;
5390
5391     case SHN_MIPS_DATA:
5392       {
5393         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
5394
5395         BFD_ASSERT (SGI_COMPAT (abfd));
5396         if (section != NULL)
5397           {
5398             asym->section = section;
5399             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
5400                to the base of the .data section.  So substract the section
5401                base address to make it an offset.  */
5402             asym->value -= section->vma;
5403           }
5404       }
5405       break;
5406     }
5407 }
5408 \f
5409 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
5410    the default in the way it handles EABI64.
5411
5412    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
5413    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
5414    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
5415    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
5416    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
5417
5418    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
5419    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
5420    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
5421    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
5422
5423    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
5424    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
5425    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
5426    We therefore take the following approach:
5427
5428       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
5429         determine the pointer size.
5430
5431       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
5432         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
5433
5434       - Otherwise punt.
5435
5436    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
5437    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
5438    the first relocation will be associated with either a CIE personality
5439    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
5440    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
5441
5442    Checking the relocation type should also be safe because there is no
5443    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
5444    did so.  */
5445
5446 unsigned int
5447 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
5448 {
5449   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
5450     return 8;
5451   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
5452     {
5453       bfd_boolean long32_p, long64_p;
5454
5455       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
5456       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
5457       if (long32_p && long64_p)
5458         return 0;
5459       if (long32_p)
5460         return 4;
5461       if (long64_p)
5462         return 8;
5463
5464       if (sec->reloc_count > 0
5465           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
5466           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
5467               == R_MIPS_64))
5468         return 8;
5469
5470       return 0;
5471     }
5472   return 4;
5473 }
5474 \f
5475 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
5476    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
5477    same address.  For example, if we have code like:
5478
5479         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
5480         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
5481         jalr    $25
5482
5483    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
5484    will jump there rather than to .text.
5485
5486    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
5487    This is also what the MIPSpro tools do.  */
5488
5489 bfd_boolean
5490 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
5491 {
5492   return SGI_COMPAT (abfd);
5493 }
5494 \f
5495 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
5496    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
5497    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
5498    a better way.  */
5499
5500 bfd_boolean
5501 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
5502 {
5503   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
5504       && hdr->sh_size > 0)
5505     {
5506       bfd_byte buf[4];
5507
5508       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
5509       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
5510
5511       if (bfd_seek (abfd,
5512                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
5513                     SEEK_SET) != 0)
5514         return FALSE;
5515       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5516       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5517         return FALSE;
5518     }
5519
5520   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
5521       && hdr->bfd_section != NULL
5522       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
5523       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
5524     {
5525       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5526
5527       /* We stored the section contents in the tdata field in the
5528          set_section_contents routine.  We save the section contents
5529          so that we don't have to read them again.
5530          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
5531          through the section contents to see if there is an
5532          ODK_REGINFO structure.  */
5533
5534       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
5535       l = contents;
5536       lend = contents + hdr->sh_size;
5537       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5538         {
5539           Elf_Internal_Options intopt;
5540
5541           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5542                                         &intopt);
5543           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5544             {
5545               (*_bfd_error_handler)
5546                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5547                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5548               break;
5549             }
5550           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5551             {
5552               bfd_byte buf[8];
5553
5554               if (bfd_seek (abfd,
5555                             (hdr->sh_offset
5556                              + (l - contents)
5557                              + sizeof (Elf_External_Options)
5558                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
5559                              SEEK_SET) != 0)
5560                 return FALSE;
5561               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5562               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
5563                 return FALSE;
5564             }
5565           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5566             {
5567               bfd_byte buf[4];
5568
5569               if (bfd_seek (abfd,
5570                             (hdr->sh_offset
5571                              + (l - contents)
5572                              + sizeof (Elf_External_Options)
5573                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
5574                             SEEK_SET) != 0)
5575                 return FALSE;
5576               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
5577               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
5578                 return FALSE;
5579             }
5580           l += intopt.size;
5581         }
5582     }
5583
5584   if (hdr->bfd_section != NULL)
5585     {
5586       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
5587
5588       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
5589           || strcmp (name, ".lit8") == 0
5590           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
5591         {
5592           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5593           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5594         }
5595       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
5596         {
5597           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5598           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
5599         }
5600       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
5601         {
5602           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
5603           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5604         }
5605       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
5606         {
5607           hdr->sh_flags = 0;
5608           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
5609         }
5610       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
5611         {
5612           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
5613             {
5614               unsigned int adjust;
5615
5616               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
5617               if (adjust != 0)
5618                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
5619             }
5620         }
5621     }
5622
5623   return TRUE;
5624 }
5625
5626 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
5627    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
5628    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
5629
5630    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
5631    how to.  */
5632
5633 bfd_boolean
5634 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
5635                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
5636                                  const char *name,
5637                                  int shindex)
5638 {
5639   flagword flags = 0;
5640
5641   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
5642      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
5643      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
5644      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
5645      probably get away with this.  */
5646   switch (hdr->sh_type)
5647     {
5648     case SHT_MIPS_LIBLIST:
5649       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
5650         return FALSE;
5651       break;
5652     case SHT_MIPS_MSYM:
5653       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
5654         return FALSE;
5655       break;
5656     case SHT_MIPS_CONFLICT:
5657       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
5658         return FALSE;
5659       break;
5660     case SHT_MIPS_GPTAB:
5661       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
5662         return FALSE;
5663       break;
5664     case SHT_MIPS_UCODE:
5665       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
5666         return FALSE;
5667       break;
5668     case SHT_MIPS_DEBUG:
5669       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
5670         return FALSE;
5671       flags = SEC_DEBUGGING;
5672       break;
5673     case SHT_MIPS_REGINFO:
5674       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
5675           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
5676         return FALSE;
5677       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
5678       break;
5679     case SHT_MIPS_IFACE:
5680       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
5681         return FALSE;
5682       break;
5683     case SHT_MIPS_CONTENT:
5684       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
5685         return FALSE;
5686       break;
5687     case SHT_MIPS_OPTIONS:
5688       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5689         return FALSE;
5690       break;
5691     case SHT_MIPS_DWARF:
5692       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
5693           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
5694         return FALSE;
5695       break;
5696     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
5697       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
5698         return FALSE;
5699       break;
5700     case SHT_MIPS_EVENTS:
5701       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
5702           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
5703         return FALSE;
5704       break;
5705     default:
5706       break;
5707     }
5708
5709   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
5710     return FALSE;
5711
5712   if (flags)
5713     {
5714       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
5715                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
5716                                                            hdr->bfd_section)
5717                                     | flags)))
5718         return FALSE;
5719     }
5720
5721   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
5722
5723   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
5724      from the contents of this section.  We need the gp value while
5725      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
5726      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
5727   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
5728     {
5729       Elf32_External_RegInfo ext;
5730       Elf32_RegInfo s;
5731
5732       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
5733                                       &ext, 0, sizeof ext))
5734         return FALSE;
5735       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
5736       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
5737     }
5738
5739   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
5740      set the gp value based on what we find.  We may see both
5741      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
5742      they should agree.  */
5743   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
5744     {
5745       bfd_byte *contents, *l, *lend;
5746
5747       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
5748       if (contents == NULL)
5749         return FALSE;
5750       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
5751                                       0, hdr->sh_size))
5752         {
5753           free (contents);
5754           return FALSE;
5755         }
5756       l = contents;
5757       lend = contents + hdr->sh_size;
5758       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
5759         {
5760           Elf_Internal_Options intopt;
5761
5762           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
5763                                         &intopt);
5764           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
5765             {
5766               (*_bfd_error_handler)
5767                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
5768                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
5769               break;
5770             }
5771           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
5772             {
5773               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
5774
5775               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
5776                 (abfd,
5777                  ((Elf64_External_RegInfo *)
5778                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5779                  &intreg);
5780               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5781             }
5782           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
5783             {
5784               Elf32_RegInfo intreg;
5785
5786               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
5787                 (abfd,
5788                  ((Elf32_External_RegInfo *)
5789                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
5790                  &intreg);
5791               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
5792             }
5793           l += intopt.size;
5794         }
5795       free (contents);
5796     }
5797
5798   return TRUE;
5799 }
5800
5801 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
5802    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
5803    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
5804
5805 bfd_boolean
5806 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
5807 {
5808   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
5809
5810   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
5811     {
5812       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
5813       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
5814       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5815     }
5816   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
5817     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
5818   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
5819     {
5820       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
5821       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
5822       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5823     }
5824   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
5825     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
5826   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
5827     {
5828       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
5829       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
5830          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
5831       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5832         hdr->sh_entsize = 0;
5833       else
5834         hdr->sh_entsize = 1;
5835     }
5836   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
5837     {
5838       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
5839       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
5840          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
5841       if (SGI_COMPAT (abfd))
5842         {
5843           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5844             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5845           else
5846             hdr->sh_entsize = 1;
5847         }
5848       else
5849         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5850     }
5851   else if (SGI_COMPAT (abfd)
5852            && (strcmp (name, ".hash") == 0
5853                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
5854                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
5855     {
5856       if (SGI_COMPAT (abfd))
5857         hdr->sh_entsize = 0;
5858 #if 0
5859       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
5860       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
5861 #endif
5862     }
5863   else if (strcmp (name, ".got") == 0
5864            || strcmp (name, ".srdata") == 0
5865            || strcmp (name, ".sdata") == 0
5866            || strcmp (name, ".sbss") == 0
5867            || strcmp (name, ".lit4") == 0
5868            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
5869     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
5870   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
5871     {
5872       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
5873       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5874     }
5875   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
5876     {
5877       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
5878       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5879       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
5880     }
5881   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
5882     {
5883       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
5884       hdr->sh_entsize = 1;
5885       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5886     }
5887   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
5888            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
5889     {
5890       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
5891
5892       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
5893          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
5894          doesn't merge sections with different flags so ...  */
5895       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
5896         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5897     }
5898   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
5899     {
5900       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
5901       /* The sh_link and sh_info fields are set in
5902          final_write_processing.  */
5903     }
5904   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
5905            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
5906     {
5907       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
5908       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
5909       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
5910     }
5911   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
5912     {
5913       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
5914       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
5915       hdr->sh_entsize = 8;
5916     }
5917
5918   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
5919    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
5920    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
5921    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
5922    Thus we create those header only on demand now.  */
5923
5924   return TRUE;
5925 }
5926
5927 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
5928    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
5929    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
5930    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
5931    the .scommon section.  */
5932
5933 bfd_boolean
5934 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5935                                         asection *sec, int *retval)
5936 {
5937   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
5938     {
5939       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
5940       return TRUE;
5941     }
5942   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
5943     {
5944       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
5945       return TRUE;
5946     }
5947   return FALSE;
5948 }
5949 \f
5950 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
5951    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
5952
5953 bfd_boolean
5954 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
5955                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
5956                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
5957                                asection **secp, bfd_vma *valp)
5958 {
5959   if (SGI_COMPAT (abfd)
5960       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
5961       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
5962     {
5963       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
5964       *namep = NULL;
5965       return TRUE;
5966     }
5967
5968   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
5969      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
5970      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
5971      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
5972      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
5973      is not done for them. */
5974   if (!NEWABI_P(abfd)
5975       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
5976       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
5977     {
5978       *namep = NULL;
5979       return TRUE;
5980     }
5981
5982   switch (sym->st_shndx)
5983     {
5984     case SHN_COMMON:
5985       /* Common symbols less than the GP size are automatically
5986          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
5987       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
5988           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
5989           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
5990         break;
5991       /* Fall through.  */
5992     case SHN_MIPS_SCOMMON:
5993       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
5994       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
5995       *valp = sym->st_size;
5996       break;
5997
5998     case SHN_MIPS_TEXT:
5999       /* This section is used in a shared object.  */
6000       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
6001         {
6002           asymbol *elf_text_symbol;
6003           asection *elf_text_section;
6004           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
6005
6006           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
6007           if (elf_text_section == NULL)
6008             return FALSE;
6009
6010           amt = sizeof (asymbol);
6011           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
6012           if (elf_text_symbol == NULL)
6013             return FALSE;
6014
6015           /* Initialize the section.  */
6016
6017           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
6018           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
6019
6020           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
6021           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
6022
6023           elf_text_section->name = ".text";
6024           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
6025           elf_text_section->output_section = NULL;
6026           elf_text_section->owner = abfd;
6027           elf_text_symbol->name = ".text";
6028           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
6029           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
6030         }
6031       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
6032          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
6033          so I took it out.  */
6034       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
6035       break;
6036
6037     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6038       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
6039     case SHN_MIPS_DATA:
6040       /* This section is used in a shared object.  */
6041       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
6042         {
6043           asymbol *elf_data_symbol;
6044           asection *elf_data_section;
6045           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
6046
6047           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
6048           if (elf_data_section == NULL)
6049             return FALSE;
6050
6051           amt = sizeof (asymbol);
6052           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
6053           if (elf_data_symbol == NULL)
6054             return FALSE;
6055
6056           /* Initialize the section.  */
6057
6058           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
6059           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
6060
6061           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
6062           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
6063
6064           elf_data_section->name = ".data";
6065           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
6066           elf_data_section->output_section = NULL;
6067           elf_data_section->owner = abfd;
6068           elf_data_symbol->name = ".data";
6069           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
6070           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
6071         }
6072       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
6073          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
6074          so I took it out.  */
6075       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
6076       break;
6077
6078     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6079       *secp = bfd_und_section_ptr;
6080       break;
6081     }
6082
6083   if (SGI_COMPAT (abfd)
6084       && ! info->shared
6085       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
6086       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
6087     {
6088       struct elf_link_hash_entry *h;
6089       struct bfd_link_hash_entry *bh;
6090
6091       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
6092       bh = NULL;
6093       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6094              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
6095               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6096         return FALSE;
6097
6098       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6099       h->non_elf = 0;
6100       h->def_regular = 1;
6101       h->type = STT_OBJECT;
6102
6103       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6104         return FALSE;
6105
6106       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
6107     }
6108
6109   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
6110      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
6111      the right value when it is loaded into the PC.  */
6112   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
6113     ++*valp;
6114
6115   return TRUE;
6116 }
6117
6118 /* This hook function is called before the linker writes out a global
6119    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
6120    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
6121
6122 bfd_boolean
6123 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
6124   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
6125    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
6126    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
6127 {
6128   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
6129      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
6130      common in the output file.  */
6131   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
6132       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
6133     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
6134
6135   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
6136     sym->st_value &= ~1;
6137
6138   return TRUE;
6139 }
6140 \f
6141 /* Functions for the dynamic linker.  */
6142
6143 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
6144
6145 bfd_boolean
6146 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6147 {
6148   struct elf_link_hash_entry *h;
6149   struct bfd_link_hash_entry *bh;
6150   flagword flags;
6151   register asection *s;
6152   const char * const *namep;
6153   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6154
6155   htab = mips_elf_hash_table (info);
6156   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
6157            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
6158
6159   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
6160      EABI doesn't.  */
6161   if (!htab->is_vxworks)
6162     {
6163       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6164       if (s != NULL)
6165         {
6166           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
6167             return FALSE;
6168         }
6169     }
6170
6171   /* We need to create .got section.  */
6172   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info, FALSE))
6173     return FALSE;
6174
6175   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
6176     return FALSE;
6177
6178   /* Create .stub section.  */
6179   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
6180                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
6181     {
6182       s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
6183                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
6184                                        flags | SEC_CODE);
6185       if (s == NULL
6186           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
6187                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
6188         return FALSE;
6189     }
6190
6191   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
6192       && !info->shared
6193       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
6194     {
6195       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rld_map",
6196                                        flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
6197       if (s == NULL
6198           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
6199                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
6200         return FALSE;
6201     }
6202
6203   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
6204      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
6205      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
6206      the linker takes such action.  */
6207   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
6208     {
6209       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
6210         {
6211           bh = NULL;
6212           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
6213                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
6214                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6215             return FALSE;
6216
6217           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6218           h->non_elf = 0;
6219           h->def_regular = 1;
6220           h->type = STT_SECTION;
6221
6222           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6223             return FALSE;
6224         }
6225
6226       /* We need to create a .compact_rel section.  */
6227       if (SGI_COMPAT (abfd))
6228         {
6229           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
6230             return FALSE;
6231         }
6232
6233       /* Change alignments of some sections.  */
6234       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
6235       if (s != NULL)
6236         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6237       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
6238       if (s != NULL)
6239         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6240       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
6241       if (s != NULL)
6242         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6243       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
6244       if (s != NULL)
6245         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6246       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6247       if (s != NULL)
6248         bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
6249     }
6250
6251   if (!info->shared)
6252     {
6253       const char *name;
6254
6255       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
6256       bh = NULL;
6257       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6258             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
6259              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6260         return FALSE;
6261
6262       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6263       h->non_elf = 0;
6264       h->def_regular = 1;
6265       h->type = STT_SECTION;
6266
6267       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6268         return FALSE;
6269
6270       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
6271         {
6272           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
6273              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
6274              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
6275              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
6276           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
6277           BFD_ASSERT (s != NULL);
6278
6279           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
6280           bh = NULL;
6281           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
6282                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
6283                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
6284             return FALSE;
6285
6286           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
6287           h->non_elf = 0;
6288           h->def_regular = 1;
6289           h->type = STT_OBJECT;
6290
6291           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6292             return FALSE;
6293         }
6294     }
6295
6296   if (htab->is_vxworks)
6297     {
6298       /* Create the .plt, .rela.plt, .dynbss and .rela.bss sections.
6299          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE symbol.  */
6300       if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
6301         return FALSE;
6302
6303       /* Cache the sections created above.  */
6304       htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
6305       htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
6306       htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
6307       htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
6308       if (!htab->sdynbss
6309           || (!htab->srelbss && !info->shared)
6310           || !htab->srelplt
6311           || !htab->splt)
6312         abort ();
6313
6314       /* Do the usual VxWorks handling.  */
6315       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
6316         return FALSE;
6317
6318       /* Work out the PLT sizes.  */
6319       if (info->shared)
6320         {
6321           htab->plt_header_size
6322             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
6323           htab->plt_entry_size
6324             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
6325         }
6326       else
6327         {
6328           htab->plt_header_size
6329             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
6330           htab->plt_entry_size
6331             = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
6332         }
6333     }
6334
6335   return TRUE;
6336 }
6337 \f
6338 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
6339    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
6340    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
6341
6342 static bfd_boolean
6343 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
6344                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
6345                            const Elf_Internal_Rela *rel)
6346 {
6347   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
6348   const struct elf_backend_data *bed;
6349
6350   /* To determine which flavor or relocation this is, we depend on the
6351      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
6352   rel_hdr = &elf_section_data (sec)->rel_hdr;
6353   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6354   if ((size_t) (rel - relocs)
6355       >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
6356     rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel_hdr2;
6357   return rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
6358 }
6359
6360 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
6361    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
6362    of the section that REL is against.  */
6363
6364 static bfd_vma
6365 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
6366                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
6367 {
6368   bfd_byte *location;
6369   unsigned int r_type;
6370   bfd_vma addend;
6371
6372   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
6373   location = contents + rel->r_offset;
6374
6375   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
6376   _bfd_mips16_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
6377   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
6378   _bfd_mips16_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
6379
6380   return addend & howto->src_mask;
6381 }
6382
6383 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
6384    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
6385    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
6386    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
6387    upper bound on the relocations for REL's section.  */
6388
6389 static bfd_boolean
6390 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
6391                               const Elf_Internal_Rela *rel,
6392                               const Elf_Internal_Rela *relend,
6393                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
6394 {
6395   unsigned int r_type, lo16_type;
6396   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
6397   reloc_howto_type *lo16_howto;
6398   bfd_vma l;
6399
6400   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
6401   if (r_type == R_MIPS16_HI16)
6402     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
6403   else
6404     lo16_type = R_MIPS_LO16;
6405
6406   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
6407      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
6408      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
6409      LO16 value.)
6410
6411      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
6412
6413      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
6414      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
6415      relocation may be a composed relocation consisting of several
6416      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
6417      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
6418      extension in general, as that is useful for GCC.
6419
6420      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
6421      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
6422      the ABI but not immediately harmful.  */
6423   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
6424   if (lo16_relocation == NULL)
6425     return FALSE;
6426
6427   /* Obtain the addend kept there.  */
6428   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
6429   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
6430
6431   l <<= lo16_howto->rightshift;
6432   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
6433
6434   *addend <<= 16;
6435   *addend += l;
6436   return TRUE;
6437 }
6438
6439 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
6440    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
6441    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
6442
6443 static bfd_boolean
6444 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
6445 {
6446   if (*contents)
6447     return TRUE;
6448
6449   /* Get cached copy if it exists.  */
6450   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
6451     {
6452       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
6453       return TRUE;
6454     }
6455
6456   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
6457 }
6458
6459 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
6460    allocate space in the global offset table.  */
6461
6462 bfd_boolean
6463 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
6464                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
6465 {
6466   const char *name;
6467   bfd *dynobj;
6468   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6469   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6470   struct mips_got_info *g;
6471   size_t extsymoff;
6472   const Elf_Internal_Rela *rel;
6473   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
6474   asection *sgot;
6475   asection *sreloc;
6476   const struct elf_backend_data *bed;
6477   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6478   bfd_byte *contents;
6479   bfd_vma addend;
6480   reloc_howto_type *howto;
6481
6482   if (info->relocatable)
6483     return TRUE;
6484
6485   htab = mips_elf_hash_table (info);
6486   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6487   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6488   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
6489   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
6490
6491   /* Check for the mips16 stub sections.  */
6492
6493   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
6494   if (FN_STUB_P (name))
6495     {
6496       unsigned long r_symndx;
6497
6498       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6499          this is for.  */
6500
6501       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6502
6503       if (r_symndx < extsymoff
6504           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6505         {
6506           asection *o;
6507
6508           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
6509              needed if there is some relocation in this BFD, other
6510              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
6511           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6512             {
6513               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
6514               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
6515
6516               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
6517               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
6518                   || o->reloc_count == 0
6519                   || mips16_stub_section_p (abfd, o))
6520                 continue;
6521
6522               sec_relocs
6523                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
6524                                              info->keep_memory);
6525               if (sec_relocs == NULL)
6526                 return FALSE;
6527
6528               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
6529               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
6530                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
6531                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) != R_MIPS16_26)
6532                   break;
6533
6534               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
6535                 free (sec_relocs);
6536
6537               if (r < rend)
6538                 break;
6539             }
6540
6541           if (o == NULL)
6542             {
6543               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
6544                  not need it.  Since this function is called before
6545                  the linker maps input sections to output sections, we
6546                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
6547                  flag.  */
6548               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6549               return TRUE;
6550             }
6551
6552           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
6553              this BFD.  */
6554           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
6555             {
6556               unsigned long symcount;
6557               asection **n;
6558               bfd_size_type amt;
6559
6560               if (elf_bad_symtab (abfd))
6561                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
6562               else
6563                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
6564               amt = symcount * sizeof (asection *);
6565               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
6566               if (n == NULL)
6567                 return FALSE;
6568               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
6569             }
6570
6571           sec->flags |= SEC_KEEP;
6572           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
6573
6574           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
6575              That flag is used to see whether we need to look through
6576              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
6577              it here, because we just have a local stub.  */
6578         }
6579       else
6580         {
6581           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6582
6583           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6584                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6585
6586           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6587                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6588             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6589
6590           /* H is the symbol this stub is for.  */
6591
6592           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
6593              don't need another one, so we can discard this one.  Since
6594              this function is called before the linker maps input sections
6595              to output sections, we can easily discard it by setting the
6596              SEC_EXCLUDE flag.  */
6597           if (h->fn_stub != NULL)
6598             {
6599               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6600               return TRUE;
6601             }
6602
6603           sec->flags |= SEC_KEEP;
6604           h->fn_stub = sec;
6605           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6606         }
6607     }
6608   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
6609     {
6610       unsigned long r_symndx;
6611       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6612       asection **loc;
6613
6614       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
6615          this is for.  */
6616
6617       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocs->r_info);
6618
6619       if (r_symndx < extsymoff
6620           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
6621         {
6622           asection *o;
6623
6624           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
6625              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
6626              that refers to this symbol.  */
6627           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6628             {
6629               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
6630               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
6631
6632               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
6633               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
6634                   || o->reloc_count == 0
6635                   || mips16_stub_section_p (abfd, o))
6636                 continue;
6637
6638               sec_relocs
6639                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
6640                                              info->keep_memory);
6641               if (sec_relocs == NULL)
6642                 return FALSE;
6643
6644               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
6645               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
6646                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
6647                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
6648                     break;
6649
6650               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
6651                 free (sec_relocs);
6652
6653               if (r < rend)
6654                 break;
6655             }
6656
6657           if (o == NULL)
6658             {
6659               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
6660                  not need it.  Since this function is called before
6661                  the linker maps input sections to output sections, we
6662                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
6663                  flag.  */
6664               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6665               return TRUE;
6666             }
6667
6668           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
6669              this BFD.  */
6670           if (elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
6671             {
6672               unsigned long symcount;
6673               asection **n;
6674               bfd_size_type amt;
6675
6676               if (elf_bad_symtab (abfd))
6677                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
6678               else
6679                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
6680               amt = symcount * sizeof (asection *);
6681               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
6682               if (n == NULL)
6683                 return FALSE;
6684               elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
6685             }
6686
6687           sec->flags |= SEC_KEEP;
6688           elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
6689
6690           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
6691              That flag is used to see whether we need to look through
6692              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
6693              it here, because we just have a local stub.  */
6694         }
6695       else
6696         {
6697           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6698                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
6699           
6700           /* H is the symbol this stub is for.  */
6701           
6702           if (CALL_FP_STUB_P (name))
6703             loc = &h->call_fp_stub;
6704           else
6705             loc = &h->call_stub;
6706           
6707           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
6708              don't need another one, so we can discard this one.  Since
6709              this function is called before the linker maps input sections
6710              to output sections, we can easily discard it by setting the
6711              SEC_EXCLUDE flag.  */
6712           if (*loc != NULL)
6713             {
6714               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6715               return TRUE;
6716             }
6717
6718           sec->flags |= SEC_KEEP;
6719           *loc = sec;
6720           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
6721         }
6722     }
6723
6724   if (dynobj == NULL)
6725     {
6726       sgot = NULL;
6727       g = NULL;
6728     }
6729   else
6730     {
6731       sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
6732       if (sgot == NULL)
6733         g = NULL;
6734       else
6735         {
6736           BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
6737           g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
6738           BFD_ASSERT (g != NULL);
6739         }
6740     }
6741
6742   sreloc = NULL;
6743   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6744   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6745   contents = NULL;
6746   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
6747     {
6748       unsigned long r_symndx;
6749       unsigned int r_type;
6750       struct elf_link_hash_entry *h;
6751
6752       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
6753       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
6754
6755       if (r_symndx < extsymoff)
6756         h = NULL;
6757       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
6758         {
6759           (*_bfd_error_handler)
6760             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
6761              abfd, name);
6762           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6763           return FALSE;
6764         }
6765       else
6766         {
6767           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6768
6769           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
6770           if (h != NULL)
6771             {
6772               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
6773                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6774             }
6775         }
6776
6777       /* Some relocs require a global offset table.  */
6778       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
6779         {
6780           switch (r_type)
6781             {
6782             case R_MIPS_GOT16:
6783             case R_MIPS_CALL16:
6784             case R_MIPS_CALL_HI16:
6785             case R_MIPS_CALL_LO16:
6786             case R_MIPS_GOT_HI16:
6787             case R_MIPS_GOT_LO16:
6788             case R_MIPS_GOT_PAGE:
6789             case R_MIPS_GOT_OFST:
6790             case R_MIPS_GOT_DISP:
6791             case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6792             case R_MIPS_TLS_GD:
6793             case R_MIPS_TLS_LDM:
6794               if (dynobj == NULL)
6795                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6796               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, FALSE))
6797                 return FALSE;
6798               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
6799               if (htab->is_vxworks && !info->shared)
6800                 {
6801                   (*_bfd_error_handler)
6802                     (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
6803                      abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6804                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6805                   return FALSE;
6806                 }
6807               break;
6808
6809             case R_MIPS_32:
6810             case R_MIPS_REL32:
6811             case R_MIPS_64:
6812               /* In VxWorks executables, references to external symbols
6813                  are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
6814                  no need to add a dynamic relocation here.  */
6815               if (dynobj == NULL
6816                   && (info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
6817                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6818                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
6819               break;
6820
6821             default:
6822               break;
6823             }
6824         }
6825
6826       if (h)
6827         {
6828           ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_relocation_target = TRUE;
6829
6830           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
6831              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
6832              room for them in .rela.dyn.  */
6833           if (is_gott_symbol (info, h))
6834             {
6835               if (sreloc == NULL)
6836                 {
6837                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
6838                   if (sreloc == NULL)
6839                     return FALSE;
6840                 }
6841               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
6842               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
6843                 /* We tell the dynamic linker that there are
6844                    relocations against the text segment.  */
6845                 info->flags |= DF_TEXTREL;
6846             }
6847         }
6848       else if (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
6849                || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
6850                || r_type == R_MIPS_GOT_DISP
6851                || (r_type == R_MIPS_GOT16 && htab->is_vxworks))
6852         {
6853           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
6854              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
6855              maximum number of pages needed by looking at the size of
6856              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
6857              R_MIPS_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
6858              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
6859              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
6860              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
6861           if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6862                                                   rel->r_addend, g, 0))
6863             return FALSE;
6864         }
6865
6866       switch (r_type)
6867         {
6868         case R_MIPS_CALL16:
6869           if (h == NULL)
6870             {
6871               (*_bfd_error_handler)
6872                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
6873                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
6874               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6875               return FALSE;
6876             }
6877           /* Fall through.  */
6878
6879         case R_MIPS_CALL_HI16:
6880         case R_MIPS_CALL_LO16:
6881           if (h != NULL)
6882             {
6883               /* VxWorks call relocations point the function's .got.plt
6884                  entry, which will be allocated by adjust_dynamic_symbol.
6885                  Otherwise, this symbol requires a global GOT entry.  */
6886               if ((!htab->is_vxworks || h->forced_local)
6887                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6888                 return FALSE;
6889
6890               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
6891                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
6892                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
6893               h->needs_plt = 1;
6894               h->type = STT_FUNC;
6895             }
6896           break;
6897
6898         case R_MIPS_GOT_PAGE:
6899           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
6900              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
6901           if (h)
6902             {
6903               struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6904                 (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6905
6906               while (hmips->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6907                      || hmips->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6908                 hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
6909                   hmips->root.root.u.i.link;
6910
6911               /* This symbol is definitely not overridable.  */
6912               if (hmips->root.def_regular
6913                   && ! (info->shared && ! info->symbolic
6914                         && ! hmips->root.forced_local))
6915                 h = NULL;
6916             }
6917           /* Fall through.  */
6918
6919         case R_MIPS_GOT16:
6920         case R_MIPS_GOT_HI16:
6921         case R_MIPS_GOT_LO16:
6922           if (!h || r_type == R_MIPS_GOT_PAGE)
6923             {
6924               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
6925                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
6926                  know for sure until we know whether the symbol is
6927                  preemptible.  */
6928               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
6929                 {
6930                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
6931                     return FALSE;
6932                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
6933                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
6934                                                      howto, contents);
6935                   if (r_type == R_MIPS_GOT16)
6936                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
6937                                                   contents, &addend);
6938                   else
6939                     addend <<= howto->rightshift;
6940                 }
6941               else
6942                 addend = rel->r_addend;
6943               if (!mips_elf_record_got_page_entry (abfd, r_symndx, addend, g))
6944                 return FALSE;
6945               break;
6946             }
6947           /* Fall through.  */
6948
6949         case R_MIPS_GOT_DISP:
6950           if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
6951             return FALSE;
6952           break;
6953
6954         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
6955           if (info->shared)
6956             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
6957           /* Fall through */
6958
6959         case R_MIPS_TLS_LDM:
6960           if (r_type == R_MIPS_TLS_LDM)
6961             {
6962               r_symndx = 0;
6963               h = NULL;
6964             }
6965           /* Fall through */
6966
6967         case R_MIPS_TLS_GD:
6968           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
6969              for TLS GD relocations.  */
6970           {
6971             unsigned char flag = (r_type == R_MIPS_TLS_GD
6972                                   ? GOT_TLS_GD
6973                                   : r_type == R_MIPS_TLS_LDM
6974                                   ? GOT_TLS_LDM
6975                                   : GOT_TLS_IE);
6976             if (h != NULL)
6977               {
6978                 struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
6979                   (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
6980                 hmips->tls_type |= flag;
6981
6982                 if (h && ! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, flag))
6983                   return FALSE;
6984               }
6985             else
6986               {
6987                 BFD_ASSERT (flag == GOT_TLS_LDM || r_symndx != 0);
6988
6989                 if (! mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
6990                                                         rel->r_addend, g, flag))
6991                   return FALSE;
6992               }
6993           }
6994           break;
6995
6996         case R_MIPS_32:
6997         case R_MIPS_REL32:
6998         case R_MIPS_64:
6999           /* In VxWorks executables, references to external symbols
7000              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
7001              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
7002           if ((info->shared || (h != NULL && !htab->is_vxworks))
7003               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7004             {
7005               if (sreloc == NULL)
7006                 {
7007                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
7008                   if (sreloc == NULL)
7009                     return FALSE;
7010                 }
7011               if (info->shared)
7012                 {
7013                   /* When creating a shared object, we must copy these
7014                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
7015                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
7016                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
7017                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7018                     /* We tell the dynamic linker that there are
7019                        relocations against the text segment.  */
7020                     info->flags |= DF_TEXTREL;
7021                 }
7022               else
7023                 {
7024                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7025
7026                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
7027                      defined in a dynamic object.  */
7028                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7029                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
7030                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
7031                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
7032                        are relocations against the text segment.  */
7033                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
7034                 }
7035
7036               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
7037                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
7038                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
7039                  dynamic relocations against it.  This does not apply
7040                  to VxWorks, which does not have the usual coupling
7041                  between global GOT entries and .dynsym entries.  */
7042               if (h != NULL && !htab->is_vxworks)
7043                 {
7044                   if (dynobj == NULL)
7045                     elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7046                   if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info, TRUE))
7047                     return FALSE;
7048                   g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
7049                   if (! mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, g, 0))
7050                     return FALSE;
7051                 }
7052             }
7053
7054           if (SGI_COMPAT (abfd))
7055             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7056               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7057           break;
7058
7059         case R_MIPS_PC16:
7060           if (h)
7061             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
7062           break;
7063
7064         case R_MIPS_26:
7065           if (h)
7066             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->is_branch_target = TRUE;
7067           /* Fall through.  */
7068
7069         case R_MIPS_GPREL16:
7070         case R_MIPS_LITERAL:
7071         case R_MIPS_GPREL32:
7072           if (SGI_COMPAT (abfd))
7073             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7074               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7075           break;
7076
7077           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
7078              Reconstruct it for later use during GC.  */
7079         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7080           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7081             return FALSE;
7082           break;
7083
7084           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
7085              used.  Record for later use during GC.  */
7086         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7087           BFD_ASSERT (h != NULL);
7088           if (h != NULL
7089               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7090             return FALSE;
7091           break;
7092
7093         default:
7094           break;
7095         }
7096
7097       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
7098          related to taking the function's address.  This doesn't apply to
7099          VxWorks, where CALL relocs refer to a .got.plt entry instead of
7100          a normal .got entry.  */
7101       if (!htab->is_vxworks && h != NULL)
7102         switch (r_type)
7103           {
7104           default:
7105             ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
7106             break;
7107           case R_MIPS_CALL16:
7108           case R_MIPS_CALL_HI16:
7109           case R_MIPS_CALL_LO16:
7110           case R_MIPS_JALR:
7111             break;
7112           }
7113
7114       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
7115          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
7116          References from a stub section do not count.  */
7117       if (h != NULL
7118           && r_type != R_MIPS16_26
7119           && !mips16_stub_section_p (abfd, sec))
7120         {
7121           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
7122
7123           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7124           mh->need_fn_stub = TRUE;
7125         }
7126     }
7127
7128   return TRUE;
7129 }
7130 \f
7131 bfd_boolean
7132 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
7133                          struct bfd_link_info *link_info,
7134                          bfd_boolean *again)
7135 {
7136   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7137   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
7138   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7139   bfd_byte *contents = NULL;
7140   size_t extsymoff;
7141   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
7142   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
7143   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
7144
7145   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
7146   *again = FALSE;
7147
7148   if (link_info->relocatable)
7149     return TRUE;
7150
7151   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
7152                                                link_info->keep_memory);
7153   if (internal_relocs == NULL)
7154     return TRUE;
7155
7156   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
7157     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
7158   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7159   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7160
7161   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
7162     {
7163       bfd_vma symval;
7164       bfd_signed_vma sym_offset;
7165       unsigned int r_type;
7166       unsigned long r_symndx;
7167       asection *sym_sec;
7168       unsigned long instruction;
7169
7170       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
7171          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
7172          This saves some pipeline bubbles.  */
7173       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
7174       if (r_type != R_MIPS_JALR)
7175         continue;
7176
7177       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
7178       /* Compute the address of the jump target.  */
7179       if (r_symndx >= extsymoff)
7180         {
7181           struct mips_elf_link_hash_entry *h
7182             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7183                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
7184
7185           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
7186                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
7187             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
7188
7189           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
7190              skip it.  */
7191           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
7192                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
7193                  && h->root.root.u.def.section)
7194               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
7195                   && !h->root.forced_local))
7196             continue;
7197
7198           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
7199           if (sym_sec->output_section)
7200             symval = (h->root.root.u.def.value
7201                       + sym_sec->output_section->vma
7202                       + sym_sec->output_offset);
7203           else
7204             symval = h->root.root.u.def.value;
7205         }
7206       else
7207         {
7208           Elf_Internal_Sym *isym;
7209
7210           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
7211           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
7212             {
7213               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
7214               if (isymbuf == NULL)
7215                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
7216                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
7217                                                 NULL, NULL, NULL);
7218               if (isymbuf == NULL)
7219                 goto relax_return;
7220             }
7221
7222           isym = isymbuf + r_symndx;
7223           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
7224             continue;
7225           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
7226             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
7227           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
7228             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
7229           else
7230             sym_sec
7231               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
7232           symval = isym->st_value
7233             + sym_sec->output_section->vma
7234             + sym_sec->output_offset;
7235         }
7236
7237       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
7238          branch target.  */
7239       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
7240         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
7241
7242       /* Branch offset must be properly aligned.  */
7243       if ((sym_offset & 3) != 0)
7244         continue;
7245
7246       sym_offset >>= 2;
7247
7248       /* Check that it's in range.  */
7249       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
7250         continue;
7251
7252       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
7253       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
7254         goto relax_return;
7255
7256       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
7257
7258       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
7259       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
7260         instruction = 0x04110000;
7261       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
7262       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
7263         instruction = 0x10000000;
7264       else
7265         continue;
7266
7267       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
7268       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
7269       changed_contents = TRUE;
7270     }
7271
7272   if (contents != NULL
7273       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
7274     {
7275       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
7276         free (contents);
7277       else
7278         {
7279           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
7280           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
7281         }
7282     }
7283   return TRUE;
7284
7285  relax_return:
7286   if (contents != NULL
7287       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
7288     free (contents);
7289   return FALSE;
7290 }
7291 \f
7292 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
7293    regular object.  The current definition is in some section of the
7294    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
7295    change the definition to something the rest of the link can
7296    understand.  */
7297
7298 bfd_boolean
7299 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
7300                                      struct elf_link_hash_entry *h)
7301 {
7302   bfd *dynobj;
7303   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7304   asection *s;
7305   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7306
7307   htab = mips_elf_hash_table (info);
7308   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7309
7310   /* Make sure we know what is going on here.  */
7311   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
7312               && (h->needs_plt
7313                   || h->u.weakdef != NULL
7314                   || (h->def_dynamic
7315                       && h->ref_regular
7316                       && !h->def_regular)));
7317
7318   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
7319      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
7320      file.  */
7321   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7322   if (! info->relocatable
7323       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
7324       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
7325           || !h->def_regular))
7326     {
7327       mips_elf_allocate_dynamic_relocations
7328         (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
7329       if (hmips->readonly_reloc)
7330         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
7331            against the text segment.  */
7332         info->flags |= DF_TEXTREL;
7333     }
7334
7335   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
7336   if (! hmips->no_fn_stub
7337       && h->needs_plt)
7338     {
7339       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7340         return TRUE;
7341
7342       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
7343          the symbol to the stub location.  This is required to make
7344          function pointers compare as equal between the normal
7345          executable and the shared library.  */
7346       if (!h->def_regular)
7347         {
7348           /* We need .stub section.  */
7349           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
7350                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
7351           BFD_ASSERT (s != NULL);
7352
7353           h->root.u.def.section = s;
7354           h->root.u.def.value = s->size;
7355
7356           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
7357           h->plt.offset = s->size;
7358
7359           /* Make room for this stub code.  */
7360           s->size += htab->function_stub_size;
7361
7362           /* The last half word of the stub will be filled with the index
7363              of this symbol in .dynsym section.  */
7364           return TRUE;
7365         }
7366     }
7367   else if ((h->type == STT_FUNC)
7368            && !h->needs_plt)
7369     {
7370       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
7371          the dynamic linker will take care of this.  */
7372       h->root.u.def.value = 0;
7373       return TRUE;
7374     }
7375
7376   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7377      processor independent code will have arranged for us to see the
7378      real definition first, and we can just use the same value.  */
7379   if (h->u.weakdef != NULL)
7380     {
7381       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7382                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7383       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7384       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7385       return TRUE;
7386     }
7387
7388   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7389      is not a function.  */
7390
7391   return TRUE;
7392 }
7393
7394 /* Likewise, for VxWorks.  */
7395
7396 bfd_boolean
7397 _bfd_mips_vxworks_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
7398                                          struct elf_link_hash_entry *h)
7399 {
7400   bfd *dynobj;
7401   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7402   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7403
7404   htab = mips_elf_hash_table (info);
7405   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7406   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7407
7408   /* Make sure we know what is going on here.  */
7409   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
7410               && (h->needs_plt
7411                   || h->needs_copy
7412                   || h->u.weakdef != NULL
7413                   || (h->def_dynamic
7414                       && h->ref_regular
7415                       && !h->def_regular)));
7416
7417   /* If the symbol is defined by a dynamic object, we need a PLT stub if
7418      either (a) we want to branch to the symbol or (b) we're linking an
7419      executable that needs a canonical function address.  In the latter
7420      case, the canonical address will be the address of the executable's
7421      load stub.  */
7422   if ((hmips->is_branch_target
7423        || (!info->shared
7424            && h->type == STT_FUNC
7425            && hmips->is_relocation_target))
7426       && h->def_dynamic
7427       && h->ref_regular
7428       && !h->def_regular
7429       && !h->forced_local)
7430     h->needs_plt = 1;
7431
7432   /* Locally-binding symbols do not need a PLT stub; we can refer to
7433      the functions directly.  */
7434   else if (h->needs_plt
7435            && (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
7436                || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
7437                    && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)))
7438     {
7439       h->needs_plt = 0;
7440       return TRUE;
7441     }
7442
7443   if (h->needs_plt)
7444     {
7445       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, allocate room
7446          for the header, and for the header's .rela.plt.unloaded entries.  */
7447       if (htab->splt->size == 0)
7448         {
7449           htab->splt->size += htab->plt_header_size;
7450           if (!info->shared)
7451             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
7452         }
7453
7454       /* Assign the next .plt entry to this symbol.  */
7455       h->plt.offset = htab->splt->size;
7456       htab->splt->size += htab->plt_entry_size;
7457
7458       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
7459          symbol's value to the address of the stub.  Point at the PLT
7460          load stub rather than the lazy resolution stub; this stub
7461          will become the canonical function address.  */
7462       if (!info->shared && !h->def_regular)
7463         {
7464           h->root.u.def.section = htab->splt;
7465           h->root.u.def.value = h->plt.offset;
7466           h->root.u.def.value += 8;
7467         }
7468
7469       /* Make room for the .got.plt entry and the R_JUMP_SLOT relocation.  */
7470       htab->sgotplt->size += 4;
7471       htab->srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7472
7473       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
7474       if (!info->shared)
7475         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
7476
7477       return TRUE;
7478     }
7479
7480   /* If a function symbol is defined by a dynamic object, and we do not
7481      need a PLT stub for it, the symbol's value should be zero.  */
7482   if (h->type == STT_FUNC
7483       && h->def_dynamic
7484       && h->ref_regular
7485       && !h->def_regular)
7486     {
7487       h->root.u.def.value = 0;
7488       return TRUE;
7489     }
7490
7491   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
7492      processor independent code will have arranged for us to see the
7493      real definition first, and we can just use the same value.  */
7494   if (h->u.weakdef != NULL)
7495     {
7496       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
7497                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
7498       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
7499       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
7500       return TRUE;
7501     }
7502
7503   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
7504      is not a function.  */
7505   if (info->shared)
7506     return TRUE;
7507
7508   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
7509      become part of the .bss section of the executable.  There will be
7510      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
7511      object will contain position independent code, so all references
7512      from the dynamic object to this symbol will go through the global
7513      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
7514      determine the address it must put in the global offset table, so
7515      both the dynamic object and the regular object will refer to the
7516      same memory location for the variable.  */
7517
7518   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7519     {
7520       htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
7521       h->needs_copy = 1;
7522     }
7523
7524   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, htab->sdynbss);
7525 }
7526 \f
7527 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
7528    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
7529    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
7530    the current linking stage.  */
7531
7532 static bfd_size_type
7533 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
7534 {
7535   bfd_size_type count;
7536
7537   count = 0;
7538   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
7539     {
7540       asection *p;
7541       const struct elf_backend_data *bed;
7542
7543       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7544       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
7545         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
7546             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
7547             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
7548           ++count;
7549     }
7550   return count;
7551 }
7552
7553 /* This function is called after all the input files have been read,
7554    and the input sections have been assigned to output sections.  We
7555    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
7556
7557 bfd_boolean
7558 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
7559                                     struct bfd_link_info *info)
7560 {
7561   asection *ri;
7562
7563   bfd *dynobj;
7564   asection *s;
7565   struct mips_got_info *g;
7566   int i;
7567   bfd_size_type loadable_size = 0;
7568   bfd_size_type page_gotno;
7569   bfd_size_type dynsymcount;
7570   bfd *sub;
7571   struct mips_elf_count_tls_arg count_tls_arg;
7572   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7573
7574   htab = mips_elf_hash_table (info);
7575
7576   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
7577   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
7578   if (ri != NULL)
7579     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
7580
7581   if (! (info->relocatable
7582          || ! mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen))
7583     mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
7584                                  mips_elf_check_mips16_stubs, NULL);
7585
7586   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7587   if (dynobj == NULL)
7588     /* Relocatable links don't have it.  */
7589     return TRUE;
7590
7591   g = mips_elf_got_info (dynobj, &s);
7592   if (s == NULL)
7593     return TRUE;
7594
7595   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
7596      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
7597      required.  */
7598   for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
7599     {
7600       asection *subsection;
7601
7602       for (subsection = sub->sections;
7603            subsection;
7604            subsection = subsection->next)
7605         {
7606           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7607             continue;
7608           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
7609                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
7610         }
7611     }
7612
7613   /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
7614      a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
7615      higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
7616      that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
7617      do that here.  */
7618   if (! mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
7619     return FALSE;
7620
7621   if (g->global_gotsym != NULL)
7622     i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
7623   else
7624     /* If there are no global symbols, or none requiring
7625        relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
7626     i = 0;
7627
7628   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
7629      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
7630      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
7631      be needed.  */
7632   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
7633                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
7634
7635   /* Determine the size of one stub entry.  */
7636   htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
7637                               ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
7638                               : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
7639
7640   /* In the worst case, we'll get one stub per dynamic symbol, plus
7641      one to account for the dummy entry at the end required by IRIX
7642      rld.  */
7643   loadable_size += htab->function_stub_size * (i + 1);
7644
7645   if (htab->is_vxworks)
7646     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS_GOT16
7647        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
7648        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
7649     page_gotno = 0;
7650   else
7651     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
7652        sections.  Is 5 enough?  */
7653     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
7654
7655   /* Choose the smaller of the two estimates; both are intended to be
7656      conservative.  */
7657   if (page_gotno > g->page_gotno)
7658     page_gotno = g->page_gotno;
7659
7660   g->local_gotno += page_gotno;
7661   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7662
7663   g->global_gotno = i;
7664   s->size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7665
7666   /* We need to calculate tls_gotno for global symbols at this point
7667      instead of building it up earlier, to avoid doublecounting
7668      entries for one global symbol from multiple input files.  */
7669   count_tls_arg.info = info;
7670   count_tls_arg.needed = 0;
7671   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7672                           mips_elf_count_global_tls_entries,
7673                           &count_tls_arg);
7674   g->tls_gotno += count_tls_arg.needed;
7675   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7676
7677   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7678
7679   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
7680      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
7681      dynamic loader.  */
7682   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
7683     {
7684       if (! mips_elf_multi_got (output_bfd, info, g, s, page_gotno))
7685         return FALSE;
7686     }
7687   else
7688     {
7689       /* Set up TLS entries for the first GOT.  */
7690       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
7691       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, g);
7692     }
7693   htab->computed_got_sizes = TRUE;
7694
7695   return TRUE;
7696 }
7697
7698 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
7699
7700 bfd_boolean
7701 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
7702                                      struct bfd_link_info *info)
7703 {
7704   bfd *dynobj;
7705   asection *s, *sreldyn;
7706   bfd_boolean reltext;
7707   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7708
7709   htab = mips_elf_hash_table (info);
7710   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7711   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
7712
7713   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7714     {
7715       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
7716       if (info->executable)
7717         {
7718           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
7719           BFD_ASSERT (s != NULL);
7720           s->size
7721             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
7722           s->contents
7723             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
7724         }
7725     }
7726
7727   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
7728      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
7729      memory for them.  */
7730   reltext = FALSE;
7731   sreldyn = NULL;
7732   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
7733     {
7734       const char *name;
7735
7736       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
7737          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
7738       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
7739
7740       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
7741         continue;
7742
7743       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
7744         {
7745           if (s->size != 0)
7746             {
7747               const char *outname;
7748               asection *target;
7749
7750               /* If this relocation section applies to a read only
7751                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
7752                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
7753                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
7754                  there exists a relocation to a read only section or
7755                  not.  */
7756               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
7757                                               s->output_section);
7758               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
7759               if ((target != NULL
7760                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
7761                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7762                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7763                 reltext = TRUE;
7764
7765               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
7766                  to copy relocs into the output file.  */
7767               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
7768                 s->reloc_count = 0;
7769
7770               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
7771                  sort relocations, but in a different way than we do,
7772                  and before we're done creating relocations.  Also, it
7773                  will move them around between input sections'
7774                  relocation's contents, so our sorting would be
7775                  broken, so don't let it run.  */
7776               info->combreloc = 0;
7777             }
7778         }
7779       else if (htab->is_vxworks && strcmp (name, ".got") == 0)
7780         {
7781           /* Executables do not need a GOT.  */
7782           if (info->shared)
7783             {
7784               /* Allocate relocations for all but the reserved entries.  */
7785               struct mips_got_info *g;
7786               unsigned int count;
7787
7788               g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7789               count = (g->global_gotno
7790                        + g->local_gotno
7791                        - MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7792               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, count);
7793             }
7794         }
7795       else if (!htab->is_vxworks && CONST_STRNEQ (name, ".got"))
7796         {
7797           /* _bfd_mips_elf_always_size_sections() has already done
7798              most of the work, but some symbols may have been mapped
7799              to versions that we must now resolve in the got_entries
7800              hash tables.  */
7801           struct mips_got_info *gg = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
7802           struct mips_got_info *g = gg;
7803           struct mips_elf_set_global_got_offset_arg set_got_offset_arg;
7804           unsigned int needed_relocs = 0;
7805
7806           if (gg->next)
7807             {
7808               set_got_offset_arg.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
7809               set_got_offset_arg.info = info;
7810
7811               /* NOTE 2005-02-03: How can this call, or the next, ever
7812                  find any indirect entries to resolve?  They were all
7813                  resolved in mips_elf_multi_got.  */
7814               mips_elf_resolve_final_got_entries (gg);
7815               for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
7816                 {
7817                   unsigned int save_assign;
7818
7819                   mips_elf_resolve_final_got_entries (g);
7820
7821                   /* Assign offsets to global GOT entries.  */
7822                   save_assign = g->assigned_gotno;
7823                   g->assigned_gotno = g->local_gotno;
7824                   set_got_offset_arg.g = g;
7825                   set_got_offset_arg.needed_relocs = 0;
7826                   htab_traverse (g->got_entries,
7827                                  mips_elf_set_global_got_offset,
7828                                  &set_got_offset_arg);
7829                   needed_relocs += set_got_offset_arg.needed_relocs;
7830                   BFD_ASSERT (g->assigned_gotno - g->local_gotno
7831                               <= g->global_gotno);
7832
7833                   g->assigned_gotno = save_assign;
7834                   if (info->shared)
7835                     {
7836                       needed_relocs += g->local_gotno - g->assigned_gotno;
7837                       BFD_ASSERT (g->assigned_gotno == g->next->local_gotno
7838                                   + g->next->global_gotno
7839                                   + g->next->tls_gotno
7840                                   + MIPS_RESERVED_GOTNO (info));
7841                     }
7842                 }
7843             }
7844           else
7845             {
7846               struct mips_elf_count_tls_arg arg;
7847               arg.info = info;
7848               arg.needed = 0;
7849
7850               htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_count_local_tls_relocs,
7851                              &arg);
7852               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7853                                       mips_elf_count_global_tls_relocs,
7854                                       &arg);
7855
7856               needed_relocs += arg.needed;
7857             }
7858
7859           if (needed_relocs)
7860             mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
7861                                                    needed_relocs);
7862         }
7863       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
7864         {
7865           /* IRIX rld assumes that the function stub isn't at the end
7866              of .text section.  So put a dummy.  XXX  */
7867           s->size += htab->function_stub_size;
7868         }
7869       else if (! info->shared
7870                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7871                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
7872         {
7873           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
7874              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
7875           s->size += 4;
7876         }
7877       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
7878                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
7879         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
7880       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
7881                && s != htab->sgotplt
7882                && s != htab->splt)
7883         {
7884           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
7885           continue;
7886         }
7887
7888       if (s->size == 0)
7889         {
7890           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
7891           continue;
7892         }
7893
7894       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7895         continue;
7896
7897       /* Allocate memory for this section last, since we may increase its
7898          size above.  */
7899       if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
7900         {
7901           sreldyn = s;
7902           continue;
7903         }
7904
7905       /* Allocate memory for the section contents.  */
7906       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
7907       if (s->contents == NULL)
7908         {
7909           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7910           return FALSE;
7911         }
7912     }
7913
7914   /* Allocate memory for the .rel(a).dyn section.  */
7915   if (sreldyn != NULL)
7916     {
7917       sreldyn->contents = bfd_zalloc (dynobj, sreldyn->size);
7918       if (sreldyn->contents == NULL)
7919         {
7920           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
7921           return FALSE;
7922         }
7923     }
7924
7925   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
7926     {
7927       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
7928          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
7929          must add the entries now so that we get the correct size for
7930          the .dynamic section.  */
7931
7932       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
7933          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
7934          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and GDB only
7935          looks at the first one it sees.  */
7936       if (!info->shared
7937           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
7938         return FALSE;
7939
7940       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
7941          used by the debugger.  */
7942       if (info->executable
7943           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
7944           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
7945         return FALSE;
7946
7947       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
7948         info->flags |= DF_TEXTREL;
7949
7950       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
7951         {
7952           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
7953             return FALSE;
7954
7955           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
7956              write out an actual text relocation; we may not, because
7957              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
7958              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
7959           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
7960         }
7961
7962       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
7963         return FALSE;
7964
7965       if (htab->is_vxworks)
7966         {
7967           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
7968              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
7969           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7970             {
7971               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
7972                 return FALSE;
7973
7974               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
7975                 return FALSE;
7976
7977               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
7978                 return FALSE;
7979             }
7980           if (htab->splt->size > 0)
7981             {
7982               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
7983                 return FALSE;
7984
7985               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
7986                 return FALSE;
7987
7988               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
7989                 return FALSE;
7990             }
7991         }
7992       else
7993         {
7994           if (mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE))
7995             {
7996               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
7997                 return FALSE;
7998
7999               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
8000                 return FALSE;
8001
8002               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
8003                 return FALSE;
8004             }
8005
8006           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
8007             return FALSE;
8008
8009           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
8010             return FALSE;
8011
8012           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
8013             return FALSE;
8014
8015           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
8016             return FALSE;
8017
8018           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
8019             return FALSE;
8020
8021           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
8022             return FALSE;
8023
8024           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
8025             return FALSE;
8026
8027           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
8028               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
8029             return FALSE;
8030
8031           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
8032               && (bfd_get_section_by_name
8033                   (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
8034               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
8035             return FALSE;
8036         }
8037       if (htab->is_vxworks
8038           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
8039         return FALSE;
8040     }
8041
8042   return TRUE;
8043 }
8044 \f
8045 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
8046    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
8047    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
8048    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
8049
8050 static void
8051 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
8052                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
8053                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
8054 {
8055   unsigned int r_type, r_symndx;
8056   Elf_Internal_Sym *sym;
8057   asection *sec;
8058
8059   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
8060     {
8061       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
8062       if (r_type == R_MIPS16_GPREL
8063           || r_type == R_MIPS_GPREL16
8064           || r_type == R_MIPS_GPREL32
8065           || r_type == R_MIPS_LITERAL)
8066         {
8067           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
8068           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
8069         }
8070
8071       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
8072       sym = local_syms + r_symndx;
8073
8074       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
8075       if (!info->relocatable)
8076         {
8077           sec = local_sections[r_symndx];
8078           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
8079         }
8080
8081       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
8082       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
8083         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
8084     }
8085 }
8086
8087 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
8088
8089 bfd_boolean
8090 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
8091                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
8092                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
8093                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
8094                                 asection **local_sections)
8095 {
8096   Elf_Internal_Rela *rel;
8097   const Elf_Internal_Rela *relend;
8098   bfd_vma addend = 0;
8099   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
8100   const struct elf_backend_data *bed;
8101
8102   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
8103   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8104   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
8105     {
8106       const char *name;
8107       bfd_vma value = 0;
8108       reloc_howto_type *howto;
8109       bfd_boolean require_jalx;
8110       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
8111          REL relocation.  */
8112       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
8113       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
8114       const char *msg;
8115       unsigned long r_symndx;
8116       asection *sec;
8117       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8118       struct elf_link_hash_entry *h;
8119
8120       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
8121       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type,
8122                                        NEWABI_P (input_bfd)
8123                                        && (MIPS_RELOC_RELA_P
8124                                            (input_bfd, input_section,
8125                                             rel - relocs)));
8126
8127       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
8128       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8129       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections, FALSE))
8130         {
8131           sec = local_sections[r_symndx];
8132           h = NULL;
8133         }
8134       else
8135         {
8136           unsigned long extsymoff;
8137
8138           extsymoff = 0;
8139           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
8140             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8141           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
8142           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8143                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8144             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8145
8146           sec = NULL;
8147           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8148               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8149             sec = h->root.u.def.section;
8150         }
8151
8152       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
8153         {
8154           /* For relocs against symbols from removed linkonce sections,
8155              or sections discarded by a linker script, we just want the
8156              section contents zeroed.  Avoid any special processing.  */
8157           _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, contents + rel->r_offset);
8158           rel->r_info = 0;
8159           rel->r_addend = 0;
8160           continue;
8161         }
8162
8163       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
8164         {
8165           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
8166              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
8167              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
8168              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
8169              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
8170              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
8171           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
8172
8173           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
8174              of the reloc.  */
8175           if (bfd_big_endian (input_bfd))
8176             rel->r_offset += 4;
8177         }
8178
8179       if (!use_saved_addend_p)
8180         {
8181           /* If these relocations were originally of the REL variety,
8182              we must pull the addend out of the field that will be
8183              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
8184              RELA relocation.  */
8185           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
8186                                          relocs, rel))
8187             {
8188               rela_relocation_p = FALSE;
8189               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
8190                                                  howto, contents);
8191               if (r_type == R_MIPS_HI16
8192                   || r_type == R_MIPS16_HI16
8193                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
8194                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
8195                                                       local_sections, FALSE)))
8196                 {
8197                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
8198                                                      contents, &addend))
8199                     {
8200                       const char *name;
8201
8202                       if (h)
8203                         name = h->root.root.string;
8204                       else
8205                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
8206                                                  local_syms + r_symndx,
8207                                                  sec);
8208                       (*_bfd_error_handler)
8209                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
8210                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
8211                          rel->r_offset);
8212                     }
8213                 }
8214               else
8215                 addend <<= howto->rightshift;
8216             }
8217           else
8218             addend = rel->r_addend;
8219           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
8220                                   local_syms, local_sections, rel);
8221         }
8222
8223       if (info->relocatable)
8224         {
8225           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
8226               && bfd_big_endian (input_bfd))
8227             rel->r_offset -= 4;
8228
8229           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
8230             {
8231               addend += rel->r_addend;
8232               if (r_type == R_MIPS_HI16
8233                   || r_type == R_MIPS_GOT16)
8234                 addend = mips_elf_high (addend);
8235               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
8236                 addend = mips_elf_higher (addend);
8237               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
8238                 addend = mips_elf_highest (addend);
8239               else
8240                 addend >>= howto->rightshift;
8241
8242               /* We use the source mask, rather than the destination
8243                  mask because the place to which we are writing will be
8244                  source of the addend in the final link.  */
8245               addend &= howto->src_mask;
8246
8247               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8248                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
8249                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
8250                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
8251                    but for endianness.  */
8252                 {
8253                   bfd_vma sign_bits;
8254                   bfd_vma low_bits;
8255                   bfd_vma high_bits;
8256
8257                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
8258 #ifdef BFD64
8259                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
8260 #else
8261                     sign_bits = -1;
8262 #endif
8263                   else
8264                     sign_bits = 0;
8265
8266                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
8267                      do two separate stores.  */
8268                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
8269                     {
8270                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
8271                          first.  */
8272                       low_bits = sign_bits;
8273                       high_bits = addend;
8274                     }
8275                   else
8276                     {
8277                       low_bits = addend;
8278                       high_bits = sign_bits;
8279                     }
8280                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
8281                               contents + rel->r_offset);
8282                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
8283                               contents + rel->r_offset + 4);
8284                   continue;
8285                 }
8286
8287               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
8288                                                  input_bfd, input_section,
8289                                                  contents, FALSE))
8290                 return FALSE;
8291             }
8292
8293           /* Go on to the next relocation.  */
8294           continue;
8295         }
8296
8297       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
8298          relocations for the same offset.  In that case we are
8299          supposed to treat the output of each relocation as the addend
8300          for the next.  */
8301       if (rel + 1 < relend
8302           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
8303           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
8304         use_saved_addend_p = TRUE;
8305       else
8306         use_saved_addend_p = FALSE;
8307
8308       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
8309       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
8310                                              input_section, info, rel,
8311                                              addend, howto, local_syms,
8312                                              local_sections, &value,
8313                                              &name, &require_jalx,
8314                                              use_saved_addend_p))
8315         {
8316         case bfd_reloc_continue:
8317           /* There's nothing to do.  */
8318           continue;
8319
8320         case bfd_reloc_undefined:
8321           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
8322              undefined_symbol callback.  There's no real point in
8323              trying to perform the relocation at this point, so we
8324              just skip ahead to the next relocation.  */
8325           continue;
8326
8327         case bfd_reloc_notsupported:
8328           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
8329           info->callbacks->warning
8330             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
8331           return FALSE;
8332
8333         case bfd_reloc_overflow:
8334           if (use_saved_addend_p)
8335             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
8336                a given location.  */
8337             ;
8338           else
8339             {
8340               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8341
8342               htab = mips_elf_hash_table (info);
8343               BFD_ASSERT (name != NULL);
8344               if (!htab->small_data_overflow_reported
8345                   && (howto->type == R_MIPS_GPREL16
8346                       || howto->type == R_MIPS_LITERAL))
8347                 {
8348                   const char *msg =
8349                     _("small-data section exceeds 64KB;"
8350                       " lower small-data size limit (see option -G)");
8351
8352                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
8353                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
8354                 }
8355               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
8356                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
8357                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
8358                 return FALSE;
8359             }
8360           break;
8361
8362         case bfd_reloc_ok:
8363           break;
8364
8365         default:
8366           abort ();
8367           break;
8368         }
8369
8370       /* If we've got another relocation for the address, keep going
8371          until we reach the last one.  */
8372       if (use_saved_addend_p)
8373         {
8374           addend = value;
8375           continue;
8376         }
8377
8378       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8379         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
8380            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
8381            that calculated the right value.  Now, however, we
8382            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
8383            64-bit value.  We are especially generous here in that we
8384            go to extreme lengths to support this usage on systems with
8385            only a 32-bit VMA.  */
8386         {
8387           bfd_vma sign_bits;
8388           bfd_vma low_bits;
8389           bfd_vma high_bits;
8390
8391           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
8392 #ifdef BFD64
8393             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
8394 #else
8395             sign_bits = -1;
8396 #endif
8397           else
8398             sign_bits = 0;
8399
8400           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
8401              do two separate stores.  */
8402           if (bfd_big_endian (input_bfd))
8403             {
8404               /* Undo what we did above.  */
8405               rel->r_offset -= 4;
8406               /* Store the sign-bits (which are most significant)
8407                  first.  */
8408               low_bits = sign_bits;
8409               high_bits = value;
8410             }
8411           else
8412             {
8413               low_bits = value;
8414               high_bits = sign_bits;
8415             }
8416           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
8417                       contents + rel->r_offset);
8418           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
8419                       contents + rel->r_offset + 4);
8420           continue;
8421         }
8422
8423       /* Actually perform the relocation.  */
8424       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
8425                                          input_bfd, input_section,
8426                                          contents, require_jalx))
8427         return FALSE;
8428     }
8429
8430   return TRUE;
8431 }
8432 \f
8433 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
8434    adjust it appropriately now.  */
8435
8436 static void
8437 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8438                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
8439 {
8440   /* The linker script takes care of providing names and values for
8441      these, but we must place them into the right sections.  */
8442   static const char* const text_section_symbols[] = {
8443     "_ftext",
8444     "_etext",
8445     "__dso_displacement",
8446     "__elf_header",
8447     "__program_header_table",
8448     NULL
8449   };
8450
8451   static const char* const data_section_symbols[] = {
8452     "_fdata",
8453     "_edata",
8454     "_end",
8455     "_fbss",
8456     NULL
8457   };
8458
8459   const char* const *p;
8460   int i;
8461
8462   for (i = 0; i < 2; ++i)
8463     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
8464          *p;
8465          ++p)
8466       if (strcmp (*p, name) == 0)
8467         {
8468           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
8469              IRIX6 linker.  */
8470           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8471           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8472
8473           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
8474           if (i == 0)
8475             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8476           else
8477             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8478
8479           break;
8480         }
8481 }
8482
8483 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
8484    dynamic sections here.  */
8485
8486 bfd_boolean
8487 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8488                                      struct bfd_link_info *info,
8489                                      struct elf_link_hash_entry *h,
8490                                      Elf_Internal_Sym *sym)
8491 {
8492   bfd *dynobj;
8493   asection *sgot;
8494   struct mips_got_info *g, *gg;
8495   const char *name;
8496   int idx;
8497   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8498
8499   htab = mips_elf_hash_table (info);
8500   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8501
8502   if (h->plt.offset != MINUS_ONE)
8503     {
8504       asection *s;
8505       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
8506
8507       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
8508
8509       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8510
8511       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8512                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8513       BFD_ASSERT (s != NULL);
8514
8515       BFD_ASSERT ((htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8516                   || (h->dynindx <= 0xffff));
8517
8518       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
8519          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
8520          index value.  */
8521       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
8522         return FALSE;
8523
8524       /* Fill the stub.  */
8525       idx = 0;
8526       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
8527       idx += 4;
8528       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
8529       idx += 4;
8530       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8531         {
8532           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
8533                       stub + idx);
8534           idx += 4;
8535         }
8536       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
8537       idx += 4;
8538
8539       /* If a large stub is not required and sign extension is not a
8540          problem, then use legacy code in the stub.  */
8541       if (htab->function_stub_size == MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE)
8542         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8543       else if (h->dynindx & ~0x7fff)
8544         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff), stub + idx);
8545       else
8546         bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
8547                     stub + idx);
8548
8549       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->size);
8550       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, htab->function_stub_size);
8551
8552       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
8553          only for the referenced symbol.  */
8554       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8555
8556       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
8557          to reset the global offset table entry for this external
8558          to its stub address when unlinking a shared object.  */
8559       sym->st_value = (s->output_section->vma + s->output_offset
8560                        + h->plt.offset);
8561     }
8562
8563   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
8564               || h->forced_local);
8565
8566   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8567   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8568   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8569   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8570   BFD_ASSERT (g != NULL);
8571
8572   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
8573      the symbols that need them.  */
8574   if (g->global_gotsym != NULL
8575       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8576     {
8577       bfd_vma offset;
8578       bfd_vma value;
8579
8580       value = sym->st_value;
8581       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h, R_MIPS_GOT16, info);
8582       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
8583     }
8584
8585   if (g->next && h->dynindx != -1 && h->type != STT_TLS)
8586     {
8587       struct mips_got_entry e, *p;
8588       bfd_vma entry;
8589       bfd_vma offset;
8590
8591       gg = g;
8592
8593       e.abfd = output_bfd;
8594       e.symndx = -1;
8595       e.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h;
8596       e.tls_type = 0;
8597
8598       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
8599         {
8600           if (g->got_entries
8601               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
8602                                                            &e)))
8603             {
8604               offset = p->gotidx;
8605               if (info->shared
8606                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
8607                       && p->d.h != NULL
8608                       && p->d.h->root.def_dynamic
8609                       && !p->d.h->root.def_regular))
8610                 {
8611                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
8612                      the various compatibility problems, it's easier to mock
8613                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
8614                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
8615                      appropriate addend.  */
8616                   Elf_Internal_Rela rel[3];
8617
8618                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
8619                   if (ABI_64_P (output_bfd))
8620                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
8621                   else
8622                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
8623                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
8624
8625                   entry = 0;
8626                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
8627                          (output_bfd, info, rel,
8628                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
8629                     return FALSE;
8630                 }
8631               else
8632                 entry = sym->st_value;
8633               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
8634             }
8635         }
8636     }
8637
8638   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
8639   name = h->root.root.string;
8640   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
8641       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
8642     sym->st_shndx = SHN_ABS;
8643   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
8644            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
8645     {
8646       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8647       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8648       sym->st_value = 1;
8649     }
8650   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
8651     {
8652       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8653       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8654       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
8655     }
8656   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8657     {
8658       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
8659           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
8660         {
8661           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8662           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8663           sym->st_value = 0;
8664           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8665         }
8666       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
8667         {
8668           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8669           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8670           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
8671           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8672         }
8673       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
8674         {
8675           if (h->type == STT_FUNC)
8676             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8677           else if (h->type == STT_OBJECT)
8678             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8679         }
8680     }
8681
8682   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
8683   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8684     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
8685
8686   if (! info->shared)
8687     {
8688       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8689           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
8690               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
8691         {
8692           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
8693           BFD_ASSERT (s != NULL);
8694           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
8695           bfd_put_32 (output_bfd, 0, s->contents);
8696           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
8697             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8698         }
8699       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8700                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
8701         {
8702           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
8703           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
8704               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
8705             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
8706                         != NULL);
8707           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8708         }
8709     }
8710
8711   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8712   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
8713     sym->st_value &= ~1;
8714
8715   return TRUE;
8716 }
8717
8718 /* Likewise, for VxWorks.  */
8719
8720 bfd_boolean
8721 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
8722                                          struct bfd_link_info *info,
8723                                          struct elf_link_hash_entry *h,
8724                                          Elf_Internal_Sym *sym)
8725 {
8726   bfd *dynobj;
8727   asection *sgot;
8728   struct mips_got_info *g;
8729   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8730
8731   htab = mips_elf_hash_table (info);
8732   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8733
8734   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
8735     {
8736       bfd_byte *loc;
8737       bfd_vma plt_address, plt_index, got_address, got_offset, branch_offset;
8738       Elf_Internal_Rela rel;
8739       static const bfd_vma *plt_entry;
8740
8741       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8742       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
8743       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= htab->splt->size);
8744
8745       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
8746       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
8747                      + htab->splt->output_offset
8748                      + h->plt.offset);
8749
8750       /* Calculate the index of the entry.  */
8751       plt_index = ((h->plt.offset - htab->plt_header_size)
8752                    / htab->plt_entry_size);
8753
8754       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
8755       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
8756                      + htab->sgotplt->output_offset
8757                      + plt_index * 4);
8758
8759       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
8760          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8761       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
8762
8763       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
8764          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
8765       branch_offset = -(h->plt.offset / 4 + 1) & 0xffff;
8766
8767       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
8768       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
8769                   htab->sgotplt->contents + plt_index * 4);
8770
8771       /* Find out where the .plt entry should go.  */
8772       loc = htab->splt->contents + h->plt.offset;
8773
8774       if (info->shared)
8775         {
8776           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
8777           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8778           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8779         }
8780       else
8781         {
8782           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
8783
8784           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
8785           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8786           got_address_low = got_address & 0xffff;
8787
8788           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
8789           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | plt_index, loc + 4);
8790           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
8791           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
8792           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8793           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8794           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
8795           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
8796
8797           loc = (htab->srelplt2->contents
8798                  + (plt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
8799
8800           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
8801           rel.r_offset = got_address;
8802           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8803           rel.r_addend = h->plt.offset;
8804           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8805
8806           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
8807           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8808           rel.r_offset = plt_address + 8;
8809           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8810           rel.r_addend = got_offset;
8811           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8812
8813           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
8814           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8815           rel.r_offset += 4;
8816           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8817           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8818         }
8819
8820       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
8821       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
8822       rel.r_offset = got_address;
8823       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
8824       rel.r_addend = 0;
8825       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8826
8827       if (!h->def_regular)
8828         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8829     }
8830
8831   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
8832
8833   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8834   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8835   BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
8836   g = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
8837   BFD_ASSERT (g != NULL);
8838
8839   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
8840   if (g->global_gotsym != NULL
8841       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8842     {
8843       bfd_vma offset;
8844       Elf_Internal_Rela outrel;
8845       bfd_byte *loc;
8846       asection *s;
8847
8848       /* Install the symbol value in the GOT.   */
8849       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, output_bfd, h,
8850                                           R_MIPS_GOT16, info);
8851       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
8852
8853       /* Add a dynamic relocation for it.  */
8854       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
8855       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
8856       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
8857                          + sgot->output_offset
8858                          + offset);
8859       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
8860       outrel.r_addend = 0;
8861       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
8862     }
8863
8864   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
8865   if (h->needs_copy)
8866     {
8867       Elf_Internal_Rela rel;
8868
8869       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8870
8871       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
8872                       + h->root.u.def.section->output_offset
8873                       + h->root.u.def.value);
8874       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
8875       rel.r_addend = 0;
8876       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
8877                                  htab->srelbss->contents
8878                                  + (htab->srelbss->reloc_count
8879                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
8880       ++htab->srelbss->reloc_count;
8881     }
8882
8883   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8884   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
8885     sym->st_value &= ~1;
8886
8887   return TRUE;
8888 }
8889
8890 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
8891    contents of .rela.plt.unloaded.  */
8892
8893 static void
8894 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8895 {
8896   Elf_Internal_Rela rela;
8897   bfd_byte *loc;
8898   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
8899   static const bfd_vma *plt_entry;
8900   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8901
8902   htab = mips_elf_hash_table (info);
8903   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
8904
8905   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
8906   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
8907                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
8908                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
8909
8910   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
8911   got_value_low = got_value & 0xffff;
8912
8913   /* Calculate the address of the PLT header.  */
8914   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
8915
8916   /* Install the PLT header.  */
8917   loc = htab->splt->contents;
8918   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
8919   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
8920   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
8921   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
8922   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
8923   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
8924
8925   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8926   loc = htab->srelplt2->contents;
8927   rela.r_offset = plt_address;
8928   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8929   rela.r_addend = 0;
8930   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8931   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8932
8933   /* Output the relocation for the following addiu of
8934      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
8935   rela.r_offset += 4;
8936   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8937   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
8938   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8939
8940   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
8941      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
8942      in which symbols were output.  */
8943   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
8944     {
8945       Elf_Internal_Rela rel;
8946
8947       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8948       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
8949       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8950       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8951
8952       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8953       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
8954       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8955       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8956
8957       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
8958       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
8959       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
8960       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
8961     }
8962 }
8963
8964 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
8965
8966 static void
8967 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
8968 {
8969   unsigned int i;
8970   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8971
8972   htab = mips_elf_hash_table (info);
8973
8974   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
8975   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
8976     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
8977                 htab->splt->contents + i * 4);
8978 }
8979
8980 /* Finish up the dynamic sections.  */
8981
8982 bfd_boolean
8983 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
8984                                        struct bfd_link_info *info)
8985 {
8986   bfd *dynobj;
8987   asection *sdyn;
8988   asection *sgot;
8989   struct mips_got_info *gg, *g;
8990   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8991
8992   htab = mips_elf_hash_table (info);
8993   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8994
8995   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8996
8997   sgot = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
8998   if (sgot == NULL)
8999     gg = g = NULL;
9000   else
9001     {
9002       BFD_ASSERT (mips_elf_section_data (sgot) != NULL);
9003       gg = mips_elf_section_data (sgot)->u.got_info;
9004       BFD_ASSERT (gg != NULL);
9005       g = mips_elf_got_for_ibfd (gg, output_bfd);
9006       BFD_ASSERT (g != NULL);
9007     }
9008
9009   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9010     {
9011       bfd_byte *b;
9012       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
9013
9014       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
9015       BFD_ASSERT (g != NULL);
9016
9017       for (b = sdyn->contents;
9018            b < sdyn->contents + sdyn->size;
9019            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
9020         {
9021           Elf_Internal_Dyn dyn;
9022           const char *name;
9023           size_t elemsize;
9024           asection *s;
9025           bfd_boolean swap_out_p;
9026
9027           /* Read in the current dynamic entry.  */
9028           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
9029
9030           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
9031           swap_out_p = TRUE;
9032
9033           switch (dyn.d_tag)
9034             {
9035             case DT_RELENT:
9036               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
9037               break;
9038
9039             case DT_RELAENT:
9040               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
9041               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
9042               break;
9043
9044             case DT_STRSZ:
9045               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
9046               dyn.d_un.d_val =
9047                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
9048               break;
9049
9050             case DT_PLTGOT:
9051               name = ".got";
9052               if (htab->is_vxworks)
9053                 {
9054                   /* _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ is defined to be the beginning
9055                      of the ".got" section in DYNOBJ.  */
9056                   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
9057                   BFD_ASSERT (s != NULL);
9058                   dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
9059                 }
9060               else
9061                 {
9062                   s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
9063                   BFD_ASSERT (s != NULL);
9064                   dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9065                 }
9066               break;
9067
9068             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
9069               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
9070               break;
9071
9072             case DT_MIPS_FLAGS:
9073               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
9074               break;
9075
9076             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
9077               {
9078                 time_t t;
9079                 time (&t);
9080                 dyn.d_un.d_val = t;
9081               }
9082               break;
9083
9084             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
9085               /* XXX FIXME: */
9086               swap_out_p = FALSE;
9087               break;
9088
9089             case DT_MIPS_IVERSION:
9090               /* XXX FIXME: */
9091               swap_out_p = FALSE;
9092               break;
9093
9094             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
9095               s = output_bfd->sections;
9096               BFD_ASSERT (s != NULL);
9097               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
9098               break;
9099
9100             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
9101               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
9102               break;
9103
9104             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
9105               /* The index into the dynamic symbol table which is the
9106                  entry of the first external symbol that is not
9107                  referenced within the same object.  */
9108               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
9109               break;
9110
9111             case DT_MIPS_GOTSYM:
9112               if (gg->global_gotsym)
9113                 {
9114                   dyn.d_un.d_val = gg->global_gotsym->dynindx;
9115                   break;
9116                 }
9117               /* In case if we don't have global got symbols we default
9118                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
9119                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
9120
9121             case DT_MIPS_SYMTABNO:
9122               name = ".dynsym";
9123               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
9124               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
9125               BFD_ASSERT (s != NULL);
9126
9127               dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
9128               break;
9129
9130             case DT_MIPS_HIPAGENO:
9131               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO (info);
9132               break;
9133
9134             case DT_MIPS_RLD_MAP:
9135               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
9136               break;
9137
9138             case DT_MIPS_OPTIONS:
9139               s = (bfd_get_section_by_name
9140                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
9141               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9142               break;
9143
9144             case DT_RELASZ:
9145               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
9146               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
9147               if (htab->srelplt)
9148                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
9149               break;
9150
9151             case DT_PLTREL:
9152               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
9153               dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
9154               break;
9155
9156             case DT_PLTRELSZ:
9157               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
9158               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
9159               break;
9160
9161             case DT_JMPREL:
9162               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
9163               dyn.d_un.d_val = (htab->srelplt->output_section->vma
9164                                 + htab->srelplt->output_offset);
9165               break;
9166
9167             case DT_TEXTREL:
9168               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
9169                  the dynamic tag.  */
9170               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
9171                 {
9172                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
9173                   swap_out_p = FALSE;
9174                 }
9175               break;
9176
9177             case DT_FLAGS:
9178               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
9179                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
9180               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
9181                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
9182               else
9183                 swap_out_p = FALSE;
9184               break;
9185
9186             default:
9187               swap_out_p = FALSE;
9188               if (htab->is_vxworks
9189                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
9190                 swap_out_p = TRUE;
9191               break;
9192             }
9193
9194           if (swap_out_p || dyn_skipped)
9195             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
9196               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
9197
9198           if (dyn_to_skip)
9199             {
9200               dyn_skipped += dyn_to_skip;
9201               dyn_to_skip = 0;
9202             }
9203         }
9204
9205       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
9206       if (dyn_skipped > 0)
9207         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
9208     }
9209
9210   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
9211       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
9212     {
9213       if (htab->is_vxworks)
9214         {
9215           /* The first entry of the global offset table points to the
9216              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
9217              loader and contains the shared library identifier.
9218              The third is also initialized by the loader and points
9219              to the lazy resolution stub.  */
9220           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
9221                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
9222                              sgot->contents);
9223           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
9224                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9225           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
9226                              sgot->contents
9227                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9228         }
9229       else
9230         {
9231           /* The first entry of the global offset table will be filled at
9232              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
9233              This isn't the case of IRIX rld.  */
9234           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
9235           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
9236                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9237         }
9238
9239       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
9240          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9241     }
9242
9243   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
9244   if (gg != NULL && gg->next)
9245     {
9246       Elf_Internal_Rela rel[3];
9247       bfd_vma addend = 0;
9248
9249       memset (rel, 0, sizeof (rel));
9250       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
9251
9252       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
9253         {
9254           bfd_vma index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
9255             + g->next->tls_gotno;
9256
9257           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
9258                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9259           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
9260                              sgot->contents
9261                              + index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9262
9263           if (! info->shared)
9264             continue;
9265
9266           while (index < g->assigned_gotno)
9267             {
9268               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
9269                 = index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9270               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
9271                     (output_bfd, info, rel, NULL,
9272                      bfd_abs_section_ptr,
9273                      0, &addend, sgot)))
9274                 return FALSE;
9275               BFD_ASSERT (addend == 0);
9276             }
9277         }
9278     }
9279
9280   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
9281      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
9282      here.  */
9283
9284   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9285     {
9286       bfd_byte *b;
9287       bfd_boolean swap_out_p;
9288
9289       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
9290
9291       for (b = sdyn->contents;
9292            b < sdyn->contents + sdyn->size;
9293            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
9294         {
9295           Elf_Internal_Dyn dyn;
9296           asection *s;
9297
9298           /* Read in the current dynamic entry.  */
9299           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
9300
9301           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
9302           swap_out_p = TRUE;
9303
9304           switch (dyn.d_tag)
9305             {
9306             case DT_RELSZ:
9307               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
9308                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
9309                  which doesn't seem to apply any relocations if there
9310                  are trailing null entries.  */
9311               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9312               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
9313                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
9314                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
9315                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
9316               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
9317                  can reasonably expect the values to the same.  */
9318               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
9319                 = dyn.d_un.d_val;
9320               break;
9321
9322             default:
9323               swap_out_p = FALSE;
9324               break;
9325             }
9326
9327           if (swap_out_p)
9328             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
9329               (dynobj, &dyn, b);
9330         }
9331     }
9332
9333   {
9334     asection *s;
9335     Elf32_compact_rel cpt;
9336
9337     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9338       {
9339         /* Write .compact_rel section out.  */
9340         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
9341         if (s != NULL)
9342           {
9343             cpt.id1 = 1;
9344             cpt.num = s->reloc_count;
9345             cpt.id2 = 2;
9346             cpt.offset = (s->output_section->filepos
9347                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
9348             cpt.reserved0 = 0;
9349             cpt.reserved1 = 0;
9350             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
9351                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
9352                                              s->contents));
9353
9354             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
9355             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9356                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
9357             if (s != NULL)
9358               {
9359                 file_ptr dummy_offset;
9360
9361                 BFD_ASSERT (s->size >= htab->function_stub_size);
9362                 dummy_offset = s->size - htab->function_stub_size;
9363                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
9364                         htab->function_stub_size);
9365               }
9366           }
9367       }
9368
9369     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
9370        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
9371        this, and because the code below handles REL rather than RELA
9372        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
9373     if (!htab->is_vxworks)
9374       {
9375         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9376         if (s != NULL
9377             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
9378           {
9379             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
9380
9381             if (ABI_64_P (output_bfd))
9382               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
9383                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
9384                      sort_dynamic_relocs_64);
9385             else
9386               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
9387                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
9388                      sort_dynamic_relocs);
9389           }
9390       }
9391   }
9392
9393   if (htab->is_vxworks && htab->splt->size > 0)
9394     {
9395       if (info->shared)
9396         mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
9397       else
9398         mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
9399     }
9400   return TRUE;
9401 }
9402
9403
9404 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
9405
9406 static void
9407 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
9408 {
9409   flagword val;
9410
9411   switch (bfd_get_mach (abfd))
9412     {
9413     default:
9414     case bfd_mach_mips3000:
9415       val = E_MIPS_ARCH_1;
9416       break;
9417
9418     case bfd_mach_mips3900:
9419       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
9420       break;
9421
9422     case bfd_mach_mips6000:
9423       val = E_MIPS_ARCH_2;
9424       break;
9425
9426     case bfd_mach_mips4000:
9427     case bfd_mach_mips4300:
9428     case bfd_mach_mips4400:
9429     case bfd_mach_mips4600:
9430       val = E_MIPS_ARCH_3;
9431       break;
9432
9433     case bfd_mach_mips4010:
9434       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
9435       break;
9436
9437     case bfd_mach_mips4100:
9438       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
9439       break;
9440
9441     case bfd_mach_mips4111:
9442       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
9443       break;
9444
9445     case bfd_mach_mips4120:
9446       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
9447       break;
9448
9449     case bfd_mach_mips4650:
9450       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
9451       break;
9452
9453     case bfd_mach_mips5400:
9454       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
9455       break;
9456
9457     case bfd_mach_mips5500:
9458       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
9459       break;
9460
9461     case bfd_mach_mips9000:
9462       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
9463       break;
9464
9465     case bfd_mach_mips5000:
9466     case bfd_mach_mips7000:
9467     case bfd_mach_mips8000:
9468     case bfd_mach_mips10000:
9469     case bfd_mach_mips12000:
9470       val = E_MIPS_ARCH_4;
9471       break;
9472
9473     case bfd_mach_mips5:
9474       val = E_MIPS_ARCH_5;
9475       break;
9476
9477     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
9478       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
9479       break;
9480
9481     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
9482       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
9483       break;
9484
9485     case bfd_mach_mips_sb1:
9486       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
9487       break;
9488
9489     case bfd_mach_mips_octeon:
9490       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
9491       break;
9492
9493     case bfd_mach_mipsisa32:
9494       val = E_MIPS_ARCH_32;
9495       break;
9496
9497     case bfd_mach_mipsisa64:
9498       val = E_MIPS_ARCH_64;
9499       break;
9500
9501     case bfd_mach_mipsisa32r2:
9502       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
9503       break;
9504
9505     case bfd_mach_mipsisa64r2:
9506       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
9507       break;
9508     }
9509   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
9510   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
9511
9512 }
9513
9514
9515 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
9516    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
9517    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
9518
9519 void
9520 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
9521                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
9522 {
9523   unsigned int i;
9524   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
9525   const char *name;
9526   asection *sec;
9527
9528   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
9529      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
9530      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
9531   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
9532     mips_set_isa_flags (abfd);
9533
9534   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
9535      info for each special section.  */
9536   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
9537        i < elf_numsections (abfd);
9538        i++, hdrpp++)
9539     {
9540       switch ((*hdrpp)->sh_type)
9541         {
9542         case SHT_MIPS_MSYM:
9543         case SHT_MIPS_LIBLIST:
9544           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
9545           if (sec != NULL)
9546             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9547           break;
9548
9549         case SHT_MIPS_GPTAB:
9550           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9551           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9552           BFD_ASSERT (name != NULL
9553                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
9554           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
9555           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9556           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9557           break;
9558
9559         case SHT_MIPS_CONTENT:
9560           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9561           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9562           BFD_ASSERT (name != NULL
9563                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
9564           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9565                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
9566           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9567           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9568           break;
9569
9570         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
9571           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
9572           if (sec != NULL)
9573             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9574           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
9575           if (sec != NULL)
9576             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
9577           break;
9578
9579         case SHT_MIPS_EVENTS:
9580           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
9581           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
9582           BFD_ASSERT (name != NULL);
9583           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
9584             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9585                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
9586           else
9587             {
9588               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
9589               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
9590                                              (name
9591                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
9592             }
9593           BFD_ASSERT (sec != NULL);
9594           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
9595           break;
9596
9597         }
9598     }
9599 }
9600 \f
9601 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
9602    segments.  */
9603
9604 int
9605 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
9606                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
9607 {
9608   asection *s;
9609   int ret = 0;
9610
9611   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
9612   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9613   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
9614     ++ret;
9615
9616   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
9617   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
9618       && bfd_get_section_by_name (abfd,
9619                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
9620     ++ret;
9621
9622   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
9623   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
9624       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
9625       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
9626     ++ret;
9627
9628   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
9629      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
9630   if (!SGI_COMPAT (abfd)
9631       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
9632     ++ret;
9633
9634   return ret;
9635 }
9636
9637 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
9638
9639 bfd_boolean
9640 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
9641                                   struct bfd_link_info *info)
9642 {
9643   asection *s;
9644   struct elf_segment_map *m, **pm;
9645   bfd_size_type amt;
9646
9647   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
9648      segment.  */
9649   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
9650   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9651     {
9652       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9653         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
9654           break;
9655       if (m == NULL)
9656         {
9657           amt = sizeof *m;
9658           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9659           if (m == NULL)
9660             return FALSE;
9661
9662           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
9663           m->count = 1;
9664           m->sections[0] = s;
9665
9666           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
9667           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9668           while (*pm != NULL
9669                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9670                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9671             pm = &(*pm)->next;
9672
9673           m->next = *pm;
9674           *pm = m;
9675         }
9676     }
9677
9678   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
9679      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
9680      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
9681      table.  */
9682   if (NEWABI_P (abfd)
9683       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
9684          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
9685          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
9686          now.  */
9687       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
9688     {
9689       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
9690         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
9691           break;
9692
9693       if (s)
9694         {
9695           struct elf_segment_map *options_segment;
9696
9697           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9698           while (*pm != NULL
9699                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
9700                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
9701             pm = &(*pm)->next;
9702
9703           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
9704             {
9705               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
9706               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
9707               options_segment->next = *pm;
9708               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
9709               options_segment->p_flags = PF_R;
9710               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
9711               options_segment->count = 1;
9712               options_segment->sections[0] = s;
9713               *pm = options_segment;
9714             }
9715         }
9716     }
9717   else
9718     {
9719       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
9720         {
9721           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
9722              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
9723           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
9724               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
9725               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
9726             {
9727               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
9728                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
9729                   break;
9730               if (m == NULL)
9731                 {
9732                   amt = sizeof *m;
9733                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
9734                   if (m == NULL)
9735                     return FALSE;
9736
9737                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
9738
9739                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
9740                   if (s == NULL)
9741                     {
9742                       m->count = 0;
9743                       m->p_flags = 0;
9744                       m->p_flags_valid = 1;
9745                     }
9746                   else
9747                     {
9748                       m->count = 1;
9749                       m->sections[0] = s;
9750                     }
9751
9752                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
9753                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
9754                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
9755                     pm = &(*pm)->next;
9756                   if (*pm != NULL)
9757                     pm = &(*pm)->next;
9758
9759                   m->next = *pm;
9760                   *pm = m;
9761                 }
9762             }
9763         }
9764       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
9765          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
9766          between.  */
9767       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
9768            pm = &(*pm)->next)
9769         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
9770           break;
9771       m = *pm;
9772       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
9773         {
9774           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
9775              segment are read, write and execute. We do that here since
9776              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
9777              sometimes for the dynamic linker.  */
9778           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
9779             {
9780               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
9781               m->p_flags_valid = 1;
9782             }
9783         }
9784       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
9785          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
9786          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
9787          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
9788          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
9789          other sections can also make life hard for the prelinker,
9790          which might move one of the other sections to a different
9791          PT_LOAD segment.  */
9792       if (SGI_COMPAT (abfd)
9793           && m != NULL
9794           && m->count == 1
9795           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
9796         {
9797           static const char *sec_names[] =
9798           {
9799             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
9800           };
9801           bfd_vma low, high;
9802           unsigned int i, c;
9803           struct elf_segment_map *n;
9804
9805           low = ~(bfd_vma) 0;
9806           high = 0;
9807           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
9808             {
9809               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
9810               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
9811                 {
9812                   bfd_size_type sz;
9813
9814                   if (low > s->vma)
9815                     low = s->vma;
9816                   sz = s->size;
9817                   if (high < s->vma + sz)
9818                     high = s->vma + sz;
9819                 }
9820             }
9821
9822           c = 0;
9823           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9824             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9825                 && s->vma >= low
9826                 && s->vma + s->size <= high)
9827               ++c;
9828
9829           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
9830           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
9831           if (n == NULL)
9832             return FALSE;
9833           *n = *m;
9834           n->count = c;
9835
9836           i = 0;
9837           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9838             {
9839               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
9840                   && s->vma >= low
9841                   && s->vma + s->size <= high)
9842                 {
9843                   n->sections[i] = s;
9844                   ++i;
9845                 }
9846             }
9847
9848           *pm = n;
9849         }
9850     }
9851
9852   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
9853      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
9854
9855      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
9856      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
9857      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
9858      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
9859      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
9860
9861      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
9862      writable segment, it seems better to allocate a spare program
9863      header instead, and avoid the need to move any sections.
9864      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
9865      so allocating a spare program header seems like a natural
9866      extension.
9867
9868      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
9869      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
9870   if (info != NULL
9871       && !SGI_COMPAT (abfd)
9872       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
9873     {
9874       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
9875         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
9876           break;
9877       if (*pm == NULL)
9878         {
9879           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
9880           if (m == NULL)
9881             return FALSE;
9882
9883           m->p_type = PT_NULL;
9884           *pm = m;
9885         }
9886     }
9887
9888   return TRUE;
9889 }
9890 \f
9891 /* Return the section that should be marked against GC for a given
9892    relocation.  */
9893
9894 asection *
9895 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
9896                             struct bfd_link_info *info,
9897                             Elf_Internal_Rela *rel,
9898                             struct elf_link_hash_entry *h,
9899                             Elf_Internal_Sym *sym)
9900 {
9901   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
9902
9903   if (h != NULL)
9904     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
9905       {
9906       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
9907       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
9908         return NULL;
9909       }
9910
9911   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
9912 }
9913
9914 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
9915
9916 bfd_boolean
9917 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
9918                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
9919                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
9920                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
9921 {
9922 #if 0
9923   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9924   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
9925   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
9926   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9927   unsigned long r_symndx;
9928   struct elf_link_hash_entry *h;
9929
9930   if (info->relocatable)
9931     return TRUE;
9932
9933   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9934   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
9935   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
9936
9937   relend = relocs + sec->reloc_count;
9938   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
9939     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
9940       {
9941       case R_MIPS_GOT16:
9942       case R_MIPS_CALL16:
9943       case R_MIPS_CALL_HI16:
9944       case R_MIPS_CALL_LO16:
9945       case R_MIPS_GOT_HI16:
9946       case R_MIPS_GOT_LO16:
9947       case R_MIPS_GOT_DISP:
9948       case R_MIPS_GOT_PAGE:
9949       case R_MIPS_GOT_OFST:
9950         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
9951            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
9952            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
9953         break;
9954
9955       default:
9956         break;
9957       }
9958 #endif
9959
9960   return TRUE;
9961 }
9962 \f
9963 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
9964    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
9965    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
9966    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
9967
9968 void
9969 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
9970                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
9971                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
9972 {
9973   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
9974
9975   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
9976
9977   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
9978     return;
9979
9980   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
9981   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
9982   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
9983   if (indmips->readonly_reloc)
9984     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
9985   if (indmips->no_fn_stub)
9986     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
9987
9988   if (dirmips->tls_type == 0)
9989     dirmips->tls_type = indmips->tls_type;
9990 }
9991
9992 void
9993 _bfd_mips_elf_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
9994                            struct elf_link_hash_entry *entry,
9995                            bfd_boolean force_local)
9996 {
9997   bfd *dynobj;
9998   asection *got;
9999   struct mips_got_info *g;
10000   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
10001   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10002
10003   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
10004   if (h->forced_local)
10005     return;
10006   h->forced_local = force_local;
10007
10008   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10009   htab = mips_elf_hash_table (info);
10010   if (dynobj != NULL && force_local && h->root.type != STT_TLS
10011       && (got = mips_elf_got_section (dynobj, TRUE)) != NULL
10012       && (g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info) != NULL)
10013     {
10014       if (g->next)
10015         {
10016           struct mips_got_entry e;
10017           struct mips_got_info *gg = g;
10018
10019           /* Since we're turning what used to be a global symbol into a
10020              local one, bump up the number of local entries of each GOT
10021              that had an entry for it.  This will automatically decrease
10022              the number of global entries, since global_gotno is actually
10023              the upper limit of global entries.  */
10024           e.abfd = dynobj;
10025           e.symndx = -1;
10026           e.d.h = h;
10027           e.tls_type = 0;
10028
10029           for (g = g->next; g != gg; g = g->next)
10030             if (htab_find (g->got_entries, &e))
10031               {
10032                 BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
10033                 g->local_gotno++;
10034                 g->global_gotno--;
10035               }
10036
10037           /* If this was a global symbol forced into the primary GOT, we
10038              no longer need an entry for it.  We can't release the entry
10039              at this point, but we must at least stop counting it as one
10040              of the symbols that required a forced got entry.  */
10041           if (h->root.got.offset == 2)
10042             {
10043               BFD_ASSERT (gg->assigned_gotno > 0);
10044               gg->assigned_gotno--;
10045             }
10046         }
10047       else if (h->root.got.offset == 1)
10048         {
10049           /* check_relocs didn't know that this symbol would be
10050              forced-local, so add an extra local got entry.  */
10051           g->local_gotno++;
10052           if (htab->computed_got_sizes)
10053             {
10054               /* We'll have treated this symbol as global rather
10055                  than local.  */
10056               BFD_ASSERT (g->global_gotno > 0);
10057               g->global_gotno--;
10058             }
10059         }
10060       else if (htab->is_vxworks && h->root.needs_plt)
10061         {
10062           /* check_relocs didn't know that this symbol would be
10063              forced-local, so add an extra local got entry.  */
10064           g->local_gotno++;
10065           if (htab->computed_got_sizes)
10066             /* The symbol is only used in call relocations, so we'll
10067                have assumed it only needs a .got.plt entry.  Increase
10068                the size of .got accordingly.  */
10069             got->size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
10070         }
10071     }
10072
10073   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
10074 }
10075 \f
10076 #define PDR_SIZE 32
10077
10078 bfd_boolean
10079 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
10080                             struct bfd_link_info *info)
10081 {
10082   asection *o;
10083   bfd_boolean ret = FALSE;
10084   unsigned char *tdata;
10085   size_t i, skip;
10086
10087   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
10088   if (! o)
10089     return FALSE;
10090   if (o->size == 0)
10091     return FALSE;
10092   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
10093     return FALSE;
10094   if (o->output_section != NULL
10095       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
10096     return FALSE;
10097
10098   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
10099   if (! tdata)
10100     return FALSE;
10101
10102   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
10103                                             info->keep_memory);
10104   if (!cookie->rels)
10105     {
10106       free (tdata);
10107       return FALSE;
10108     }
10109
10110   cookie->rel = cookie->rels;
10111   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
10112
10113   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
10114     {
10115       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
10116         {
10117           tdata[i] = 1;
10118           skip ++;
10119         }
10120     }
10121
10122   if (skip != 0)
10123     {
10124       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
10125       o->size -= skip * PDR_SIZE;
10126       ret = TRUE;
10127     }
10128   else
10129     free (tdata);
10130
10131   if (! info->keep_memory)
10132     free (cookie->rels);
10133
10134   return ret;
10135 }
10136
10137 bfd_boolean
10138 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
10139 {
10140   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
10141     return TRUE;
10142   return FALSE;
10143 }
10144
10145 bfd_boolean
10146 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
10147                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
10148                              asection *sec, bfd_byte *contents)
10149 {
10150   bfd_byte *to, *from, *end;
10151   int i;
10152
10153   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
10154     return FALSE;
10155
10156   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
10157     return FALSE;
10158
10159   to = contents;
10160   end = contents + sec->size;
10161   for (from = contents, i = 0;
10162        from < end;
10163        from += PDR_SIZE, i++)
10164     {
10165       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
10166         continue;
10167       if (to != from)
10168         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
10169       to += PDR_SIZE;
10170     }
10171   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
10172                             sec->output_offset, sec->size);
10173   return TRUE;
10174 }
10175 \f
10176 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
10177    handle the ECOFF debugging information.  */
10178
10179 struct mips_elf_find_line
10180 {
10181   struct ecoff_debug_info d;
10182   struct ecoff_find_line i;
10183 };
10184
10185 bfd_boolean
10186 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asection *section,
10187                                  asymbol **symbols, bfd_vma offset,
10188                                  const char **filename_ptr,
10189                                  const char **functionname_ptr,
10190                                  unsigned int *line_ptr)
10191 {
10192   asection *msec;
10193
10194   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
10195                                      filename_ptr, functionname_ptr,
10196                                      line_ptr))
10197     return TRUE;
10198
10199   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
10200                                      filename_ptr, functionname_ptr,
10201                                      line_ptr, ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
10202                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
10203     return TRUE;
10204
10205   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
10206   if (msec != NULL)
10207     {
10208       flagword origflags;
10209       struct mips_elf_find_line *fi;
10210       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
10211         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
10212
10213       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
10214          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
10215          if appropriate (which it normally will be).  */
10216       origflags = msec->flags;
10217       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
10218         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
10219
10220       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
10221       if (fi == NULL)
10222         {
10223           bfd_size_type external_fdr_size;
10224           char *fraw_src;
10225           char *fraw_end;
10226           struct fdr *fdr_ptr;
10227           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
10228
10229           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
10230           if (fi == NULL)
10231             {
10232               msec->flags = origflags;
10233               return FALSE;
10234             }
10235
10236           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
10237             {
10238               msec->flags = origflags;
10239               return FALSE;
10240             }
10241
10242           /* Swap in the FDR information.  */
10243           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
10244           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
10245           if (fi->d.fdr == NULL)
10246             {
10247               msec->flags = origflags;
10248               return FALSE;
10249             }
10250           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
10251           fdr_ptr = fi->d.fdr;
10252           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
10253           fraw_end = (fraw_src
10254                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
10255           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
10256             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
10257
10258           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
10259
10260           /* Note that we don't bother to ever free this information.
10261              find_nearest_line is either called all the time, as in
10262              objdump -l, so the information should be saved, or it is
10263              rarely called, as in ld error messages, so the memory
10264              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
10265              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
10266         }
10267
10268       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
10269                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
10270                                   line_ptr))
10271         {
10272           msec->flags = origflags;
10273           return TRUE;
10274         }
10275
10276       msec->flags = origflags;
10277     }
10278
10279   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
10280
10281   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
10282                                      filename_ptr, functionname_ptr,
10283                                      line_ptr);
10284 }
10285
10286 bfd_boolean
10287 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
10288                                  const char **filename_ptr,
10289                                  const char **functionname_ptr,
10290                                  unsigned int *line_ptr)
10291 {
10292   bfd_boolean found;
10293   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
10294                                          functionname_ptr, line_ptr,
10295                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
10296   return found;
10297 }
10298
10299 \f
10300 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
10301    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
10302    GP value in the section_processing routine.  */
10303
10304 bfd_boolean
10305 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
10306                                     const void *location,
10307                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
10308 {
10309   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
10310     {
10311       bfd_byte *c;
10312
10313       if (elf_section_data (section) == NULL)
10314         {
10315           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
10316           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
10317           if (elf_section_data (section) == NULL)
10318             return FALSE;
10319         }
10320       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
10321       if (c == NULL)
10322         {
10323           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
10324           if (c == NULL)
10325             return FALSE;
10326           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
10327         }
10328
10329       memcpy (c + offset, location, count);
10330     }
10331
10332   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
10333                                         count);
10334 }
10335
10336 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
10337    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
10338
10339 bfd_byte *
10340 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
10341   (bfd *abfd,
10342    struct bfd_link_info *link_info,
10343    struct bfd_link_order *link_order,
10344    bfd_byte *data,
10345    bfd_boolean relocatable,
10346    asymbol **symbols)
10347 {
10348   /* Get enough memory to hold the stuff */
10349   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
10350   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
10351   bfd_size_type sz;
10352
10353   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
10354   arelent **reloc_vector = NULL;
10355   long reloc_count;
10356
10357   if (reloc_size < 0)
10358     goto error_return;
10359
10360   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
10361   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
10362     goto error_return;
10363
10364   /* read in the section */
10365   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
10366   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
10367     goto error_return;
10368
10369   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
10370                                         input_section,
10371                                         reloc_vector,
10372                                         symbols);
10373   if (reloc_count < 0)
10374     goto error_return;
10375
10376   if (reloc_count > 0)
10377     {
10378       arelent **parent;
10379       /* for mips */
10380       int gp_found;
10381       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
10382
10383       {
10384         struct bfd_hash_entry *h;
10385         struct bfd_link_hash_entry *lh;
10386         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
10387         if (abfd && input_bfd
10388             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
10389           lh = 0;
10390         else
10391           {
10392             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
10393             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
10394           }
10395       lookup:
10396         if (lh)
10397           {
10398             switch (lh->type)
10399               {
10400               case bfd_link_hash_undefined:
10401               case bfd_link_hash_undefweak:
10402               case bfd_link_hash_common:
10403                 gp_found = 0;
10404                 break;
10405               case bfd_link_hash_defined:
10406               case bfd_link_hash_defweak:
10407                 gp_found = 1;
10408                 gp = lh->u.def.value;
10409                 break;
10410               case bfd_link_hash_indirect:
10411               case bfd_link_hash_warning:
10412                 lh = lh->u.i.link;
10413                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
10414                 goto lookup;
10415               case bfd_link_hash_new:
10416               default:
10417                 abort ();
10418               }
10419           }
10420         else
10421           gp_found = 0;
10422       }
10423       /* end mips */
10424       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
10425         {
10426           char *error_message = NULL;
10427           bfd_reloc_status_type r;
10428
10429           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
10430              knowing the gp of the output bfd.  */
10431           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
10432
10433           /* If we've managed to find the gp and have a special
10434              function for the relocation then go ahead, else default
10435              to the generic handling.  */
10436           if (gp_found
10437               && (*parent)->howto->special_function
10438               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
10439             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
10440                                                input_section, relocatable,
10441                                                data, gp);
10442           else
10443             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
10444                                         input_section,
10445                                         relocatable ? abfd : NULL,
10446                                         &error_message);
10447
10448           if (relocatable)
10449             {
10450               asection *os = input_section->output_section;
10451
10452               /* A partial link, so keep the relocs */
10453               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
10454               os->reloc_count++;
10455             }
10456
10457           if (r != bfd_reloc_ok)
10458             {
10459               switch (r)
10460                 {
10461                 case bfd_reloc_undefined:
10462                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
10463                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10464                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
10465                     goto error_return;
10466                   break;
10467                 case bfd_reloc_dangerous:
10468                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
10469                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
10470                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
10471                          (*parent)->address)))
10472                     goto error_return;
10473                   break;
10474                 case bfd_reloc_overflow:
10475                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
10476                         (link_info, NULL,
10477                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10478                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
10479                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
10480                     goto error_return;
10481                   break;
10482                 case bfd_reloc_outofrange:
10483                 default:
10484                   abort ();
10485                   break;
10486                 }
10487
10488             }
10489         }
10490     }
10491   if (reloc_vector != NULL)
10492     free (reloc_vector);
10493   return data;
10494
10495 error_return:
10496   if (reloc_vector != NULL)
10497     free (reloc_vector);
10498   return NULL;
10499 }
10500 \f
10501 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
10502
10503 struct bfd_link_hash_table *
10504 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
10505 {
10506   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
10507   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
10508
10509   ret = bfd_malloc (amt);
10510   if (ret == NULL)
10511     return NULL;
10512
10513   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
10514                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
10515                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)))
10516     {
10517       free (ret);
10518       return NULL;
10519     }
10520
10521 #if 0
10522   /* We no longer use this.  */
10523   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
10524     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
10525 #endif
10526   ret->procedure_count = 0;
10527   ret->compact_rel_size = 0;
10528   ret->use_rld_obj_head = FALSE;
10529   ret->rld_value = 0;
10530   ret->mips16_stubs_seen = FALSE;
10531   ret->computed_got_sizes = FALSE;
10532   ret->is_vxworks = FALSE;
10533   ret->small_data_overflow_reported = FALSE;
10534   ret->srelbss = NULL;
10535   ret->sdynbss = NULL;
10536   ret->srelplt = NULL;
10537   ret->srelplt2 = NULL;
10538   ret->sgotplt = NULL;
10539   ret->splt = NULL;
10540   ret->plt_header_size = 0;
10541   ret->plt_entry_size = 0;
10542   ret->function_stub_size = 0;
10543
10544   return &ret->root.root;
10545 }
10546
10547 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
10548
10549 struct bfd_link_hash_table *
10550 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
10551 {
10552   struct bfd_link_hash_table *ret;
10553
10554   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
10555   if (ret)
10556     {
10557       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10558
10559       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
10560       htab->is_vxworks = 1;
10561     }
10562   return ret;
10563 }
10564 \f
10565 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
10566    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
10567    sections together, not write them all out sequentially.  */
10568
10569 bfd_boolean
10570 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10571 {
10572   asection *o;
10573   struct bfd_link_order *p;
10574   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
10575   asection *rtproc_sec;
10576   Elf32_RegInfo reginfo;
10577   struct ecoff_debug_info debug;
10578   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10579   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
10580   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
10581   void *mdebug_handle = NULL;
10582   asection *s;
10583   EXTR esym;
10584   unsigned int i;
10585   bfd_size_type amt;
10586   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10587
10588   static const char * const secname[] =
10589   {
10590     ".text", ".init", ".fini", ".data",
10591     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
10592   };
10593   static const int sc[] =
10594   {
10595     scText, scInit, scFini, scData,
10596     scRData, scSData, scSBss, scBss
10597   };
10598
10599   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
10600      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
10601      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
10602      the sort again.  */
10603   htab = mips_elf_hash_table (info);
10604   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
10605     {
10606       bfd *dynobj;
10607       asection *got;
10608       struct mips_got_info *g;
10609       bfd_size_type dynsecsymcount;
10610
10611       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
10612          the lowest index it may use is.  That's the number of section
10613          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
10614          adds these symbols when building a shared object.  Note that
10615          we count the sections after (possibly) removing the .options
10616          section above.  */
10617
10618       dynsecsymcount = count_section_dynsyms (abfd, info);
10619       if (! mips_elf_sort_hash_table (info, dynsecsymcount + 1))
10620         return FALSE;
10621
10622       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
10623       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10624       got = mips_elf_got_section (dynobj, FALSE);
10625       g = mips_elf_section_data (got)->u.got_info;
10626
10627       if (g->global_gotsym != NULL)
10628         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
10629                      - g->global_gotsym->dynindx)
10630                     <= g->global_gotno);
10631     }
10632
10633   /* Get a value for the GP register.  */
10634   if (elf_gp (abfd) == 0)
10635     {
10636       struct bfd_link_hash_entry *h;
10637
10638       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
10639       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
10640         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
10641                          + h->u.def.section->output_section->vma
10642                          + h->u.def.section->output_offset);
10643       else if (htab->is_vxworks
10644                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
10645                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
10646                                              FALSE, FALSE, TRUE))
10647                && h->type == bfd_link_hash_defined)
10648         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
10649                          + h->u.def.section->output_offset
10650                          + h->u.def.value);
10651       else if (info->relocatable)
10652         {
10653           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
10654
10655           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
10656           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10657             if (o->vma < lo
10658                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
10659               lo = o->vma;
10660
10661           /* And calculate GP relative to that.  */
10662           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
10663         }
10664       else
10665         {
10666           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
10667              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
10668              callback to warn that GP is not defined.  */
10669         }
10670     }
10671
10672   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
10673      information.  */
10674   reginfo_sec = NULL;
10675   mdebug_sec = NULL;
10676   gptab_data_sec = NULL;
10677   gptab_bss_sec = NULL;
10678   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10679     {
10680       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
10681         {
10682           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
10683
10684           /* We have found the .reginfo section in the output file.
10685              Look through all the link_orders comprising it and merge
10686              the information together.  */
10687           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10688             {
10689               asection *input_section;
10690               bfd *input_bfd;
10691               Elf32_External_RegInfo ext;
10692               Elf32_RegInfo sub;
10693
10694               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10695                 {
10696                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10697                     continue;
10698                   abort ();
10699                 }
10700
10701               input_section = p->u.indirect.section;
10702               input_bfd = input_section->owner;
10703
10704               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
10705                                               &ext, 0, sizeof ext))
10706                 return FALSE;
10707
10708               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
10709
10710               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
10711               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
10712               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
10713               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
10714               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
10715
10716               /* ri_gp_value is set by the function
10717                  mips_elf32_section_processing when the section is
10718                  finally written out.  */
10719
10720               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10721                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10722               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10723             }
10724
10725           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
10726           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
10727
10728           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10729              matters, but someday it might).  */
10730           o->map_head.link_order = NULL;
10731
10732           reginfo_sec = o;
10733         }
10734
10735       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
10736         {
10737           struct extsym_info einfo;
10738           bfd_vma last;
10739
10740           /* We have found the .mdebug section in the output file.
10741              Look through all the link_orders comprising it and merge
10742              the information together.  */
10743           symhdr->magic = swap->sym_magic;
10744           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
10745           symhdr->vstamp = 0;
10746           symhdr->ilineMax = 0;
10747           symhdr->cbLine = 0;
10748           symhdr->idnMax = 0;
10749           symhdr->ipdMax = 0;
10750           symhdr->isymMax = 0;
10751           symhdr->ioptMax = 0;
10752           symhdr->iauxMax = 0;
10753           symhdr->issMax = 0;
10754           symhdr->issExtMax = 0;
10755           symhdr->ifdMax = 0;
10756           symhdr->crfd = 0;
10757           symhdr->iextMax = 0;
10758
10759           /* We accumulate the debugging information itself in the
10760              debug_info structure.  */
10761           debug.line = NULL;
10762           debug.external_dnr = NULL;
10763           debug.external_pdr = NULL;
10764           debug.external_sym = NULL;
10765           debug.external_opt = NULL;
10766           debug.external_aux = NULL;
10767           debug.ss = NULL;
10768           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
10769           debug.external_fdr = NULL;
10770           debug.external_rfd = NULL;
10771           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
10772
10773           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
10774           if (mdebug_handle == NULL)
10775             return FALSE;
10776
10777           esym.jmptbl = 0;
10778           esym.cobol_main = 0;
10779           esym.weakext = 0;
10780           esym.reserved = 0;
10781           esym.ifd = ifdNil;
10782           esym.asym.iss = issNil;
10783           esym.asym.st = stLocal;
10784           esym.asym.reserved = 0;
10785           esym.asym.index = indexNil;
10786           last = 0;
10787           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
10788             {
10789               esym.asym.sc = sc[i];
10790               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
10791               if (s != NULL)
10792                 {
10793                   esym.asym.value = s->vma;
10794                   last = s->vma + s->size;
10795                 }
10796               else
10797                 esym.asym.value = last;
10798               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
10799                                                  secname[i], &esym))
10800                 return FALSE;
10801             }
10802
10803           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10804             {
10805               asection *input_section;
10806               bfd *input_bfd;
10807               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
10808               struct ecoff_debug_info input_debug;
10809               char *eraw_src;
10810               char *eraw_end;
10811
10812               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10813                 {
10814                   if (p->type == bfd_data_link_order)
10815                     continue;
10816                   abort ();
10817                 }
10818
10819               input_section = p->u.indirect.section;
10820               input_bfd = input_section->owner;
10821
10822               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
10823                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
10824                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
10825                 {
10826                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
10827                      doing with a .mdebug section, but I don't really
10828                      want to deal with it.  */
10829                   continue;
10830                 }
10831
10832               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
10833                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
10834
10835               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
10836
10837               /* The ECOFF linking code expects that we have already
10838                  read in the debugging information and set up an
10839                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
10840               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
10841                                                    &input_debug))
10842                 return FALSE;
10843
10844               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
10845                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
10846                       &input_debug, input_swap, info)))
10847                 return FALSE;
10848
10849               /* Loop through the external symbols.  For each one with
10850                  interesting information, try to find the symbol in
10851                  the linker global hash table and save the information
10852                  for the output external symbols.  */
10853               eraw_src = input_debug.external_ext;
10854               eraw_end = (eraw_src
10855                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
10856                              * input_swap->external_ext_size));
10857               for (;
10858                    eraw_src < eraw_end;
10859                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
10860                 {
10861                   EXTR ext;
10862                   const char *name;
10863                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
10864
10865                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
10866                   if (ext.asym.sc == scNil
10867                       || ext.asym.sc == scUndefined
10868                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
10869                     continue;
10870
10871                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
10872                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
10873                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
10874                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
10875                     continue;
10876
10877                   if (ext.ifd != -1)
10878                     {
10879                       BFD_ASSERT (ext.ifd
10880                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
10881                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
10882                     }
10883
10884                   h->esym = ext;
10885                 }
10886
10887               /* Free up the information we just read.  */
10888               free (input_debug.line);
10889               free (input_debug.external_dnr);
10890               free (input_debug.external_pdr);
10891               free (input_debug.external_sym);
10892               free (input_debug.external_opt);
10893               free (input_debug.external_aux);
10894               free (input_debug.ss);
10895               free (input_debug.ssext);
10896               free (input_debug.external_fdr);
10897               free (input_debug.external_rfd);
10898               free (input_debug.external_ext);
10899
10900               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10901                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10902               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10903             }
10904
10905           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
10906             {
10907               /* Create .rtproc section.  */
10908               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
10909               if (rtproc_sec == NULL)
10910                 {
10911                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
10912                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
10913
10914                   rtproc_sec = bfd_make_section_with_flags (abfd,
10915                                                             ".rtproc",
10916                                                             flags);
10917                   if (rtproc_sec == NULL
10918                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
10919                     return FALSE;
10920                 }
10921
10922               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
10923                                                      info, rtproc_sec,
10924                                                      &debug))
10925                 return FALSE;
10926             }
10927
10928           /* Build the external symbol information.  */
10929           einfo.abfd = abfd;
10930           einfo.info = info;
10931           einfo.debug = &debug;
10932           einfo.swap = swap;
10933           einfo.failed = FALSE;
10934           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
10935                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
10936           if (einfo.failed)
10937             return FALSE;
10938
10939           /* Set the size of the .mdebug section.  */
10940           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
10941
10942           /* Skip this section later on (I don't think this currently
10943              matters, but someday it might).  */
10944           o->map_head.link_order = NULL;
10945
10946           mdebug_sec = o;
10947         }
10948
10949       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
10950         {
10951           const char *subname;
10952           unsigned int c;
10953           Elf32_gptab *tab;
10954           Elf32_External_gptab *ext_tab;
10955           unsigned int j;
10956
10957           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
10958              information describing how the small data area would
10959              change depending upon the -G switch.  These sections
10960              not used in executables files.  */
10961           if (! info->relocatable)
10962             {
10963               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10964                 {
10965                   asection *input_section;
10966
10967                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
10968                     {
10969                       if (p->type == bfd_data_link_order)
10970                         continue;
10971                       abort ();
10972                     }
10973
10974                   input_section = p->u.indirect.section;
10975
10976                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
10977                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
10978                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
10979                 }
10980
10981               /* Skip this section later on (I don't think this
10982                  currently matters, but someday it might).  */
10983               o->map_head.link_order = NULL;
10984
10985               /* Really remove the section.  */
10986               bfd_section_list_remove (abfd, o);
10987               --abfd->section_count;
10988
10989               continue;
10990             }
10991
10992           /* There is one gptab for initialized data, and one for
10993              uninitialized data.  */
10994           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
10995             gptab_data_sec = o;
10996           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
10997             gptab_bss_sec = o;
10998           else
10999             {
11000               (*_bfd_error_handler)
11001                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
11002                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
11003               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
11004               return FALSE;
11005             }
11006
11007           /* The linker script always combines .gptab.data and
11008              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
11009              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
11010              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
11011              case we must change the name of the output section.  */
11012           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
11013           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
11014             {
11015               if (o == gptab_data_sec)
11016                 o->name = ".gptab.data";
11017               else
11018                 o->name = ".gptab.bss";
11019               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
11020               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
11021             }
11022
11023           /* Set up the first entry.  */
11024           c = 1;
11025           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
11026           tab = bfd_malloc (amt);
11027           if (tab == NULL)
11028             return FALSE;
11029           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
11030           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
11031
11032           /* Combine the input sections.  */
11033           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
11034             {
11035               asection *input_section;
11036               bfd *input_bfd;
11037               bfd_size_type size;
11038               unsigned long last;
11039               bfd_size_type gpentry;
11040
11041               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
11042                 {
11043                   if (p->type == bfd_data_link_order)
11044                     continue;
11045                   abort ();
11046                 }
11047
11048               input_section = p->u.indirect.section;
11049               input_bfd = input_section->owner;
11050
11051               /* Combine the gptab entries for this input section one
11052                  by one.  We know that the input gptab entries are
11053                  sorted by ascending -G value.  */
11054               size = input_section->size;
11055               last = 0;
11056               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
11057                    gpentry < size;
11058                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
11059                 {
11060                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
11061                   Elf32_gptab int_gptab;
11062                   unsigned long val;
11063                   unsigned long add;
11064                   bfd_boolean exact;
11065                   unsigned int look;
11066
11067                   if (! (bfd_get_section_contents
11068                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
11069                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
11070                     {
11071                       free (tab);
11072                       return FALSE;
11073                     }
11074
11075                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
11076                                                 &int_gptab);
11077                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
11078                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
11079
11080                   exact = FALSE;
11081                   for (look = 1; look < c; look++)
11082                     {
11083                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
11084                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
11085
11086                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
11087                         exact = TRUE;
11088                     }
11089
11090                   if (! exact)
11091                     {
11092                       Elf32_gptab *new_tab;
11093                       unsigned int max;
11094
11095                       /* We need a new table entry.  */
11096                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
11097                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
11098                       if (new_tab == NULL)
11099                         {
11100                           free (tab);
11101                           return FALSE;
11102                         }
11103                       tab = new_tab;
11104                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
11105                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
11106
11107                       /* Merge in the size for the next smallest -G
11108                          value, since that will be implied by this new
11109                          value.  */
11110                       max = 0;
11111                       for (look = 1; look < c; look++)
11112                         {
11113                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
11114                               && (max == 0
11115                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
11116                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
11117                             max = look;
11118                         }
11119                       if (max != 0)
11120                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
11121                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
11122
11123                       ++c;
11124                     }
11125
11126                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
11127                 }
11128
11129               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
11130                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
11131               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
11132             }
11133
11134           /* The table must be sorted by -G value.  */
11135           if (c > 2)
11136             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
11137
11138           /* Swap out the table.  */
11139           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
11140           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
11141           if (ext_tab == NULL)
11142             {
11143               free (tab);
11144               return FALSE;
11145             }
11146
11147           for (j = 0; j < c; j++)
11148             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
11149           free (tab);
11150
11151           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
11152           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
11153
11154           /* Skip this section later on (I don't think this currently
11155              matters, but someday it might).  */
11156           o->map_head.link_order = NULL;
11157         }
11158     }
11159
11160   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
11161   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
11162     return FALSE;
11163
11164   /* Now write out the computed sections.  */
11165
11166   if (reginfo_sec != NULL)
11167     {
11168       Elf32_External_RegInfo ext;
11169
11170       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
11171       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
11172         return FALSE;
11173     }
11174
11175   if (mdebug_sec != NULL)
11176     {
11177       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
11178       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
11179                                                swap, info,
11180                                                mdebug_sec->filepos))
11181         return FALSE;
11182
11183       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
11184     }
11185
11186   if (gptab_data_sec != NULL)
11187     {
11188       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
11189                                       gptab_data_sec->contents,
11190                                       0, gptab_data_sec->size))
11191         return FALSE;
11192     }
11193
11194   if (gptab_bss_sec != NULL)
11195     {
11196       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
11197                                       gptab_bss_sec->contents,
11198                                       0, gptab_bss_sec->size))
11199         return FALSE;
11200     }
11201
11202   if (SGI_COMPAT (abfd))
11203     {
11204       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
11205       if (rtproc_sec != NULL)
11206         {
11207           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
11208                                           rtproc_sec->contents,
11209                                           0, rtproc_sec->size))
11210             return FALSE;
11211         }
11212     }
11213
11214   return TRUE;
11215 }
11216 \f
11217 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
11218
11219 struct mips_mach_extension {
11220   unsigned long extension, base;
11221 };
11222
11223
11224 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
11225    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
11226
11227 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] = {
11228   /* MIPS64r2 extensions.  */
11229   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
11230
11231   /* MIPS64 extensions.  */
11232   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
11233   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
11234
11235   /* MIPS V extensions.  */
11236   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
11237
11238   /* R10000 extensions.  */
11239   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
11240
11241   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
11242      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
11243      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
11244      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
11245      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
11246   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
11247   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
11248
11249   /* MIPS IV extensions.  */
11250   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
11251   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
11252   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
11253   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
11254   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
11255
11256   /* VR4100 extensions.  */
11257   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
11258   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
11259
11260   /* MIPS III extensions.  */
11261   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
11262   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
11263   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
11264   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
11265   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
11266   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
11267   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
11268   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
11269   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
11270
11271   /* MIPS32 extensions.  */
11272   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
11273
11274   /* MIPS II extensions.  */
11275   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
11276   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
11277
11278   /* MIPS I extensions.  */
11279   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
11280   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
11281 };
11282
11283
11284 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
11285
11286 static bfd_boolean
11287 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
11288 {
11289   size_t i;
11290
11291   if (extension == base)
11292     return TRUE;
11293
11294   if (base == bfd_mach_mipsisa32
11295       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
11296     return TRUE;
11297
11298   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
11299       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
11300     return TRUE;
11301
11302   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
11303     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
11304       {
11305         extension = mips_mach_extensions[i].base;
11306         if (extension == base)
11307           return TRUE;
11308       }
11309
11310   return FALSE;
11311 }
11312
11313
11314 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
11315
11316 static bfd_boolean
11317 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
11318 {
11319   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
11320           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
11321           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
11322           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
11323           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
11324           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
11325           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2);
11326 }
11327
11328
11329 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
11330    there are conflicting attributes.  */
11331 static bfd_boolean
11332 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
11333 {
11334   obj_attribute *in_attr;
11335   obj_attribute *out_attr;
11336
11337   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
11338     {
11339       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
11340       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
11341
11342       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
11343          initialized.  */
11344       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
11345
11346       return TRUE;
11347     }
11348
11349   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
11350      non-conflicting ones.  */
11351   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
11352   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
11353   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11354     {
11355       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
11356       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
11357         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
11358       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == 0)
11359         ;
11360       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
11361         _bfd_error_handler
11362           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), ibfd,
11363            in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
11364       else if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i > 4)
11365         _bfd_error_handler
11366           (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"), obfd,
11367            out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i);
11368       else
11369         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11370           {
11371           case 1:
11372             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11373               {
11374               case 2:
11375                 _bfd_error_handler
11376                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
11377                    obfd, ibfd);
11378                 break;
11379
11380               case 3:
11381                 _bfd_error_handler
11382                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
11383                    obfd, ibfd);
11384                 break;
11385
11386               case 4:
11387                 _bfd_error_handler
11388                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
11389                    obfd, ibfd);
11390                 break;
11391
11392               default:
11393                 abort ();
11394               }
11395             break;
11396
11397           case 2:
11398             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11399               {
11400               case 1:
11401                 _bfd_error_handler
11402                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"),
11403                    ibfd, obfd);
11404                 break;
11405
11406               case 3:
11407                 _bfd_error_handler
11408                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
11409                    obfd, ibfd);
11410                 break;
11411
11412               case 4:
11413                 _bfd_error_handler
11414                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
11415                    obfd, ibfd);
11416                 break;
11417
11418               default:
11419                 abort ();
11420               }
11421             break;
11422
11423           case 3:
11424             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11425               {
11426               case 1:
11427               case 2:
11428               case 4:
11429                 _bfd_error_handler
11430                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
11431                    ibfd, obfd);
11432                 break;
11433
11434               default:
11435                 abort ();
11436               }
11437             break;
11438
11439           case 4:
11440             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
11441               {
11442               case 1:
11443                 _bfd_error_handler
11444                   (_("Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
11445                    ibfd, obfd);
11446                 break;
11447
11448               case 2:
11449                 _bfd_error_handler
11450                   (_("Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"),
11451                    ibfd, obfd);
11452                 break;
11453
11454               case 3:
11455                 _bfd_error_handler
11456                   (_("Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"),
11457                    obfd, ibfd);
11458                 break;
11459
11460               default:
11461                 abort ();
11462               }
11463             break;
11464
11465           default:
11466             abort ();
11467           }
11468     }
11469
11470   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
11471   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
11472
11473   return TRUE;
11474 }
11475
11476 /* Merge backend specific data from an object file to the output
11477    object file when linking.  */
11478
11479 bfd_boolean
11480 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
11481 {
11482   flagword old_flags;
11483   flagword new_flags;
11484   bfd_boolean ok;
11485   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
11486   asection *sec;
11487
11488   /* Check if we have the same endianess */
11489   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
11490     {
11491       (*_bfd_error_handler)
11492         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
11493          ibfd);
11494       return FALSE;
11495     }
11496
11497   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
11498       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
11499     return TRUE;
11500
11501   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
11502     {
11503       (*_bfd_error_handler)
11504         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
11505          ibfd);
11506       return FALSE;
11507     }
11508
11509   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
11510     return FALSE;
11511
11512   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
11513   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
11514   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
11515
11516   if (! elf_flags_init (obfd))
11517     {
11518       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
11519       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
11520       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
11521         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
11522
11523       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
11524           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
11525               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), 
11526                                       bfd_get_mach (ibfd))))
11527         {
11528           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
11529                                    bfd_get_mach (ibfd)))
11530             return FALSE;
11531         }
11532
11533       return TRUE;
11534     }
11535
11536   /* Check flag compatibility.  */
11537
11538   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
11539   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
11540
11541   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
11542      doesn't seem to matter.  */
11543   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
11544   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
11545
11546   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
11547      just be able to ignore this.  */
11548   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
11549   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
11550
11551   /* Don't care about the PIC flags from dynamic objects; they are
11552      PIC by design.  */
11553   if ((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0
11554       && (ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
11555     new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11556
11557   if (new_flags == old_flags)
11558     return TRUE;
11559
11560   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
11561      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
11562      actually cause any incompatibility.  */
11563   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
11564     {
11565       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
11566           which are automatically generated by gas.  */
11567       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
11568           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
11569           && (sec->size != 0
11570               || (strcmp (sec->name, ".text")
11571                   && strcmp (sec->name, ".data")
11572                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
11573         {
11574           null_input_bfd = FALSE;
11575           break;
11576         }
11577     }
11578   if (null_input_bfd)
11579     return TRUE;
11580
11581   ok = TRUE;
11582
11583   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
11584       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
11585     {
11586       (*_bfd_error_handler)
11587         (_("%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"),
11588          ibfd);
11589       ok = TRUE;
11590     }
11591
11592   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
11593     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
11594   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
11595     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
11596
11597   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11598   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
11599
11600   /* Compare the ISAs.  */
11601   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
11602     {
11603       (*_bfd_error_handler)
11604         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
11605          ibfd);
11606       ok = FALSE;
11607     }
11608   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
11609     {
11610       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
11611       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
11612         {
11613           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
11614              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
11615              OBFD as a 32-bit binary.  */
11616           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
11617           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11618           elf_elfheader (obfd)->e_flags
11619             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11620
11621           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
11622              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
11623           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
11624               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
11625               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
11626             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
11627         }
11628       else
11629         {
11630           /* The ISAs aren't compatible.  */
11631           (*_bfd_error_handler)
11632             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
11633              ibfd,
11634              bfd_printable_name (ibfd),
11635              bfd_printable_name (obfd));
11636           ok = FALSE;
11637         }
11638     }
11639
11640   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11641   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
11642
11643   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
11644      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
11645   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
11646       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
11647           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
11648     {
11649       /* Only error if both are set (to different values).  */
11650       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
11651           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
11652               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
11653         {
11654           (*_bfd_error_handler)
11655             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
11656              ibfd,
11657              elf_mips_abi_name (ibfd),
11658              elf_mips_abi_name (obfd));
11659           ok = FALSE;
11660         }
11661       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
11662       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
11663     }
11664
11665   /* For now, allow arbitrary mixing of ASEs (retain the union).  */
11666   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
11667     {
11668       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
11669
11670       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
11671       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
11672     }
11673
11674   /* Warn about any other mismatches */
11675   if (new_flags != old_flags)
11676     {
11677       (*_bfd_error_handler)
11678         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
11679          ibfd, (unsigned long) new_flags,
11680          (unsigned long) old_flags);
11681       ok = FALSE;
11682     }
11683
11684   if (! ok)
11685     {
11686       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11687       return FALSE;
11688     }
11689
11690   return TRUE;
11691 }
11692
11693 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
11694
11695 bfd_boolean
11696 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
11697 {
11698   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
11699               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
11700
11701   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
11702   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
11703   return TRUE;
11704 }
11705
11706 char *
11707 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
11708 {
11709   switch (dtag)
11710     {
11711     default: return "";
11712     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11713       return "MIPS_RLD_VERSION";
11714     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11715       return "MIPS_TIME_STAMP";
11716     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11717       return "MIPS_ICHECKSUM";
11718     case DT_MIPS_IVERSION:
11719       return "MIPS_IVERSION";
11720     case DT_MIPS_FLAGS:
11721       return "MIPS_FLAGS";
11722     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11723       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
11724     case DT_MIPS_MSYM:
11725       return "MIPS_MSYM";
11726     case DT_MIPS_CONFLICT:
11727       return "MIPS_CONFLICT";
11728     case DT_MIPS_LIBLIST:
11729       return "MIPS_LIBLIST";
11730     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11731       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
11732     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
11733       return "MIPS_CONFLICTNO";
11734     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
11735       return "MIPS_LIBLISTNO";
11736     case DT_MIPS_SYMTABNO:
11737       return "MIPS_SYMTABNO";
11738     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11739       return "MIPS_UNREFEXTNO";
11740     case DT_MIPS_GOTSYM:
11741       return "MIPS_GOTSYM";
11742     case DT_MIPS_HIPAGENO:
11743       return "MIPS_HIPAGENO";
11744     case DT_MIPS_RLD_MAP:
11745       return "MIPS_RLD_MAP";
11746     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
11747       return "MIPS_DELTA_CLASS";
11748     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
11749       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
11750     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
11751       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
11752     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
11753       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
11754     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
11755       return "MIPS_DELTA_RELOC";
11756     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
11757       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
11758     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
11759       return "MIPS_DELTA_SYM";
11760     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
11761       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
11762     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
11763       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
11764     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
11765       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
11766     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
11767       return "MIPS_CXX_FLAGS";
11768     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
11769       return "MIPS_PIXIE_INIT";
11770     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
11771       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
11772     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
11773       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
11774     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
11775       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
11776     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
11777       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
11778     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
11779       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
11780     case DT_MIPS_OPTIONS:
11781       return "MIPS_OPTIONS";
11782     case DT_MIPS_INTERFACE:
11783       return "MIPS_INTERFACE";
11784     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
11785       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
11786     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
11787       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
11788     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
11789       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
11790     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
11791       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
11792     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
11793       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
11794     case DT_MIPS_GP_VALUE:
11795       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
11796     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
11797       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
11798     }
11799 }
11800
11801 bfd_boolean
11802 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
11803 {
11804   FILE *file = ptr;
11805
11806   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
11807
11808   /* Print normal ELF private data.  */
11809   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
11810
11811   /* xgettext:c-format */
11812   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
11813
11814   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
11815     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
11816   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
11817     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
11818   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
11819     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
11820   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
11821     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
11822   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
11823     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
11824   else if (ABI_N32_P (abfd))
11825     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
11826   else if (ABI_64_P (abfd))
11827     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
11828   else
11829     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
11830
11831   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
11832     fprintf (file, " [mips1]");
11833   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
11834     fprintf (file, " [mips2]");
11835   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
11836     fprintf (file, " [mips3]");
11837   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
11838     fprintf (file, " [mips4]");
11839   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
11840     fprintf (file, " [mips5]");
11841   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
11842     fprintf (file, " [mips32]");
11843   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
11844     fprintf (file, " [mips64]");
11845   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
11846     fprintf (file, " [mips32r2]");
11847   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
11848     fprintf (file, " [mips64r2]");
11849   else
11850     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
11851
11852   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
11853     fprintf (file, " [mdmx]");
11854
11855   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
11856     fprintf (file, " [mips16]");
11857
11858   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
11859     fprintf (file, " [32bitmode]");
11860   else
11861     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
11862
11863   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
11864     fprintf (file, " [noreorder]");
11865
11866   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
11867     fprintf (file, " [PIC]");
11868
11869   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
11870     fprintf (file, " [CPIC]");
11871
11872   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
11873     fprintf (file, " [XGOT]");
11874
11875   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
11876     fprintf (file, " [UCODE]");
11877
11878   fputc ('\n', file);
11879
11880   return TRUE;
11881 }
11882
11883 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
11884 {
11885   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11886   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11887   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
11888   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11889   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
11890   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
11891   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
11892 };
11893
11894 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
11895    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
11896    definiton of the symbol.  */
11897 void
11898 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
11899                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
11900                                       bfd_boolean definition,
11901                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
11902 {
11903   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
11904     {
11905       unsigned char other;
11906
11907       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
11908       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
11909       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
11910     }
11911
11912   if (!definition
11913       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
11914     h->other |= STO_OPTIONAL;
11915 }
11916
11917 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
11918    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
11919 bfd_boolean
11920 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
11921 {
11922   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
11923 }
11924
11925 bfd_boolean
11926 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
11927 {
11928   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
11929           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
11930           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
11931 }