Fix segfault when creating a dso with discarded .dynsym section.
[external/binutils.git] / bfd / elfxx-mips.c
1 /* MIPS-specific support for ELF
2    Copyright (C) 1993-2014 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
5    <ian@cygnus.com>.
6    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
7    <mark@codesourcery.com>
8    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
9    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
10
11    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
16    (at your option) any later version.
17
18    This program is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with this program; if not, write to the Free Software
25    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
26    MA 02110-1301, USA.  */
27
28
29 /* This file handles functionality common to the different MIPS ABI's.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "libiberty.h"
35 #include "elf-bfd.h"
36 #include "elfxx-mips.h"
37 #include "elf/mips.h"
38 #include "elf-vxworks.h"
39
40 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
41 #include "coff/sym.h"
42 #include "coff/symconst.h"
43 #include "coff/ecoff.h"
44 #include "coff/mips.h"
45
46 #include "hashtab.h"
47
48 /* Types of TLS GOT entry.  */
49 enum mips_got_tls_type {
50   GOT_TLS_NONE,
51   GOT_TLS_GD,
52   GOT_TLS_LDM,
53   GOT_TLS_IE
54 };
55
56 /* This structure is used to hold information about one GOT entry.
57    There are four types of entry:
58
59       (1) an absolute address
60             requires: abfd == NULL
61             fields: d.address
62
63       (2) a SYMBOL + OFFSET address, where SYMBOL is local to an input bfd
64             requires: abfd != NULL, symndx >= 0, tls_type != GOT_TLS_LDM
65             fields: abfd, symndx, d.addend, tls_type
66
67       (3) a SYMBOL address, where SYMBOL is not local to an input bfd
68             requires: abfd != NULL, symndx == -1
69             fields: d.h, tls_type
70
71       (4) a TLS LDM slot
72             requires: abfd != NULL, symndx == 0, tls_type == GOT_TLS_LDM
73             fields: none; there's only one of these per GOT.  */
74 struct mips_got_entry
75 {
76   /* One input bfd that needs the GOT entry.  */
77   bfd *abfd;
78   /* The index of the symbol, as stored in the relocation r_info, if
79      we have a local symbol; -1 otherwise.  */
80   long symndx;
81   union
82   {
83     /* If abfd == NULL, an address that must be stored in the got.  */
84     bfd_vma address;
85     /* If abfd != NULL && symndx != -1, the addend of the relocation
86        that should be added to the symbol value.  */
87     bfd_vma addend;
88     /* If abfd != NULL && symndx == -1, the hash table entry
89        corresponding to a symbol in the GOT.  The symbol's entry
90        is in the local area if h->global_got_area is GGA_NONE,
91        otherwise it is in the global area.  */
92     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
93   } d;
94
95   /* The TLS type of this GOT entry.  An LDM GOT entry will be a local
96      symbol entry with r_symndx == 0.  */
97   unsigned char tls_type;
98
99   /* True if we have filled in the GOT contents for a TLS entry,
100      and created the associated relocations.  */
101   unsigned char tls_initialized;
102
103   /* The offset from the beginning of the .got section to the entry
104      corresponding to this symbol+addend.  If it's a global symbol
105      whose offset is yet to be decided, it's going to be -1.  */
106   long gotidx;
107 };
108
109 /* This structure represents a GOT page reference from an input bfd.
110    Each instance represents a symbol + ADDEND, where the representation
111    of the symbol depends on whether it is local to the input bfd.
112    If it is, then SYMNDX >= 0, and the symbol has index SYMNDX in U.ABFD.
113    Otherwise, SYMNDX < 0 and U.H points to the symbol's hash table entry.
114
115    Page references with SYMNDX >= 0 always become page references
116    in the output.  Page references with SYMNDX < 0 only become page
117    references if the symbol binds locally; in other cases, the page
118    reference decays to a global GOT reference.  */
119 struct mips_got_page_ref
120 {
121   long symndx;
122   union
123   {
124     struct mips_elf_link_hash_entry *h;
125     bfd *abfd;
126   } u;
127   bfd_vma addend;
128 };
129
130 /* This structure describes a range of addends: [MIN_ADDEND, MAX_ADDEND].
131    The structures form a non-overlapping list that is sorted by increasing
132    MIN_ADDEND.  */
133 struct mips_got_page_range
134 {
135   struct mips_got_page_range *next;
136   bfd_signed_vma min_addend;
137   bfd_signed_vma max_addend;
138 };
139
140 /* This structure describes the range of addends that are applied to page
141    relocations against a given section.  */
142 struct mips_got_page_entry
143 {
144   /* The section that these entries are based on.  */
145   asection *sec;
146   /* The ranges for this page entry.  */
147   struct mips_got_page_range *ranges;
148   /* The maximum number of page entries needed for RANGES.  */
149   bfd_vma num_pages;
150 };
151
152 /* This structure is used to hold .got information when linking.  */
153
154 struct mips_got_info
155 {
156   /* The number of global .got entries.  */
157   unsigned int global_gotno;
158   /* The number of global .got entries that are in the GGA_RELOC_ONLY area.  */
159   unsigned int reloc_only_gotno;
160   /* The number of .got slots used for TLS.  */
161   unsigned int tls_gotno;
162   /* The first unused TLS .got entry.  Used only during
163      mips_elf_initialize_tls_index.  */
164   unsigned int tls_assigned_gotno;
165   /* The number of local .got entries, eventually including page entries.  */
166   unsigned int local_gotno;
167   /* The maximum number of page entries needed.  */
168   unsigned int page_gotno;
169   /* The number of relocations needed for the GOT entries.  */
170   unsigned int relocs;
171   /* The first unused local .got entry.  */
172   unsigned int assigned_low_gotno;
173   /* The last unused local .got entry.  */
174   unsigned int assigned_high_gotno;
175   /* A hash table holding members of the got.  */
176   struct htab *got_entries;
177   /* A hash table holding mips_got_page_ref structures.  */
178   struct htab *got_page_refs;
179   /* A hash table of mips_got_page_entry structures.  */
180   struct htab *got_page_entries;
181   /* In multi-got links, a pointer to the next got (err, rather, most
182      of the time, it points to the previous got).  */
183   struct mips_got_info *next;
184 };
185
186 /* Structure passed when merging bfds' gots.  */
187
188 struct mips_elf_got_per_bfd_arg
189 {
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 /* A structure used to pass information to htab_traverse callbacks
214    when laying out the GOT.  */
215
216 struct mips_elf_traverse_got_arg
217 {
218   struct bfd_link_info *info;
219   struct mips_got_info *g;
220   int value;
221 };
222
223 struct _mips_elf_section_data
224 {
225   struct bfd_elf_section_data elf;
226   union
227   {
228     bfd_byte *tdata;
229   } u;
230 };
231
232 #define mips_elf_section_data(sec) \
233   ((struct _mips_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
234
235 #define is_mips_elf(bfd)                                \
236   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour      \
237    && elf_tdata (bfd) != NULL                           \
238    && elf_object_id (bfd) == MIPS_ELF_DATA)
239
240 /* The ABI says that every symbol used by dynamic relocations must have
241    a global GOT entry.  Among other things, this provides the dynamic
242    linker with a free, directly-indexed cache.  The GOT can therefore
243    contain symbols that are not referenced by GOT relocations themselves
244    (in other words, it may have symbols that are not referenced by things
245    like R_MIPS_GOT16 and R_MIPS_GOT_PAGE).
246
247    GOT relocations are less likely to overflow if we put the associated
248    GOT entries towards the beginning.  We therefore divide the global
249    GOT entries into two areas: "normal" and "reloc-only".  Entries in
250    the first area can be used for both dynamic relocations and GP-relative
251    accesses, while those in the "reloc-only" area are for dynamic
252    relocations only.
253
254    These GGA_* ("Global GOT Area") values are organised so that lower
255    values are more general than higher values.  Also, non-GGA_NONE
256    values are ordered by the position of the area in the GOT.  */
257 #define GGA_NORMAL 0
258 #define GGA_RELOC_ONLY 1
259 #define GGA_NONE 2
260
261 /* Information about a non-PIC interface to a PIC function.  There are
262    two ways of creating these interfaces.  The first is to add:
263
264         lui     $25,%hi(func)
265         addiu   $25,$25,%lo(func)
266
267    immediately before a PIC function "func".  The second is to add:
268
269         lui     $25,%hi(func)
270         j       func
271         addiu   $25,$25,%lo(func)
272
273    to a separate trampoline section.
274
275    Stubs of the first kind go in a new section immediately before the
276    target function.  Stubs of the second kind go in a single section
277    pointed to by the hash table's "strampoline" field.  */
278 struct mips_elf_la25_stub {
279   /* The generated section that contains this stub.  */
280   asection *stub_section;
281
282   /* The offset of the stub from the start of STUB_SECTION.  */
283   bfd_vma offset;
284
285   /* One symbol for the original function.  Its location is available
286      in H->root.root.u.def.  */
287   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
288 };
289
290 /* Macros for populating a mips_elf_la25_stub.  */
291
292 #define LA25_LUI(VAL) (0x3c190000 | (VAL))      /* lui t9,VAL */
293 #define LA25_J(VAL) (0x08000000 | (((VAL) >> 2) & 0x3ffffff)) /* j VAL */
294 #define LA25_ADDIU(VAL) (0x27390000 | (VAL))    /* addiu t9,t9,VAL */
295 #define LA25_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
296   (0x41b90000 | (VAL))                          /* lui t9,VAL */
297 #define LA25_J_MICROMIPS(VAL)                                           \
298   (0xd4000000 | (((VAL) >> 1) & 0x3ffffff))     /* j VAL */
299 #define LA25_ADDIU_MICROMIPS(VAL)                                       \
300   (0x33390000 | (VAL))                          /* addiu t9,t9,VAL */
301
302 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
303    the dynamic symbols.  */
304
305 struct mips_elf_hash_sort_data
306 {
307   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
308      index.  */
309   struct elf_link_hash_entry *low;
310   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a non-TLS
311      symbol with a GOT entry.  */
312   long min_got_dynindx;
313   /* The greatest dynamic symbol table index corresponding to a symbol
314      with a GOT entry that is not referenced (e.g., a dynamic symbol
315      with dynamic relocations pointing to it from non-primary GOTs).  */
316   long max_unref_got_dynindx;
317   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
318      symbol without a GOT entry.  */
319   long max_non_got_dynindx;
320 };
321
322 /* We make up to two PLT entries if needed, one for standard MIPS code
323    and one for compressed code, either a MIPS16 or microMIPS one.  We
324    keep a separate record of traditional lazy-binding stubs, for easier
325    processing.  */
326
327 struct plt_entry
328 {
329   /* Traditional SVR4 stub offset, or -1 if none.  */
330   bfd_vma stub_offset;
331
332   /* Standard PLT entry offset, or -1 if none.  */
333   bfd_vma mips_offset;
334
335   /* Compressed PLT entry offset, or -1 if none.  */
336   bfd_vma comp_offset;
337
338   /* The corresponding .got.plt index, or -1 if none.  */
339   bfd_vma gotplt_index;
340
341   /* Whether we need a standard PLT entry.  */
342   unsigned int need_mips : 1;
343
344   /* Whether we need a compressed PLT entry.  */
345   unsigned int need_comp : 1;
346 };
347
348 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
349    the global hash table.  */
350
351 struct mips_elf_link_hash_entry
352 {
353   struct elf_link_hash_entry root;
354
355   /* External symbol information.  */
356   EXTR esym;
357
358   /* The la25 stub we have created for ths symbol, if any.  */
359   struct mips_elf_la25_stub *la25_stub;
360
361   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
362      this symbol.  */
363   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
364
365   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
366      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
367   asection *fn_stub;
368
369   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
370      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
371   asection *call_stub;
372
373   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
374      being called returns a floating point value.  */
375   asection *call_fp_stub;
376
377   /* The highest GGA_* value that satisfies all references to this symbol.  */
378   unsigned int global_got_area : 2;
379
380   /* True if all GOT relocations against this symbol are for calls.  This is
381      a looser condition than no_fn_stub below, because there may be other
382      non-call non-GOT relocations against the symbol.  */
383   unsigned int got_only_for_calls : 1;
384
385   /* True if one of the relocations described by possibly_dynamic_relocs
386      is against a readonly section.  */
387   unsigned int readonly_reloc : 1;
388
389   /* True if there is a relocation against this symbol that must be
390      resolved by the static linker (in other words, if the relocation
391      cannot possibly be made dynamic).  */
392   unsigned int has_static_relocs : 1;
393
394   /* True if we must not create a .MIPS.stubs entry for this symbol.
395      This is set, for example, if there are relocations related to
396      taking the function's address, i.e. any but R_MIPS_CALL*16 ones.
397      See "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition", p. 4-20.  */
398   unsigned int no_fn_stub : 1;
399
400   /* Whether we need the fn_stub; this is true if this symbol appears
401      in any relocs other than a 16 bit call.  */
402   unsigned int need_fn_stub : 1;
403
404   /* True if this symbol is referenced by branch relocations from
405      any non-PIC input file.  This is used to determine whether an
406      la25 stub is required.  */
407   unsigned int has_nonpic_branches : 1;
408
409   /* Does this symbol need a traditional MIPS lazy-binding stub
410      (as opposed to a PLT entry)?  */
411   unsigned int needs_lazy_stub : 1;
412
413   /* Does this symbol resolve to a PLT entry?  */
414   unsigned int use_plt_entry : 1;
415 };
416
417 /* MIPS ELF linker hash table.  */
418
419 struct mips_elf_link_hash_table
420 {
421   struct elf_link_hash_table root;
422
423   /* The number of .rtproc entries.  */
424   bfd_size_type procedure_count;
425
426   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
427   bfd_size_type compact_rel_size;
428
429   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic entry
430      is set to the address of __rld_obj_head as in IRIX5 and IRIX6.  */
431   bfd_boolean use_rld_obj_head;
432
433   /* The  __rld_map or __rld_obj_head symbol. */
434   struct elf_link_hash_entry *rld_symbol;
435
436   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
437   bfd_boolean mips16_stubs_seen;
438
439   /* True if we can generate copy relocs and PLTs.  */
440   bfd_boolean use_plts_and_copy_relocs;
441
442   /* True if we can only use 32-bit microMIPS instructions.  */
443   bfd_boolean insn32;
444
445   /* True if we're generating code for VxWorks.  */
446   bfd_boolean is_vxworks;
447
448   /* True if we already reported the small-data section overflow.  */
449   bfd_boolean small_data_overflow_reported;
450
451   /* Shortcuts to some dynamic sections, or NULL if they are not
452      being used.  */
453   asection *srelbss;
454   asection *sdynbss;
455   asection *srelplt;
456   asection *srelplt2;
457   asection *sgotplt;
458   asection *splt;
459   asection *sstubs;
460   asection *sgot;
461
462   /* The master GOT information.  */
463   struct mips_got_info *got_info;
464
465   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
466      symbol table.  */
467   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
468
469   /* The size of the PLT header in bytes.  */
470   bfd_vma plt_header_size;
471
472   /* The size of a standard PLT entry in bytes.  */
473   bfd_vma plt_mips_entry_size;
474
475   /* The size of a compressed PLT entry in bytes.  */
476   bfd_vma plt_comp_entry_size;
477
478   /* The offset of the next standard PLT entry to create.  */
479   bfd_vma plt_mips_offset;
480
481   /* The offset of the next compressed PLT entry to create.  */
482   bfd_vma plt_comp_offset;
483
484   /* The index of the next .got.plt entry to create.  */
485   bfd_vma plt_got_index;
486
487   /* The number of functions that need a lazy-binding stub.  */
488   bfd_vma lazy_stub_count;
489
490   /* The size of a function stub entry in bytes.  */
491   bfd_vma function_stub_size;
492
493   /* The number of reserved entries at the beginning of the GOT.  */
494   unsigned int reserved_gotno;
495
496   /* The section used for mips_elf_la25_stub trampolines.
497      See the comment above that structure for details.  */
498   asection *strampoline;
499
500   /* A table of mips_elf_la25_stubs, indexed by (input_section, offset)
501      pairs.  */
502   htab_t la25_stubs;
503
504   /* A function FN (NAME, IS, OS) that creates a new input section
505      called NAME and links it to output section OS.  If IS is nonnull,
506      the new section should go immediately before it, otherwise it
507      should go at the (current) beginning of OS.
508
509      The function returns the new section on success, otherwise it
510      returns null.  */
511   asection *(*add_stub_section) (const char *, asection *, asection *);
512
513   /* Small local sym cache.  */
514   struct sym_cache sym_cache;
515
516   /* Is the PLT header compressed?  */
517   unsigned int plt_header_is_comp : 1;
518 };
519
520 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
521
522 #define mips_elf_hash_table(p) \
523   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
524   == MIPS_ELF_DATA ? ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
525
526 /* A structure used to communicate with htab_traverse callbacks.  */
527 struct mips_htab_traverse_info
528 {
529   /* The usual link-wide information.  */
530   struct bfd_link_info *info;
531   bfd *output_bfd;
532
533   /* Starts off FALSE and is set to TRUE if the link should be aborted.  */
534   bfd_boolean error;
535 };
536
537 /* MIPS ELF private object data.  */
538
539 struct mips_elf_obj_tdata
540 {
541   /* Generic ELF private object data.  */
542   struct elf_obj_tdata root;
543
544   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attribute for output.  */
545   bfd *abi_fp_bfd;
546
547   /* Input BFD providing Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attribute for output.  */
548   bfd *abi_msa_bfd;
549
550   /* The abiflags for this object.  */
551   Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
552   bfd_boolean abiflags_valid;
553
554   /* The GOT requirements of input bfds.  */
555   struct mips_got_info *got;
556
557   /* Used by _bfd_mips_elf_find_nearest_line.  The structure could be
558      included directly in this one, but there's no point to wasting
559      the memory just for the infrequently called find_nearest_line.  */
560   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
561
562   /* An array of stub sections indexed by symbol number.  */
563   asection **local_stubs;
564   asection **local_call_stubs;
565
566   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
567      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
568   asymbol *elf_data_symbol;
569   asymbol *elf_text_symbol;
570   asection *elf_data_section;
571   asection *elf_text_section;
572 };
573
574 /* Get MIPS ELF private object data from BFD's tdata.  */
575
576 #define mips_elf_tdata(bfd) \
577   ((struct mips_elf_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
578
579 #define TLS_RELOC_P(r_type) \
580   (r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD32                \
581    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPMOD64             \
582    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL32             \
583    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL64             \
584    || r_type == R_MIPS_TLS_GD                   \
585    || r_type == R_MIPS_TLS_LDM                  \
586    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16          \
587    || r_type == R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16          \
588    || r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL             \
589    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL32              \
590    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL64              \
591    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_HI16           \
592    || r_type == R_MIPS_TLS_TPREL_LO16           \
593    || r_type == R_MIPS16_TLS_GD                 \
594    || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM                \
595    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16        \
596    || r_type == R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16        \
597    || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL           \
598    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16         \
599    || r_type == R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16         \
600    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD              \
601    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM             \
602    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16     \
603    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16     \
604    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL        \
605    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16      \
606    || r_type == R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16)
607
608 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
609
610 struct extsym_info
611 {
612   bfd *abfd;
613   struct bfd_link_info *info;
614   struct ecoff_debug_info *debug;
615   const struct ecoff_debug_swap *swap;
616   bfd_boolean failed;
617 };
618
619 /* The names of the runtime procedure table symbols used on IRIX5.  */
620
621 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
622 {
623   "_procedure_table",
624   "_procedure_string_table",
625   "_procedure_table_size",
626   NULL
627 };
628
629 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
630    IRIX5.  */
631
632 typedef struct
633 {
634   unsigned long id1;            /* Always one?  */
635   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
636   unsigned long id2;            /* Always two?  */
637   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
638   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
639   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
640 } Elf32_compact_rel;
641
642 typedef struct
643 {
644   bfd_byte id1[4];
645   bfd_byte num[4];
646   bfd_byte id2[4];
647   bfd_byte offset[4];
648   bfd_byte reserved0[4];
649   bfd_byte reserved1[4];
650 } Elf32_External_compact_rel;
651
652 typedef struct
653 {
654   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
655   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
656   unsigned int dist2to : 8;
657   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
658   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
659   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
660 } Elf32_crinfo;
661
662 typedef struct
663 {
664   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
665   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
666   unsigned int dist2to : 8;
667   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
668   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
669 } Elf32_crinfo2;
670
671 typedef struct
672 {
673   bfd_byte info[4];
674   bfd_byte konst[4];
675   bfd_byte vaddr[4];
676 } Elf32_External_crinfo;
677
678 typedef struct
679 {
680   bfd_byte info[4];
681   bfd_byte konst[4];
682 } Elf32_External_crinfo2;
683
684 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
685
686 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
687 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
688 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
689 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
690 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
691 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
692 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
693 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
694
695 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
696    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
697    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
698 #define CRF_MIPS_LONG                   1
699 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
700
701 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
702    has different meaning for each type:
703
704    (type)               (konst)
705    CT_MIPS_REL32        Address in data
706    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
707    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
708    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
709    */
710
711 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
712 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
713 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
714 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
715
716 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
717 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
718 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
719 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
720 \f
721 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
722    loader for use by the static exception system.  */
723
724 typedef struct runtime_pdr {
725         bfd_vma adr;            /* Memory address of start of procedure.  */
726         long    regmask;        /* Save register mask.  */
727         long    regoffset;      /* Save register offset.  */
728         long    fregmask;       /* Save floating point register mask.  */
729         long    fregoffset;     /* Save floating point register offset.  */
730         long    frameoffset;    /* Frame size.  */
731         short   framereg;       /* Frame pointer register.  */
732         short   pcreg;          /* Offset or reg of return pc.  */
733         long    irpss;          /* Index into the runtime string table.  */
734         long    reserved;
735         struct exception_info *exception_info;/* Pointer to exception array.  */
736 } RPDR, *pRPDR;
737 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
738 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
739 \f
740 static struct mips_got_entry *mips_elf_create_local_got_entry
741   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, bfd_vma, unsigned long,
742    struct mips_elf_link_hash_entry *, int);
743 static bfd_boolean mips_elf_sort_hash_table_f
744   (struct mips_elf_link_hash_entry *, void *);
745 static bfd_vma mips_elf_high
746   (bfd_vma);
747 static bfd_boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
748   (bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
749    struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *, bfd_vma,
750    bfd_vma *, asection *);
751 static bfd_vma mips_elf_adjust_gp
752   (bfd *, struct mips_got_info *, bfd *);
753
754 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
755 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
756
757 /* True if ABFD is for CPUs with load interlocking that include
758    non-MIPS1 CPUs and R3900.  */
759 #define LOAD_INTERLOCKS_P(abfd) \
760   (   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) != E_MIPS_ARCH_1) \
761    || ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_3900))
762
763 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JAL is converted to BAL.
764    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate
765    for RM9000 for now.  */
766 #define JAL_TO_BAL_P(abfd) \
767   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == E_MIPS_MACH_9000)
768
769 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JALR is converted to BAL.
770    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
771    all CPUs.  */
772 #define JALR_TO_BAL_P(abfd) 1
773
774 /* True if ABFD is for CPUs that are faster if JR is converted to B.
775    This should be safe for all architectures.  We enable this predicate for
776    all CPUs.  */
777 #define JR_TO_B_P(abfd) 1
778
779 /* True if ABFD is a PIC object.  */
780 #define PIC_OBJECT_P(abfd) \
781   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC) != 0)
782
783 /* Nonzero if ABFD is using the O32 ABI.  */
784 #define ABI_O32_P(abfd) \
785   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
786
787 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
788 #define ABI_N32_P(abfd) \
789   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
790
791 /* Nonzero if ABFD is using the N64 ABI.  */
792 #define ABI_64_P(abfd) \
793   (get_elf_backend_data (abfd)->s->elfclass == ELFCLASS64)
794
795 /* Nonzero if ABFD is using NewABI conventions.  */
796 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd))
797
798 /* Nonzero if ABFD has microMIPS code.  */
799 #define MICROMIPS_P(abfd) \
800   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS) != 0)
801
802 /* Nonzero if ABFD is MIPS R6.  */
803 #define MIPSR6_P(abfd) \
804   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6 \
805     || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
806
807 /* The IRIX compatibility level we are striving for.  */
808 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
809   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_irix_compat (abfd))
810
811 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
812 #define SGI_COMPAT(abfd) \
813   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
814
815 /* The name of the options section.  */
816 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
817   (NEWABI_P (abfd) ? ".MIPS.options" : ".options")
818
819 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_OPTIONS section.
820    Some IRIX system files do not use MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME.  */
821 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P(NAME) \
822   (strcmp (NAME, ".MIPS.options") == 0 || strcmp (NAME, ".options") == 0)
823
824 /* True if NAME is the recognized name of any SHT_MIPS_ABIFLAGS section.  */
825 #define MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P(NAME) \
826   (strcmp (NAME, ".MIPS.abiflags") == 0)
827
828 /* Whether the section is readonly.  */
829 #define MIPS_ELF_READONLY_SECTION(sec) \
830   ((sec->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))         \
831    == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY))
832
833 /* The name of the stub section.  */
834 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) ".MIPS.stubs"
835
836 /* The size of an external REL relocation.  */
837 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
838   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
839
840 /* The size of an external RELA relocation.  */
841 #define MIPS_ELF_RELA_SIZE(abfd) \
842   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rela)
843
844 /* The size of an external dynamic table entry.  */
845 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
846   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
847
848 /* The size of a GOT entry.  */
849 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
850   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
851
852 /* The size of the .rld_map section. */
853 #define MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE(abfd) \
854   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
855
856 /* The size of a symbol-table entry.  */
857 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
858   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
859
860 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
861 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
862   (get_elf_backend_data (abfd)->s->log_file_align)
863
864 /* Get word-sized data.  */
865 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
866   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
867
868 /* Put out word-sized data.  */
869 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
870   (ABI_64_P (abfd)                              \
871    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
872    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
873
874 /* The opcode for word-sized loads (LW or LD).  */
875 #define MIPS_ELF_LOAD_WORD(abfd) \
876   (ABI_64_P (abfd) ? 0xdc000000 : 0x8c000000)
877
878 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
879 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)      \
880   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, tag, val)
881
882 #define MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO(abfd, rtype, rela)                      \
883   (get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_mips_rtype_to_howto (rtype, rela))
884
885 /* The name of the dynamic relocation section.  */
886 #define MIPS_ELF_REL_DYN_NAME(INFO) \
887   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? ".rela.dyn" : ".rel.dyn")
888
889 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
890    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
891 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
892 #define MINUS_TWO       (((bfd_vma)0) - 2)
893
894 /* The value to write into got[1] for SVR4 targets, to identify it is
895    a GNU object.  The dynamic linker can then use got[1] to store the
896    module pointer.  */
897 #define MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK(abfd) \
898   ((bfd_vma) 1 << (ABI_64_P (abfd) ? 63 : 31))
899
900 /* The offset of $gp from the beginning of the .got section.  */
901 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(INFO) \
902   (mips_elf_hash_table (INFO)->is_vxworks ? 0x0 : 0x7ff0)
903
904 /* The maximum size of the GOT for it to be addressable using 16-bit
905    offsets from $gp.  */
906 #define MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE(INFO) (ELF_MIPS_GP_OFFSET (INFO) + 0x7fff)
907
908 /* Instructions which appear in a stub.  */
909 #define STUB_LW(abfd)                                                   \
910   ((ABI_64_P (abfd)                                                     \
911     ? 0xdf998010                                /* ld t9,0x8010(gp) */  \
912     : 0x8f998010))                              /* lw t9,0x8010(gp) */
913 #define STUB_MOVE(abfd)                                                 \
914    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
915      ? 0x03e0782d                               /* daddu t7,ra */       \
916      : 0x03e07821))                             /* addu t7,ra */
917 #define STUB_LUI(VAL) (0x3c180000 + (VAL))      /* lui t8,VAL */
918 #define STUB_JALR 0x0320f809                    /* jalr t9,ra */
919 #define STUB_ORI(VAL) (0x37180000 + (VAL))      /* ori t8,t8,VAL */
920 #define STUB_LI16U(VAL) (0x34180000 + (VAL))    /* ori t8,zero,VAL unsigned */
921 #define STUB_LI16S(abfd, VAL)                                           \
922    ((ABI_64_P (abfd)                                                    \
923     ? (0x64180000 + (VAL))      /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
924     : (0x24180000 + (VAL))))    /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
925
926 /* Likewise for the microMIPS ASE.  */
927 #define STUB_LW_MICROMIPS(abfd)                                         \
928   (ABI_64_P (abfd)                                                      \
929    ? 0xdf3c8010                                 /* ld t9,0x8010(gp) */  \
930    : 0xff3c8010)                                /* lw t9,0x8010(gp) */
931 #define STUB_MOVE_MICROMIPS 0x0dff              /* move t7,ra */
932 #define STUB_MOVE32_MICROMIPS(abfd)                                     \
933    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
934     ? 0x581f7950                                /* daddu t7,ra,zero */  \
935     : 0x001f7950)                               /* addu t7,ra,zero */
936 #define STUB_LUI_MICROMIPS(VAL)                                         \
937    (0x41b80000 + (VAL))                         /* lui t8,VAL */
938 #define STUB_JALR_MICROMIPS 0x45d9              /* jalr t9 */
939 #define STUB_JALR32_MICROMIPS 0x03f90f3c        /* jalr ra,t9 */
940 #define STUB_ORI_MICROMIPS(VAL)                                         \
941   (0x53180000 + (VAL))                          /* ori t8,t8,VAL */
942 #define STUB_LI16U_MICROMIPS(VAL)                                       \
943   (0x53000000 + (VAL))                          /* ori t8,zero,VAL unsigned */
944 #define STUB_LI16S_MICROMIPS(abfd, VAL)                                 \
945    (ABI_64_P (abfd)                                                     \
946     ? 0x5f000000 + (VAL)        /* daddiu t8,zero,VAL sign extended */  \
947     : 0x33000000 + (VAL))       /* addiu t8,zero,VAL sign extended */
948
949 #define MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
950 #define MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
951 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 12
952 #define MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 16
953 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE 16
954 #define MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE 20
955
956 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
957    section.  */
958
959 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
960    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
961     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
962     : "/usr/lib/libc.so.1")
963
964 #ifdef BFD64
965 #define MNAME(bfd,pre,pos) \
966   (ABI_64_P (bfd) ? CONCAT4 (pre,64,_,pos) : CONCAT4 (pre,32,_,pos))
967 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
968   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_SYM (i) : ELF32_R_SYM (i))
969 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
970   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_MIPS_R_TYPE (i) : ELF32_R_TYPE (i))
971 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
972   (ABI_64_P (bfd) ? ELF64_R_INFO (s, t) : ELF32_R_INFO (s, t))
973 #else
974 #define MNAME(bfd,pre,pos) CONCAT4 (pre,32,_,pos)
975 #define ELF_R_SYM(bfd, i)                                       \
976   (ELF32_R_SYM (i))
977 #define ELF_R_TYPE(bfd, i)                                      \
978   (ELF32_R_TYPE (i))
979 #define ELF_R_INFO(bfd, s, t)                                   \
980   (ELF32_R_INFO (s, t))
981 #endif
982 \f
983   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
984      floating point arguments.
985
986      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
987      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
988      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
989      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
990      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
991      consider any reference to the function, not just a call, because
992      if the address of the function is taken we will need the stub,
993      since the address might be passed to a 32 bit function.
994
995      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
996      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
997      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
998      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
999      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
1000      stub should be discarded.
1001
1002      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
1003      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
1004      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
1005      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
1006      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
1007      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
1008      16 bit functions always return floating point values in both
1009      $f0/$f1 and $2/$3.)
1010
1011      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
1012      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
1013      information will indicate which symbol the section is for.
1014
1015      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
1016
1017 #define FN_STUB ".mips16.fn."
1018 #define CALL_STUB ".mips16.call."
1019 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
1020
1021 #define FN_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, FN_STUB)
1022 #define CALL_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_STUB)
1023 #define CALL_FP_STUB_P(name) CONST_STRNEQ (name, CALL_FP_STUB)
1024 \f
1025 /* The format of the first PLT entry in an O32 executable.  */
1026 static const bfd_vma mips_o32_exec_plt0_entry[] =
1027 {
1028   0x3c1c0000,   /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1029   0x8f990000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                         */
1030   0x279c0000,   /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1031   0x031cc023,   /* subu $24, $24, $28                                   */
1032   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
1033   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1034   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1035   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1036 };
1037
1038 /* The format of the first PLT entry in an N32 executable.  Different
1039    because gp ($28) is not available; we use t2 ($14) instead.  */
1040 static const bfd_vma mips_n32_exec_plt0_entry[] =
1041 {
1042   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1043   0x8dd90000,   /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1044   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1045   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1046   0x03e07821,   /* move $15, $31        # 32-bit move (addu)            */
1047   0x0018c082,   /* srl $24, $24, 2                                      */
1048   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1049   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1050 };
1051
1052 /* The format of the first PLT entry in an N64 executable.  Different
1053    from N32 because of the increased size of GOT entries.  */
1054 static const bfd_vma mips_n64_exec_plt0_entry[] =
1055 {
1056   0x3c0e0000,   /* lui $14, %hi(&GOTPLT[0])                             */
1057   0xddd90000,   /* ld $25, %lo(&GOTPLT[0])($14)                         */
1058   0x25ce0000,   /* addiu $14, $14, %lo(&GOTPLT[0])                      */
1059   0x030ec023,   /* subu $24, $24, $14                                   */
1060   0x03e0782d,   /* move $15, $31        # 64-bit move (daddu)           */
1061   0x0018c0c2,   /* srl $24, $24, 3                                      */
1062   0x0320f809,   /* jalr $25                                             */
1063   0x2718fffe    /* subu $24, $24, 2                                     */
1064 };
1065
1066 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable.
1067    We rely on v0 ($2) rather than t8 ($24) to contain the address
1068    of the GOTPLT entry handled, so this stub may only be used when
1069    all the subsequent PLT entries are microMIPS code too.
1070
1071    The trailing NOP is for alignment and correct disassembly only.  */
1072 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt0_entry[] =
1073 {
1074   0x7980, 0x0000,       /* addiupc $3, (&GOTPLT[0]) - .                 */
1075   0xff23, 0x0000,       /* lw $25, 0($3)                                */
1076   0x0535,               /* subu $2, $2, $3                              */
1077   0x2525,               /* srl $2, $2, 2                                */
1078   0x3302, 0xfffe,       /* subu $24, $2, 2                              */
1079   0x0dff,               /* move $15, $31                                */
1080   0x45f9,               /* jalrs $25                                    */
1081   0x0f83,               /* move $28, $3                                 */
1082   0x0c00                /* nop                                          */
1083 };
1084
1085 /* The format of the microMIPS first PLT entry in an O32 executable
1086    in the insn32 mode.  */
1087 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry[] =
1088 {
1089   0x41bc, 0x0000,       /* lui $28, %hi(&GOTPLT[0])                     */
1090   0xff3c, 0x0000,       /* lw $25, %lo(&GOTPLT[0])($28)                 */
1091   0x339c, 0x0000,       /* addiu $28, $28, %lo(&GOTPLT[0])              */
1092   0x0398, 0xc1d0,       /* subu $24, $24, $28                           */
1093   0x001f, 0x7950,       /* move $15, $31                                */
1094   0x0318, 0x1040,       /* srl $24, $24, 2                              */
1095   0x03f9, 0x0f3c,       /* jalr $25                                     */
1096   0x3318, 0xfffe        /* subu $24, $24, 2                             */
1097 };
1098
1099 /* The format of subsequent standard PLT entries.  */
1100 static const bfd_vma mips_exec_plt_entry[] =
1101 {
1102   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1103   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1104   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1105   0x03200008    /* jr $25                                       */
1106 };
1107
1108 /* In the following PLT entry the JR and ADDIU instructions will
1109    be swapped in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol because
1110    LOAD_INTERLOCKS_P will be true for MIPS R6.  */
1111 static const bfd_vma mipsr6_exec_plt_entry[] =
1112 {
1113   0x3c0f0000,   /* lui $15, %hi(.got.plt entry)                 */
1114   0x01f90000,   /* l[wd] $25, %lo(.got.plt entry)($15)          */
1115   0x25f80000,   /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)          */
1116   0x03200009    /* jr $25                                       */
1117 };
1118
1119 /* The format of subsequent MIPS16 o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1120    and v1 ($3) as temporaries because t8 ($24) and t9 ($25) are not
1121    directly addressable.  */
1122 static const bfd_vma mips16_o32_exec_plt_entry[] =
1123 {
1124   0xb203,               /* lw $2, 12($pc)                       */
1125   0x9a60,               /* lw $3, 0($2)                         */
1126   0x651a,               /* move $24, $2                         */
1127   0xeb00,               /* jr $3                                */
1128   0x653b,               /* move $25, $3                         */
1129   0x6500,               /* nop                                  */
1130   0x0000, 0x0000        /* .word (.got.plt entry)               */
1131 };
1132
1133 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries.  We use v0 ($2)
1134    as a temporary because t8 ($24) is not addressable with ADDIUPC.  */
1135 static const bfd_vma micromips_o32_exec_plt_entry[] =
1136 {
1137   0x7900, 0x0000,       /* addiupc $2, (.got.plt entry) - .     */
1138   0xff22, 0x0000,       /* lw $25, 0($2)                        */
1139   0x4599,               /* jr $25                               */
1140   0x0f02                /* move $24, $2                         */
1141 };
1142
1143 /* The format of subsequent microMIPS o32 PLT entries in the insn32 mode.  */
1144 static const bfd_vma micromips_insn32_o32_exec_plt_entry[] =
1145 {
1146   0x41af, 0x0000,       /* lui $15, %hi(.got.plt entry)         */
1147   0xff2f, 0x0000,       /* lw $25, %lo(.got.plt entry)($15)     */
1148   0x0019, 0x0f3c,       /* jr $25                               */
1149   0x330f, 0x0000        /* addiu $24, $15, %lo(.got.plt entry)  */
1150 };
1151
1152 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks executable.  */
1153 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt0_entry[] =
1154 {
1155   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)           */
1156   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)     */
1157   0x8f390008,   /* lw t9, 8(t9)                                 */
1158   0x00000000,   /* nop                                          */
1159   0x03200008,   /* jr t9                                        */
1160   0x00000000    /* nop                                          */
1161 };
1162
1163 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1164 static const bfd_vma mips_vxworks_exec_plt_entry[] =
1165 {
1166   0x10000000,   /* b .PLT_resolver                      */
1167   0x24180000,   /* li t8, <pltindex>                    */
1168   0x3c190000,   /* lui t9, %hi(<.got.plt slot>)         */
1169   0x27390000,   /* addiu t9, t9, %lo(<.got.plt slot>)   */
1170   0x8f390000,   /* lw t9, 0(t9)                         */
1171   0x00000000,   /* nop                                  */
1172   0x03200008,   /* jr t9                                */
1173   0x00000000    /* nop                                  */
1174 };
1175
1176 /* The format of the first PLT entry in a VxWorks shared object.  */
1177 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt0_entry[] =
1178 {
1179   0x8f990008,   /* lw t9, 8(gp)         */
1180   0x00000000,   /* nop                  */
1181   0x03200008,   /* jr t9                */
1182   0x00000000,   /* nop                  */
1183   0x00000000,   /* nop                  */
1184   0x00000000    /* nop                  */
1185 };
1186
1187 /* The format of subsequent PLT entries.  */
1188 static const bfd_vma mips_vxworks_shared_plt_entry[] =
1189 {
1190   0x10000000,   /* b .PLT_resolver      */
1191   0x24180000    /* li t8, <pltindex>    */
1192 };
1193 \f
1194 /* microMIPS 32-bit opcode helper installer.  */
1195
1196 static void
1197 bfd_put_micromips_32 (const bfd *abfd, bfd_vma opcode, bfd_byte *ptr)
1198 {
1199   bfd_put_16 (abfd, (opcode >> 16) & 0xffff, ptr);
1200   bfd_put_16 (abfd,  opcode        & 0xffff, ptr + 2);
1201 }
1202
1203 /* microMIPS 32-bit opcode helper retriever.  */
1204
1205 static bfd_vma
1206 bfd_get_micromips_32 (const bfd *abfd, const bfd_byte *ptr)
1207 {
1208   return (bfd_get_16 (abfd, ptr) << 16) | bfd_get_16 (abfd, ptr + 2);
1209 }
1210 \f
1211 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1212
1213 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
1214   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
1215    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
1216                          (copy), (follow)))
1217
1218 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
1219
1220 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
1221   (elf_link_hash_traverse                                               \
1222    (&(table)->root,                                                     \
1223     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
1224     (info)))
1225
1226 /* Find the base offsets for thread-local storage in this object,
1227    for GD/LD and IE/LE respectively.  */
1228
1229 #define TP_OFFSET 0x7000
1230 #define DTP_OFFSET 0x8000
1231
1232 static bfd_vma
1233 dtprel_base (struct bfd_link_info *info)
1234 {
1235   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1236   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1237     return 0;
1238   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + DTP_OFFSET;
1239 }
1240
1241 static bfd_vma
1242 tprel_base (struct bfd_link_info *info)
1243 {
1244   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
1245   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
1246     return 0;
1247   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma + TP_OFFSET;
1248 }
1249
1250 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
1251
1252 static struct bfd_hash_entry *
1253 mips_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1254                             struct bfd_hash_table *table, const char *string)
1255 {
1256   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
1257     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
1258
1259   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1260      subclass.  */
1261   if (ret == NULL)
1262     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry));
1263   if (ret == NULL)
1264     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1265
1266   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1267   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
1268          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1269                                      table, string));
1270   if (ret != NULL)
1271     {
1272       /* Set local fields.  */
1273       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
1274       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
1275          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
1276       ret->esym.ifd = -2;
1277       ret->la25_stub = 0;
1278       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
1279       ret->fn_stub = NULL;
1280       ret->call_stub = NULL;
1281       ret->call_fp_stub = NULL;
1282       ret->global_got_area = GGA_NONE;
1283       ret->got_only_for_calls = TRUE;
1284       ret->readonly_reloc = FALSE;
1285       ret->has_static_relocs = FALSE;
1286       ret->no_fn_stub = FALSE;
1287       ret->need_fn_stub = FALSE;
1288       ret->has_nonpic_branches = FALSE;
1289       ret->needs_lazy_stub = FALSE;
1290       ret->use_plt_entry = FALSE;
1291     }
1292
1293   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1294 }
1295
1296 /* Allocate MIPS ELF private object data.  */
1297
1298 bfd_boolean
1299 _bfd_mips_elf_mkobject (bfd *abfd)
1300 {
1301   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct mips_elf_obj_tdata),
1302                                   MIPS_ELF_DATA);
1303 }
1304
1305 bfd_boolean
1306 _bfd_mips_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
1307 {
1308   if (!sec->used_by_bfd)
1309     {
1310       struct _mips_elf_section_data *sdata;
1311       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
1312
1313       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
1314       if (sdata == NULL)
1315         return FALSE;
1316       sec->used_by_bfd = sdata;
1317     }
1318
1319   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
1320 }
1321 \f
1322 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
1323    ecoff_debug_info structure.  */
1324
1325 bfd_boolean
1326 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (bfd *abfd, asection *section,
1327                                struct ecoff_debug_info *debug)
1328 {
1329   HDRR *symhdr;
1330   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1331   char *ext_hdr;
1332
1333   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1334   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
1335
1336   ext_hdr = bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
1337   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
1338     goto error_return;
1339
1340   if (! bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, 0,
1341                                   swap->external_hdr_size))
1342     goto error_return;
1343
1344   symhdr = &debug->symbolic_header;
1345   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
1346
1347   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
1348      read.  */
1349 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
1350   if (symhdr->count == 0)                                               \
1351     debug->ptr = NULL;                                                  \
1352   else                                                                  \
1353     {                                                                   \
1354       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
1355       debug->ptr = bfd_malloc (amt);                                    \
1356       if (debug->ptr == NULL)                                           \
1357         goto error_return;                                              \
1358       if (bfd_seek (abfd, symhdr->offset, SEEK_SET) != 0                \
1359           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
1360         goto error_return;                                              \
1361     }
1362
1363   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
1364   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, void *);
1365   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, void *);
1366   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, void *);
1367   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, void *);
1368   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
1369         union aux_ext *);
1370   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
1371   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
1372   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, void *);
1373   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, void *);
1374   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, void *);
1375 #undef READ
1376
1377   debug->fdr = NULL;
1378
1379   return TRUE;
1380
1381  error_return:
1382   if (ext_hdr != NULL)
1383     free (ext_hdr);
1384   if (debug->line != NULL)
1385     free (debug->line);
1386   if (debug->external_dnr != NULL)
1387     free (debug->external_dnr);
1388   if (debug->external_pdr != NULL)
1389     free (debug->external_pdr);
1390   if (debug->external_sym != NULL)
1391     free (debug->external_sym);
1392   if (debug->external_opt != NULL)
1393     free (debug->external_opt);
1394   if (debug->external_aux != NULL)
1395     free (debug->external_aux);
1396   if (debug->ss != NULL)
1397     free (debug->ss);
1398   if (debug->ssext != NULL)
1399     free (debug->ssext);
1400   if (debug->external_fdr != NULL)
1401     free (debug->external_fdr);
1402   if (debug->external_rfd != NULL)
1403     free (debug->external_rfd);
1404   if (debug->external_ext != NULL)
1405     free (debug->external_ext);
1406   return FALSE;
1407 }
1408 \f
1409 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
1410
1411 static void
1412 ecoff_swap_rpdr_out (bfd *abfd, const RPDR *in, struct rpdr_ext *ex)
1413 {
1414   H_PUT_S32 (abfd, in->adr, ex->p_adr);
1415   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
1416   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
1417   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
1418   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
1419   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
1420
1421   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
1422   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
1423
1424   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
1425 }
1426
1427 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
1428
1429 static bfd_boolean
1430 mips_elf_create_procedure_table (void *handle, bfd *abfd,
1431                                  struct bfd_link_info *info, asection *s,
1432                                  struct ecoff_debug_info *debug)
1433 {
1434   const struct ecoff_debug_swap *swap;
1435   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
1436   RPDR *rpdr, *rp;
1437   struct rpdr_ext *erp;
1438   void *rtproc;
1439   struct pdr_ext *epdr;
1440   struct sym_ext *esym;
1441   char *ss, **sv;
1442   char *str;
1443   bfd_size_type size;
1444   bfd_size_type count;
1445   unsigned long sindex;
1446   unsigned long i;
1447   PDR pdr;
1448   SYMR sym;
1449   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
1450
1451   epdr = NULL;
1452   rpdr = NULL;
1453   esym = NULL;
1454   ss = NULL;
1455   sv = NULL;
1456
1457   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
1458
1459   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
1460   count = hdr->ipdMax;
1461   if (count > 0)
1462     {
1463       size = swap->external_pdr_size;
1464
1465       epdr = bfd_malloc (size * count);
1466       if (epdr == NULL)
1467         goto error_return;
1468
1469       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (bfd_byte *) epdr))
1470         goto error_return;
1471
1472       size = sizeof (RPDR);
1473       rp = rpdr = bfd_malloc (size * count);
1474       if (rpdr == NULL)
1475         goto error_return;
1476
1477       size = sizeof (char *);
1478       sv = bfd_malloc (size * count);
1479       if (sv == NULL)
1480         goto error_return;
1481
1482       count = hdr->isymMax;
1483       size = swap->external_sym_size;
1484       esym = bfd_malloc (size * count);
1485       if (esym == NULL)
1486         goto error_return;
1487
1488       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (bfd_byte *) esym))
1489         goto error_return;
1490
1491       count = hdr->issMax;
1492       ss = bfd_malloc (count);
1493       if (ss == NULL)
1494         goto error_return;
1495       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (bfd_byte *) ss))
1496         goto error_return;
1497
1498       count = hdr->ipdMax;
1499       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
1500         {
1501           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, epdr + i, &pdr);
1502           (*swap->swap_sym_in) (abfd, &esym[pdr.isym], &sym);
1503           rp->adr = sym.value;
1504           rp->regmask = pdr.regmask;
1505           rp->regoffset = pdr.regoffset;
1506           rp->fregmask = pdr.fregmask;
1507           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
1508           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
1509           rp->framereg = pdr.framereg;
1510           rp->pcreg = pdr.pcreg;
1511           rp->irpss = sindex;
1512           sv[i] = ss + sym.iss;
1513           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
1514         }
1515     }
1516
1517   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
1518   size = BFD_ALIGN (size, 16);
1519   rtproc = bfd_alloc (abfd, size);
1520   if (rtproc == NULL)
1521     {
1522       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
1523       goto error_return;
1524     }
1525
1526   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
1527
1528   erp = rtproc;
1529   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
1530   erp++;
1531   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
1532   strcpy (str, no_name_func);
1533   str += strlen (no_name_func) + 1;
1534   for (i = 0; i < count; i++)
1535     {
1536       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
1537       strcpy (str, sv[i]);
1538       str += strlen (sv[i]) + 1;
1539     }
1540   H_PUT_S32 (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
1541
1542   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
1543   s->size = size;
1544   s->contents = rtproc;
1545
1546   /* Skip this section later on (I don't think this currently
1547      matters, but someday it might).  */
1548   s->map_head.link_order = NULL;
1549
1550   if (epdr != NULL)
1551     free (epdr);
1552   if (rpdr != NULL)
1553     free (rpdr);
1554   if (esym != NULL)
1555     free (esym);
1556   if (ss != NULL)
1557     free (ss);
1558   if (sv != NULL)
1559     free (sv);
1560
1561   return TRUE;
1562
1563  error_return:
1564   if (epdr != NULL)
1565     free (epdr);
1566   if (rpdr != NULL)
1567     free (rpdr);
1568   if (esym != NULL)
1569     free (esym);
1570   if (ss != NULL)
1571     free (ss);
1572   if (sv != NULL)
1573     free (sv);
1574   return FALSE;
1575 }
1576 \f
1577 /* We're going to create a stub for H.  Create a symbol for the stub's
1578    value and size, to help make the disassembly easier to read.  */
1579
1580 static bfd_boolean
1581 mips_elf_create_stub_symbol (struct bfd_link_info *info,
1582                              struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1583                              const char *prefix, asection *s, bfd_vma value,
1584                              bfd_vma size)
1585 {
1586   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1587   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1588   const char *name;
1589
1590   if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other))
1591     value |= 1;
1592
1593   /* Create a new symbol.  */
1594   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1595   bh = NULL;
1596   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1597                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1598                                          TRUE, FALSE, &bh))
1599     return FALSE;
1600
1601   /* Make it a local function.  */
1602   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1603   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
1604   elfh->size = size;
1605   elfh->forced_local = 1;
1606   return TRUE;
1607 }
1608
1609 /* We're about to redefine H.  Create a symbol to represent H's
1610    current value and size, to help make the disassembly easier
1611    to read.  */
1612
1613 static bfd_boolean
1614 mips_elf_create_shadow_symbol (struct bfd_link_info *info,
1615                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
1616                                const char *prefix)
1617 {
1618   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1619   struct elf_link_hash_entry *elfh;
1620   const char *name;
1621   asection *s;
1622   bfd_vma value;
1623
1624   /* Read the symbol's value.  */
1625   BFD_ASSERT (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1626               || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak);
1627   s = h->root.root.u.def.section;
1628   value = h->root.root.u.def.value;
1629
1630   /* Create a new symbol.  */
1631   name = ACONCAT ((prefix, h->root.root.root.string, NULL));
1632   bh = NULL;
1633   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner, name,
1634                                          BSF_LOCAL, s, value, NULL,
1635                                          TRUE, FALSE, &bh))
1636     return FALSE;
1637
1638   /* Make it local and copy the other attributes from H.  */
1639   elfh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1640   elfh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (h->root.type));
1641   elfh->other = h->root.other;
1642   elfh->size = h->root.size;
1643   elfh->forced_local = 1;
1644   return TRUE;
1645 }
1646
1647 /* Return TRUE if relocations in SECTION can refer directly to a MIPS16
1648    function rather than to a hard-float stub.  */
1649
1650 static bfd_boolean
1651 section_allows_mips16_refs_p (asection *section)
1652 {
1653   const char *name;
1654
1655   name = bfd_get_section_name (section->owner, section);
1656   return (FN_STUB_P (name)
1657           || CALL_STUB_P (name)
1658           || CALL_FP_STUB_P (name)
1659           || strcmp (name, ".pdr") == 0);
1660 }
1661
1662 /* [RELOCS, RELEND) are the relocations against SEC, which is a MIPS16
1663    stub section of some kind.  Return the R_SYMNDX of the target
1664    function, or 0 if we can't decide which function that is.  */
1665
1666 static unsigned long
1667 mips16_stub_symndx (const struct elf_backend_data *bed,
1668                     asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
1669                     const Elf_Internal_Rela *relocs,
1670                     const Elf_Internal_Rela *relend)
1671 {
1672   int int_rels_per_ext_rel = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1673   const Elf_Internal_Rela *rel;
1674
1675   /* Trust the first R_MIPS_NONE relocation, if any, but not a subsequent
1676      one in a compound relocation.  */
1677   for (rel = relocs; rel < relend; rel += int_rels_per_ext_rel)
1678     if (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info) == R_MIPS_NONE)
1679       return ELF_R_SYM (sec->owner, rel->r_info);
1680
1681   /* Otherwise trust the first relocation, whatever its kind.  This is
1682      the traditional behavior.  */
1683   if (relocs < relend)
1684     return ELF_R_SYM (sec->owner, relocs->r_info);
1685
1686   return 0;
1687 }
1688
1689 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
1690    discard them.  */
1691
1692 static void
1693 mips_elf_check_mips16_stubs (struct bfd_link_info *info,
1694                              struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1695 {
1696   /* Dynamic symbols must use the standard call interface, in case other
1697      objects try to call them.  */
1698   if (h->fn_stub != NULL
1699       && h->root.dynindx != -1)
1700     {
1701       mips_elf_create_shadow_symbol (info, h, ".mips16.");
1702       h->need_fn_stub = TRUE;
1703     }
1704
1705   if (h->fn_stub != NULL
1706       && ! h->need_fn_stub)
1707     {
1708       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
1709          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
1710          being included in the link.  */
1711       h->fn_stub->size = 0;
1712       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1713       h->fn_stub->reloc_count = 0;
1714       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1715     }
1716
1717   if (h->call_stub != NULL
1718       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1719     {
1720       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1721          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1722          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1723       h->call_stub->size = 0;
1724       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1725       h->call_stub->reloc_count = 0;
1726       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1727     }
1728
1729   if (h->call_fp_stub != NULL
1730       && ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other))
1731     {
1732       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
1733          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
1734          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
1735       h->call_fp_stub->size = 0;
1736       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
1737       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
1738       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
1739     }
1740 }
1741
1742 /* Hashtable callbacks for mips_elf_la25_stubs.  */
1743
1744 static hashval_t
1745 mips_elf_la25_stub_hash (const void *entry_)
1746 {
1747   const struct mips_elf_la25_stub *entry;
1748
1749   entry = (struct mips_elf_la25_stub *) entry_;
1750   return entry->h->root.root.u.def.section->id
1751     + entry->h->root.root.u.def.value;
1752 }
1753
1754 static int
1755 mips_elf_la25_stub_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
1756 {
1757   const struct mips_elf_la25_stub *entry1, *entry2;
1758
1759   entry1 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry1_;
1760   entry2 = (struct mips_elf_la25_stub *) entry2_;
1761   return ((entry1->h->root.root.u.def.section
1762            == entry2->h->root.root.u.def.section)
1763           && (entry1->h->root.root.u.def.value
1764               == entry2->h->root.root.u.def.value));
1765 }
1766
1767 /* Called by the linker to set up the la25 stub-creation code.  FN is
1768    the linker's implementation of add_stub_function.  Return true on
1769    success.  */
1770
1771 bfd_boolean
1772 _bfd_mips_elf_init_stubs (struct bfd_link_info *info,
1773                           asection *(*fn) (const char *, asection *,
1774                                            asection *))
1775 {
1776   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1777
1778   htab = mips_elf_hash_table (info);
1779   if (htab == NULL)
1780     return FALSE;
1781
1782   htab->add_stub_section = fn;
1783   htab->la25_stubs = htab_try_create (1, mips_elf_la25_stub_hash,
1784                                       mips_elf_la25_stub_eq, NULL);
1785   if (htab->la25_stubs == NULL)
1786     return FALSE;
1787
1788   return TRUE;
1789 }
1790
1791 /* Return true if H is a locally-defined PIC function, in the sense
1792    that it or its fn_stub might need $25 to be valid on entry.
1793    Note that MIPS16 functions set up $gp using PC-relative instructions,
1794    so they themselves never need $25 to be valid.  Only non-MIPS16
1795    entry points are of interest here.  */
1796
1797 static bfd_boolean
1798 mips_elf_local_pic_function_p (struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1799 {
1800   return ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
1801            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
1802           && h->root.def_regular
1803           && !bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section)
1804           && (!ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other)
1805               || (h->fn_stub && h->need_fn_stub))
1806           && (PIC_OBJECT_P (h->root.root.u.def.section->owner)
1807               || ELF_ST_IS_MIPS_PIC (h->root.other)));
1808 }
1809
1810 /* Set *SEC to the input section that contains the target of STUB.
1811    Return the offset of the target from the start of that section.  */
1812
1813 static bfd_vma
1814 mips_elf_get_la25_target (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1815                           asection **sec)
1816 {
1817   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (stub->h->root.other))
1818     {
1819       BFD_ASSERT (stub->h->need_fn_stub);
1820       *sec = stub->h->fn_stub;
1821       return 0;
1822     }
1823   else
1824     {
1825       *sec = stub->h->root.root.u.def.section;
1826       return stub->h->root.root.u.def.value;
1827     }
1828 }
1829
1830 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1831    by inserting an LUI/ADDIU pair before the target function.
1832    Create the section and redirect the function symbol to it.  */
1833
1834 static bfd_boolean
1835 mips_elf_add_la25_intro (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1836                          struct bfd_link_info *info)
1837 {
1838   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1839   char *name;
1840   asection *s, *input_section;
1841   unsigned int align;
1842
1843   htab = mips_elf_hash_table (info);
1844   if (htab == NULL)
1845     return FALSE;
1846
1847   /* Create a unique name for the new section.  */
1848   name = bfd_malloc (11 + sizeof (".text.stub."));
1849   if (name == NULL)
1850     return FALSE;
1851   sprintf (name, ".text.stub.%d", (int) htab_elements (htab->la25_stubs));
1852
1853   /* Create the section.  */
1854   mips_elf_get_la25_target (stub, &input_section);
1855   s = htab->add_stub_section (name, input_section,
1856                               input_section->output_section);
1857   if (s == NULL)
1858     return FALSE;
1859
1860   /* Make sure that any padding goes before the stub.  */
1861   align = input_section->alignment_power;
1862   if (!bfd_set_section_alignment (s->owner, s, align))
1863     return FALSE;
1864   if (align > 3)
1865     s->size = (1 << align) - 8;
1866
1867   /* Create a symbol for the stub.  */
1868   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 8);
1869   stub->stub_section = s;
1870   stub->offset = s->size;
1871
1872   /* Allocate room for it.  */
1873   s->size += 8;
1874   return TRUE;
1875 }
1876
1877 /* STUB describes an la25 stub that we have decided to implement
1878    with a separate trampoline.  Allocate room for it and redirect
1879    the function symbol to it.  */
1880
1881 static bfd_boolean
1882 mips_elf_add_la25_trampoline (struct mips_elf_la25_stub *stub,
1883                               struct bfd_link_info *info)
1884 {
1885   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1886   asection *s;
1887
1888   htab = mips_elf_hash_table (info);
1889   if (htab == NULL)
1890     return FALSE;
1891
1892   /* Create a trampoline section, if we haven't already.  */
1893   s = htab->strampoline;
1894   if (s == NULL)
1895     {
1896       asection *input_section = stub->h->root.root.u.def.section;
1897       s = htab->add_stub_section (".text", NULL,
1898                                   input_section->output_section);
1899       if (s == NULL || !bfd_set_section_alignment (s->owner, s, 4))
1900         return FALSE;
1901       htab->strampoline = s;
1902     }
1903
1904   /* Create a symbol for the stub.  */
1905   mips_elf_create_stub_symbol (info, stub->h, ".pic.", s, s->size, 16);
1906   stub->stub_section = s;
1907   stub->offset = s->size;
1908
1909   /* Allocate room for it.  */
1910   s->size += 16;
1911   return TRUE;
1912 }
1913
1914 /* H describes a symbol that needs an la25 stub.  Make sure that an
1915    appropriate stub exists and point H at it.  */
1916
1917 static bfd_boolean
1918 mips_elf_add_la25_stub (struct bfd_link_info *info,
1919                         struct mips_elf_link_hash_entry *h)
1920 {
1921   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
1922   struct mips_elf_la25_stub search, *stub;
1923   bfd_boolean use_trampoline_p;
1924   asection *s;
1925   bfd_vma value;
1926   void **slot;
1927
1928   /* Describe the stub we want.  */
1929   search.stub_section = NULL;
1930   search.offset = 0;
1931   search.h = h;
1932
1933   /* See if we've already created an equivalent stub.  */
1934   htab = mips_elf_hash_table (info);
1935   if (htab == NULL)
1936     return FALSE;
1937
1938   slot = htab_find_slot (htab->la25_stubs, &search, INSERT);
1939   if (slot == NULL)
1940     return FALSE;
1941
1942   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
1943   if (stub != NULL)
1944     {
1945       /* We can reuse the existing stub.  */
1946       h->la25_stub = stub;
1947       return TRUE;
1948     }
1949
1950   /* Create a permanent copy of ENTRY and add it to the hash table.  */
1951   stub = bfd_malloc (sizeof (search));
1952   if (stub == NULL)
1953     return FALSE;
1954   *stub = search;
1955   *slot = stub;
1956
1957   /* Prefer to use LUI/ADDIU stubs if the function is at the beginning
1958      of the section and if we would need no more than 2 nops.  */
1959   value = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
1960   use_trampoline_p = (value != 0 || s->alignment_power > 4);
1961
1962   h->la25_stub = stub;
1963   return (use_trampoline_p
1964           ? mips_elf_add_la25_trampoline (stub, info)
1965           : mips_elf_add_la25_intro (stub, info));
1966 }
1967
1968 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback that is called before sizing
1969    sections.  DATA points to a mips_htab_traverse_info structure.  */
1970
1971 static bfd_boolean
1972 mips_elf_check_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
1973 {
1974   struct mips_htab_traverse_info *hti;
1975
1976   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
1977   if (!hti->info->relocatable)
1978     mips_elf_check_mips16_stubs (hti->info, h);
1979
1980   if (mips_elf_local_pic_function_p (h))
1981     {
1982       /* PR 12845: If H is in a section that has been garbage
1983          collected it will have its output section set to *ABS*.  */
1984       if (bfd_is_abs_section (h->root.root.u.def.section->output_section))
1985         return TRUE;
1986
1987       /* H is a function that might need $25 to be valid on entry.
1988          If we're creating a non-PIC relocatable object, mark H as
1989          being PIC.  If we're creating a non-relocatable object with
1990          non-PIC branches and jumps to H, make sure that H has an la25
1991          stub.  */
1992       if (hti->info->relocatable)
1993         {
1994           if (!PIC_OBJECT_P (hti->output_bfd))
1995             h->root.other = ELF_ST_SET_MIPS_PIC (h->root.other);
1996         }
1997       else if (h->has_nonpic_branches && !mips_elf_add_la25_stub (hti->info, h))
1998         {
1999           hti->error = TRUE;
2000           return FALSE;
2001         }
2002     }
2003   return TRUE;
2004 }
2005 \f
2006 /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
2007    Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
2008    are 32 bits.
2009
2010    The format of these instructions is:
2011
2012    +--------------+--------------------------------+
2013    |     JALX     | X|   Imm 20:16  |   Imm 25:21  |
2014    +--------------+--------------------------------+
2015    |                Immediate  15:0                |
2016    +-----------------------------------------------+
2017
2018    JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
2019    Note that the immediate value in the first word is swapped.
2020
2021    When producing a relocatable object file, R_MIPS16_26 is
2022    handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
2023    stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
2024    (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
2025    R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
2026    always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
2027    16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
2028    big-endian file, the result is the same; in a little-endian
2029    file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
2030    This is so that a disassembler can recognize the jal
2031    instruction.
2032
2033    When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
2034    instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
2035    contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
2036    R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
2037    immediate value as shown above, and don't forget to store the
2038    value as two 16-bit values.
2039
2040    To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
2041    defined as
2042
2043    big-endian:
2044    +--------+----------------------+
2045    |        |                      |
2046    |        |    targ26-16         |
2047    |31    26|25                   0|
2048    +--------+----------------------+
2049
2050    little-endian:
2051    +----------+------+-------------+
2052    |          |      |             |
2053    |  sub1    |      |     sub2    |
2054    |0        9|10  15|16         31|
2055    +----------+--------------------+
2056    where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
2057    ((sub1 << 16) | sub2)).
2058
2059    When producing a relocatable object file, the calculation is
2060    (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2061    When producing a fully linked file, the calculation is
2062    let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
2063    ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)
2064
2065    The table below lists the other MIPS16 instruction relocations.
2066    Each one is calculated in the same way as the non-MIPS16 relocation
2067    given on the right, but using the extended MIPS16 layout of 16-bit
2068    immediate fields:
2069
2070         R_MIPS16_GPREL          R_MIPS_GPREL16
2071         R_MIPS16_GOT16          R_MIPS_GOT16
2072         R_MIPS16_CALL16         R_MIPS_CALL16
2073         R_MIPS16_HI16           R_MIPS_HI16
2074         R_MIPS16_LO16           R_MIPS_LO16
2075
2076    A typical instruction will have a format like this:
2077
2078    +--------------+--------------------------------+
2079    |    EXTEND    |     Imm 10:5    |   Imm 15:11  |
2080    +--------------+--------------------------------+
2081    |    Major     |   rx   |   ry   |   Imm  4:0   |
2082    +--------------+--------------------------------+
2083
2084    EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
2085    opcode.
2086
2087    All we need to do here is shuffle the bits appropriately.
2088    As above, the two 16-bit halves must be swapped on a
2089    little-endian system.  */
2090
2091 static inline bfd_boolean
2092 mips16_reloc_p (int r_type)
2093 {
2094   switch (r_type)
2095     {
2096     case R_MIPS16_26:
2097     case R_MIPS16_GPREL:
2098     case R_MIPS16_GOT16:
2099     case R_MIPS16_CALL16:
2100     case R_MIPS16_HI16:
2101     case R_MIPS16_LO16:
2102     case R_MIPS16_TLS_GD:
2103     case R_MIPS16_TLS_LDM:
2104     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
2105     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
2106     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
2107     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
2108     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
2109       return TRUE;
2110
2111     default:
2112       return FALSE;
2113     }
2114 }
2115
2116 /* Check if a microMIPS reloc.  */
2117
2118 static inline bfd_boolean
2119 micromips_reloc_p (unsigned int r_type)
2120 {
2121   return r_type >= R_MICROMIPS_min && r_type < R_MICROMIPS_max;
2122 }
2123
2124 /* Similar to MIPS16, the two 16-bit halves in microMIPS must be swapped
2125    on a little-endian system.  This does not apply to R_MICROMIPS_PC7_S1
2126    and R_MICROMIPS_PC10_S1 relocs that apply to 16-bit instructions.  */
2127
2128 static inline bfd_boolean
2129 micromips_reloc_shuffle_p (unsigned int r_type)
2130 {
2131   return (micromips_reloc_p (r_type)
2132           && r_type != R_MICROMIPS_PC7_S1
2133           && r_type != R_MICROMIPS_PC10_S1);
2134 }
2135
2136 static inline bfd_boolean
2137 got16_reloc_p (int r_type)
2138 {
2139   return (r_type == R_MIPS_GOT16
2140           || r_type == R_MIPS16_GOT16
2141           || r_type == R_MICROMIPS_GOT16);
2142 }
2143
2144 static inline bfd_boolean
2145 call16_reloc_p (int r_type)
2146 {
2147   return (r_type == R_MIPS_CALL16
2148           || r_type == R_MIPS16_CALL16
2149           || r_type == R_MICROMIPS_CALL16);
2150 }
2151
2152 static inline bfd_boolean
2153 got_disp_reloc_p (unsigned int r_type)
2154 {
2155   return r_type == R_MIPS_GOT_DISP || r_type == R_MICROMIPS_GOT_DISP;
2156 }
2157
2158 static inline bfd_boolean
2159 got_page_reloc_p (unsigned int r_type)
2160 {
2161   return r_type == R_MIPS_GOT_PAGE || r_type == R_MICROMIPS_GOT_PAGE;
2162 }
2163
2164 static inline bfd_boolean
2165 got_ofst_reloc_p (unsigned int r_type)
2166 {
2167   return r_type == R_MIPS_GOT_OFST || r_type == R_MICROMIPS_GOT_OFST;
2168 }
2169
2170 static inline bfd_boolean
2171 got_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2172 {
2173   return r_type == R_MIPS_GOT_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_HI16;
2174 }
2175
2176 static inline bfd_boolean
2177 got_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2178 {
2179   return r_type == R_MIPS_GOT_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_GOT_LO16;
2180 }
2181
2182 static inline bfd_boolean
2183 call_hi16_reloc_p (unsigned int r_type)
2184 {
2185   return r_type == R_MIPS_CALL_HI16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_HI16;
2186 }
2187
2188 static inline bfd_boolean
2189 call_lo16_reloc_p (unsigned int r_type)
2190 {
2191   return r_type == R_MIPS_CALL_LO16 || r_type == R_MICROMIPS_CALL_LO16;
2192 }
2193
2194 static inline bfd_boolean
2195 hi16_reloc_p (int r_type)
2196 {
2197   return (r_type == R_MIPS_HI16
2198           || r_type == R_MIPS16_HI16
2199           || r_type == R_MICROMIPS_HI16
2200           || r_type == R_MIPS_PCHI16);
2201 }
2202
2203 static inline bfd_boolean
2204 lo16_reloc_p (int r_type)
2205 {
2206   return (r_type == R_MIPS_LO16
2207           || r_type == R_MIPS16_LO16
2208           || r_type == R_MICROMIPS_LO16
2209           || r_type == R_MIPS_PCLO16);
2210 }
2211
2212 static inline bfd_boolean
2213 mips16_call_reloc_p (int r_type)
2214 {
2215   return r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MIPS16_CALL16;
2216 }
2217
2218 static inline bfd_boolean
2219 jal_reloc_p (int r_type)
2220 {
2221   return (r_type == R_MIPS_26
2222           || r_type == R_MIPS16_26
2223           || r_type == R_MICROMIPS_26_S1);
2224 }
2225
2226 static inline bfd_boolean
2227 aligned_pcrel_reloc_p (int r_type)
2228 {
2229   return (r_type == R_MIPS_PC18_S3
2230           || r_type == R_MIPS_PC19_S2);
2231 }
2232
2233 static inline bfd_boolean
2234 micromips_branch_reloc_p (int r_type)
2235 {
2236   return (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
2237           || r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
2238           || r_type == R_MICROMIPS_PC10_S1
2239           || r_type == R_MICROMIPS_PC7_S1);
2240 }
2241
2242 static inline bfd_boolean
2243 tls_gd_reloc_p (unsigned int r_type)
2244 {
2245   return (r_type == R_MIPS_TLS_GD
2246           || r_type == R_MIPS16_TLS_GD
2247           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GD);
2248 }
2249
2250 static inline bfd_boolean
2251 tls_ldm_reloc_p (unsigned int r_type)
2252 {
2253   return (r_type == R_MIPS_TLS_LDM
2254           || r_type == R_MIPS16_TLS_LDM
2255           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_LDM);
2256 }
2257
2258 static inline bfd_boolean
2259 tls_gottprel_reloc_p (unsigned int r_type)
2260 {
2261   return (r_type == R_MIPS_TLS_GOTTPREL
2262           || r_type == R_MIPS16_TLS_GOTTPREL
2263           || r_type == R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL);
2264 }
2265
2266 void
2267 _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (bfd *abfd, int r_type,
2268                                bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2269 {
2270   bfd_vma first, second, val;
2271
2272   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2273     return;
2274
2275   /* Pick up the first and second halfwords of the instruction.  */
2276   first = bfd_get_16 (abfd, data);
2277   second = bfd_get_16 (abfd, data + 2);
2278   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2279     val = first << 16 | second;
2280   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2281     val = (((first & 0xf800) << 16) | ((second & 0xffe0) << 11)
2282            | ((first & 0x1f) << 11) | (first & 0x7e0) | (second & 0x1f));
2283   else
2284     val = (((first & 0xfc00) << 16) | ((first & 0x3e0) << 11)
2285            | ((first & 0x1f) << 21) | second);
2286   bfd_put_32 (abfd, val, data);
2287 }
2288
2289 void
2290 _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (bfd *abfd, int r_type,
2291                              bfd_boolean jal_shuffle, bfd_byte *data)
2292 {
2293   bfd_vma first, second, val;
2294
2295   if (!mips16_reloc_p (r_type) && !micromips_reloc_shuffle_p (r_type))
2296     return;
2297
2298   val = bfd_get_32 (abfd, data);
2299   if (micromips_reloc_p (r_type) || (r_type == R_MIPS16_26 && !jal_shuffle))
2300     {
2301       second = val & 0xffff;
2302       first = val >> 16;
2303     }
2304   else if (r_type != R_MIPS16_26)
2305     {
2306       second = ((val >> 11) & 0xffe0) | (val & 0x1f);
2307       first = ((val >> 16) & 0xf800) | ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
2308     }
2309   else
2310     {
2311       second = val & 0xffff;
2312       first = ((val >> 16) & 0xfc00) | ((val >> 11) & 0x3e0)
2313                | ((val >> 21) & 0x1f);
2314     }
2315   bfd_put_16 (abfd, second, data + 2);
2316   bfd_put_16 (abfd, first, data);
2317 }
2318
2319 bfd_reloc_status_type
2320 _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (bfd *abfd, asymbol *symbol,
2321                                arelent *reloc_entry, asection *input_section,
2322                                bfd_boolean relocatable, void *data, bfd_vma gp)
2323 {
2324   bfd_vma relocation;
2325   bfd_signed_vma val;
2326   bfd_reloc_status_type status;
2327
2328   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2329     relocation = 0;
2330   else
2331     relocation = symbol->value;
2332
2333   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2334   relocation += symbol->section->output_offset;
2335
2336   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2337     return bfd_reloc_outofrange;
2338
2339   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2340   val = reloc_entry->addend;
2341
2342   _bfd_mips_elf_sign_extend (val, 16);
2343
2344   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2345      are producing relocatable output, we don't want to do this for
2346      an external symbol.  */
2347   if (! relocatable
2348       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2349     val += relocation - gp;
2350
2351   if (reloc_entry->howto->partial_inplace)
2352     {
2353       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2354                                        (bfd_byte *) data
2355                                        + reloc_entry->address);
2356       if (status != bfd_reloc_ok)
2357         return status;
2358     }
2359   else
2360     reloc_entry->addend = val;
2361
2362   if (relocatable)
2363     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2364
2365   return bfd_reloc_ok;
2366 }
2367
2368 /* Used to store a REL high-part relocation such as R_MIPS_HI16 or
2369    R_MIPS_GOT16.  REL is the relocation, INPUT_SECTION is the section
2370    that contains the relocation field and DATA points to the start of
2371    INPUT_SECTION.  */
2372
2373 struct mips_hi16
2374 {
2375   struct mips_hi16 *next;
2376   bfd_byte *data;
2377   asection *input_section;
2378   arelent rel;
2379 };
2380
2381 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
2382
2383 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
2384
2385 /* A howto special_function for REL *HI16 relocations.  We can only
2386    calculate the correct value once we've seen the partnering
2387    *LO16 relocation, so just save the information for later.
2388
2389    The ABI requires that the *LO16 immediately follow the *HI16.
2390    However, as a GNU extension, we permit an arbitrary number of
2391    *HI16s to be associated with a single *LO16.  This significantly
2392    simplies the relocation handling in gcc.  */
2393
2394 bfd_reloc_status_type
2395 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2396                           asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED, void *data,
2397                           asection *input_section, bfd *output_bfd,
2398                           char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2399 {
2400   struct mips_hi16 *n;
2401
2402   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2403     return bfd_reloc_outofrange;
2404
2405   n = bfd_malloc (sizeof *n);
2406   if (n == NULL)
2407     return bfd_reloc_outofrange;
2408
2409   n->next = mips_hi16_list;
2410   n->data = data;
2411   n->input_section = input_section;
2412   n->rel = *reloc_entry;
2413   mips_hi16_list = n;
2414
2415   if (output_bfd != NULL)
2416     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2417
2418   return bfd_reloc_ok;
2419 }
2420
2421 /* A howto special_function for REL R_MIPS*_GOT16 relocations.  This is just
2422    like any other 16-bit relocation when applied to global symbols, but is
2423    treated in the same as R_MIPS_HI16 when applied to local symbols.  */
2424
2425 bfd_reloc_status_type
2426 _bfd_mips_elf_got16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2427                            void *data, asection *input_section,
2428                            bfd *output_bfd, char **error_message)
2429 {
2430   if ((symbol->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2431       || bfd_is_und_section (bfd_get_section (symbol))
2432       || bfd_is_com_section (bfd_get_section (symbol)))
2433     /* The relocation is against a global symbol.  */
2434     return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2435                                         input_section, output_bfd,
2436                                         error_message);
2437
2438   return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2439                                    input_section, output_bfd, error_message);
2440 }
2441
2442 /* A howto special_function for REL *LO16 relocations.  The *LO16 itself
2443    is a straightforward 16 bit inplace relocation, but we must deal with
2444    any partnering high-part relocations as well.  */
2445
2446 bfd_reloc_status_type
2447 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (bfd *abfd, arelent *reloc_entry, asymbol *symbol,
2448                           void *data, asection *input_section,
2449                           bfd *output_bfd, char **error_message)
2450 {
2451   bfd_vma vallo;
2452   bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2453
2454   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2455     return bfd_reloc_outofrange;
2456
2457   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2458                                  location);
2459   vallo = bfd_get_32 (abfd, location);
2460   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2461                                location);
2462
2463   while (mips_hi16_list != NULL)
2464     {
2465       bfd_reloc_status_type ret;
2466       struct mips_hi16 *hi;
2467
2468       hi = mips_hi16_list;
2469
2470       /* R_MIPS*_GOT16 relocations are something of a special case.  We
2471          want to install the addend in the same way as for a R_MIPS*_HI16
2472          relocation (with a rightshift of 16).  However, since GOT16
2473          relocations can also be used with global symbols, their howto
2474          has a rightshift of 0.  */
2475       if (hi->rel.howto->type == R_MIPS_GOT16)
2476         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS_HI16, FALSE);
2477       else if (hi->rel.howto->type == R_MIPS16_GOT16)
2478         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MIPS16_HI16, FALSE);
2479       else if (hi->rel.howto->type == R_MICROMIPS_GOT16)
2480         hi->rel.howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, R_MICROMIPS_HI16, FALSE);
2481
2482       /* VALLO is a signed 16-bit number.  Bias it by 0x8000 so that any
2483          carry or borrow will induce a change of +1 or -1 in the high part.  */
2484       hi->rel.addend += (vallo + 0x8000) & 0xffff;
2485
2486       ret = _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, &hi->rel, symbol, hi->data,
2487                                          hi->input_section, output_bfd,
2488                                          error_message);
2489       if (ret != bfd_reloc_ok)
2490         return ret;
2491
2492       mips_hi16_list = hi->next;
2493       free (hi);
2494     }
2495
2496   return _bfd_mips_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2497                                       input_section, output_bfd,
2498                                       error_message);
2499 }
2500
2501 /* A generic howto special_function.  This calculates and installs the
2502    relocation itself, thus avoiding the oft-discussed problems in
2503    bfd_perform_relocation and bfd_install_relocation.  */
2504
2505 bfd_reloc_status_type
2506 _bfd_mips_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *reloc_entry,
2507                              asymbol *symbol, void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2508                              asection *input_section, bfd *output_bfd,
2509                              char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
2510 {
2511   bfd_signed_vma val;
2512   bfd_reloc_status_type status;
2513   bfd_boolean relocatable;
2514
2515   relocatable = (output_bfd != NULL);
2516
2517   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
2518     return bfd_reloc_outofrange;
2519
2520   /* Build up the field adjustment in VAL.  */
2521   val = 0;
2522   if (!relocatable || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2523     {
2524       /* Either we're calculating the final field value or we have a
2525          relocation against a section symbol.  Add in the section's
2526          offset or address.  */
2527       val += symbol->section->output_section->vma;
2528       val += symbol->section->output_offset;
2529     }
2530
2531   if (!relocatable)
2532     {
2533       /* We're calculating the final field value.  Add in the symbol's value
2534          and, if pc-relative, subtract the address of the field itself.  */
2535       val += symbol->value;
2536       if (reloc_entry->howto->pc_relative)
2537         {
2538           val -= input_section->output_section->vma;
2539           val -= input_section->output_offset;
2540           val -= reloc_entry->address;
2541         }
2542     }
2543
2544   /* VAL is now the final adjustment.  If we're keeping this relocation
2545      in the output file, and if the relocation uses a separate addend,
2546      we just need to add VAL to that addend.  Otherwise we need to add
2547      VAL to the relocation field itself.  */
2548   if (relocatable && !reloc_entry->howto->partial_inplace)
2549     reloc_entry->addend += val;
2550   else
2551     {
2552       bfd_byte *location = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
2553
2554       /* Add in the separate addend, if any.  */
2555       val += reloc_entry->addend;
2556
2557       /* Add VAL to the relocation field.  */
2558       _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2559                                      location);
2560       status = _bfd_relocate_contents (reloc_entry->howto, abfd, val,
2561                                        location);
2562       _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, reloc_entry->howto->type, FALSE,
2563                                    location);
2564
2565       if (status != bfd_reloc_ok)
2566         return status;
2567     }
2568
2569   if (relocatable)
2570     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2571
2572   return bfd_reloc_ok;
2573 }
2574 \f
2575 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2576    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2577
2578 static void
2579 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (bfd *abfd, const Elf32_External_gptab *ex,
2580                               Elf32_gptab *in)
2581 {
2582   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2583   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2584 }
2585
2586 static void
2587 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (bfd *abfd, const Elf32_gptab *in,
2588                                Elf32_External_gptab *ex)
2589 {
2590   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2591   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2592 }
2593
2594 static void
2595 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (bfd *abfd, const Elf32_compact_rel *in,
2596                                 Elf32_External_compact_rel *ex)
2597 {
2598   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2599   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2600   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2601   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2602   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2603   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2604 }
2605
2606 static void
2607 bfd_elf32_swap_crinfo_out (bfd *abfd, const Elf32_crinfo *in,
2608                            Elf32_External_crinfo *ex)
2609 {
2610   unsigned long l;
2611
2612   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2613        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2614        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2615        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2616   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2617   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2618   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2619 }
2620 \f
2621 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2622    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2623    BFD, so they are globally visible.  */
2624
2625 void
2626 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf32_External_RegInfo *ex,
2627                                 Elf32_RegInfo *in)
2628 {
2629   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2630   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2631   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2632   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2633   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2634   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2635 }
2636
2637 void
2638 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf32_RegInfo *in,
2639                                  Elf32_External_RegInfo *ex)
2640 {
2641   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2642   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2643   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2644   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2645   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2646   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2647 }
2648
2649 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2650    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2651    them in and out.  They are globally visible because they are used
2652    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2653    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2654
2655 void
2656 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (bfd *abfd, const Elf64_External_RegInfo *ex,
2657                                 Elf64_Internal_RegInfo *in)
2658 {
2659   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2660   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2661   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2662   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2663   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2664   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2665   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2666 }
2667
2668 void
2669 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (bfd *abfd, const Elf64_Internal_RegInfo *in,
2670                                  Elf64_External_RegInfo *ex)
2671 {
2672   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2673   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2674   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2675   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2676   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2677   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2678   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2679 }
2680
2681 /* Swap in an options header.  */
2682
2683 void
2684 bfd_mips_elf_swap_options_in (bfd *abfd, const Elf_External_Options *ex,
2685                               Elf_Internal_Options *in)
2686 {
2687   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2688   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2689   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2690   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2691 }
2692
2693 /* Swap out an options header.  */
2694
2695 void
2696 bfd_mips_elf_swap_options_out (bfd *abfd, const Elf_Internal_Options *in,
2697                                Elf_External_Options *ex)
2698 {
2699   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2700   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2701   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2702   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2703 }
2704
2705 /* Swap in an abiflags structure.  */
2706
2707 void
2708 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (bfd *abfd,
2709                                   const Elf_External_ABIFlags_v0 *ex,
2710                                   Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in)
2711 {
2712   in->version = H_GET_16 (abfd, ex->version);
2713   in->isa_level = H_GET_8 (abfd, ex->isa_level);
2714   in->isa_rev = H_GET_8 (abfd, ex->isa_rev);
2715   in->gpr_size = H_GET_8 (abfd, ex->gpr_size);
2716   in->cpr1_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr1_size);
2717   in->cpr2_size = H_GET_8 (abfd, ex->cpr2_size);
2718   in->fp_abi = H_GET_8 (abfd, ex->fp_abi);
2719   in->isa_ext = H_GET_32 (abfd, ex->isa_ext);
2720   in->ases = H_GET_32 (abfd, ex->ases);
2721   in->flags1 = H_GET_32 (abfd, ex->flags1);
2722   in->flags2 = H_GET_32 (abfd, ex->flags2);
2723 }
2724
2725 /* Swap out an abiflags structure.  */
2726
2727 void
2728 bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (bfd *abfd,
2729                                    const Elf_Internal_ABIFlags_v0 *in,
2730                                    Elf_External_ABIFlags_v0 *ex)
2731 {
2732   H_PUT_16 (abfd, in->version, ex->version);
2733   H_PUT_8 (abfd, in->isa_level, ex->isa_level);
2734   H_PUT_8 (abfd, in->isa_rev, ex->isa_rev);
2735   H_PUT_8 (abfd, in->gpr_size, ex->gpr_size);
2736   H_PUT_8 (abfd, in->cpr1_size, ex->cpr1_size);
2737   H_PUT_8 (abfd, in->cpr2_size, ex->cpr2_size);
2738   H_PUT_8 (abfd, in->fp_abi, ex->fp_abi);
2739   H_PUT_32 (abfd, in->isa_ext, ex->isa_ext);
2740   H_PUT_32 (abfd, in->ases, ex->ases);
2741   H_PUT_32 (abfd, in->flags1, ex->flags1);
2742   H_PUT_32 (abfd, in->flags2, ex->flags2);
2743 }
2744 \f
2745 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
2746    entries by increasing r_symndx value.  */
2747
2748 static int
2749 sort_dynamic_relocs (const void *arg1, const void *arg2)
2750 {
2751   Elf_Internal_Rela int_reloc1;
2752   Elf_Internal_Rela int_reloc2;
2753   int diff;
2754
2755   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg1, &int_reloc1);
2756   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, arg2, &int_reloc2);
2757
2758   diff = ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info);
2759   if (diff != 0)
2760     return diff;
2761
2762   if (int_reloc1.r_offset < int_reloc2.r_offset)
2763     return -1;
2764   if (int_reloc1.r_offset > int_reloc2.r_offset)
2765     return 1;
2766   return 0;
2767 }
2768
2769 /* Like sort_dynamic_relocs, but used for elf64 relocations.  */
2770
2771 static int
2772 sort_dynamic_relocs_64 (const void *arg1 ATTRIBUTE_UNUSED,
2773                         const void *arg2 ATTRIBUTE_UNUSED)
2774 {
2775 #ifdef BFD64
2776   Elf_Internal_Rela int_reloc1[3];
2777   Elf_Internal_Rela int_reloc2[3];
2778
2779   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2780     (reldyn_sorting_bfd, arg1, int_reloc1);
2781   (*get_elf_backend_data (reldyn_sorting_bfd)->s->swap_reloc_in)
2782     (reldyn_sorting_bfd, arg2, int_reloc2);
2783
2784   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) < ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2785     return -1;
2786   if (ELF64_R_SYM (int_reloc1[0].r_info) > ELF64_R_SYM (int_reloc2[0].r_info))
2787     return 1;
2788
2789   if (int_reloc1[0].r_offset < int_reloc2[0].r_offset)
2790     return -1;
2791   if (int_reloc1[0].r_offset > int_reloc2[0].r_offset)
2792     return 1;
2793   return 0;
2794 #else
2795   abort ();
2796 #endif
2797 }
2798
2799
2800 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
2801    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
2802    ECOFF external symbol information must match the ELF external
2803    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
2804    whether a symbol is required by reloc information, so the two
2805    tables may wind up being different.  We must sort out the external
2806    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
2807    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
2808    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
2809    required by relocation until we relocate the sections.
2810    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
2811    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
2812    when generating a final executable.  */
2813
2814 static bfd_boolean
2815 mips_elf_output_extsym (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
2816 {
2817   struct extsym_info *einfo = data;
2818   bfd_boolean strip;
2819   asection *sec, *output_section;
2820
2821   if (h->root.indx == -2)
2822     strip = FALSE;
2823   else if ((h->root.def_dynamic
2824             || h->root.ref_dynamic
2825             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
2826            && !h->root.def_regular
2827            && !h->root.ref_regular)
2828     strip = TRUE;
2829   else if (einfo->info->strip == strip_all
2830            || (einfo->info->strip == strip_some
2831                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
2832                                    h->root.root.root.string,
2833                                    FALSE, FALSE) == NULL))
2834     strip = TRUE;
2835   else
2836     strip = FALSE;
2837
2838   if (strip)
2839     return TRUE;
2840
2841   if (h->esym.ifd == -2)
2842     {
2843       h->esym.jmptbl = 0;
2844       h->esym.cobol_main = 0;
2845       h->esym.weakext = 0;
2846       h->esym.reserved = 0;
2847       h->esym.ifd = ifdNil;
2848       h->esym.asym.value = 0;
2849       h->esym.asym.st = stGlobal;
2850
2851       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
2852           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2853         {
2854           const char *name;
2855
2856           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
2857              special symbols.  */
2858           name = h->root.root.root.string;
2859           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
2860               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
2861             {
2862               h->esym.asym.sc = scData;
2863               h->esym.asym.st = stLabel;
2864               h->esym.asym.value = 0;
2865             }
2866           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
2867             {
2868               h->esym.asym.sc = scAbs;
2869               h->esym.asym.st = stLabel;
2870               h->esym.asym.value =
2871                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
2872             }
2873           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (einfo->abfd))
2874             {
2875               h->esym.asym.sc = scAbs;
2876               h->esym.asym.st = stLabel;
2877               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
2878             }
2879           else
2880             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2881         }
2882       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
2883           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
2884         h->esym.asym.sc = scAbs;
2885       else
2886         {
2887           const char *name;
2888
2889           sec = h->root.root.u.def.section;
2890           output_section = sec->output_section;
2891
2892           /* When making a shared library and symbol h is the one from
2893              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
2894           if (output_section == NULL)
2895             h->esym.asym.sc = scUndefined;
2896           else
2897             {
2898               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
2899
2900               if (strcmp (name, ".text") == 0)
2901                 h->esym.asym.sc = scText;
2902               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
2903                 h->esym.asym.sc = scData;
2904               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
2905                 h->esym.asym.sc = scSData;
2906               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
2907                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
2908                 h->esym.asym.sc = scRData;
2909               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
2910                 h->esym.asym.sc = scBss;
2911               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
2912                 h->esym.asym.sc = scSBss;
2913               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
2914                 h->esym.asym.sc = scInit;
2915               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
2916                 h->esym.asym.sc = scFini;
2917               else
2918                 h->esym.asym.sc = scAbs;
2919             }
2920         }
2921
2922       h->esym.asym.reserved = 0;
2923       h->esym.asym.index = indexNil;
2924     }
2925
2926   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
2927     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
2928   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
2929            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2930     {
2931       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
2932         h->esym.asym.sc = scBss;
2933       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
2934         h->esym.asym.sc = scSBss;
2935
2936       sec = h->root.root.u.def.section;
2937       output_section = sec->output_section;
2938       if (output_section != NULL)
2939         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
2940                               + sec->output_offset
2941                               + output_section->vma);
2942       else
2943         h->esym.asym.value = 0;
2944     }
2945   else
2946     {
2947       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
2948
2949       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
2950         hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
2951
2952       if (hd->needs_lazy_stub)
2953         {
2954           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist != NULL);
2955           BFD_ASSERT (hd->root.plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE);
2956           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
2957           h->esym.asym.st = stProc;
2958           sec = hd->root.root.u.def.section;
2959           if (sec == NULL)
2960             h->esym.asym.value = 0;
2961           else
2962             {
2963               output_section = sec->output_section;
2964               if (output_section != NULL)
2965                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.plist->stub_offset
2966                                       + sec->output_offset
2967                                       + output_section->vma);
2968               else
2969                 h->esym.asym.value = 0;
2970             }
2971         }
2972     }
2973
2974   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
2975                                       h->root.root.root.string,
2976                                       &h->esym))
2977     {
2978       einfo->failed = TRUE;
2979       return FALSE;
2980     }
2981
2982   return TRUE;
2983 }
2984
2985 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
2986
2987 static int
2988 gptab_compare (const void *p1, const void *p2)
2989 {
2990   const Elf32_gptab *a1 = p1;
2991   const Elf32_gptab *a2 = p2;
2992
2993   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
2994 }
2995 \f
2996 /* Functions to manage the got entry hash table.  */
2997
2998 /* Use all 64 bits of a bfd_vma for the computation of a 32-bit
2999    hash number.  */
3000
3001 static INLINE hashval_t
3002 mips_elf_hash_bfd_vma (bfd_vma addr)
3003 {
3004 #ifdef BFD64
3005   return addr + (addr >> 32);
3006 #else
3007   return addr;
3008 #endif
3009 }
3010
3011 static hashval_t
3012 mips_elf_got_entry_hash (const void *entry_)
3013 {
3014   const struct mips_got_entry *entry = (struct mips_got_entry *)entry_;
3015
3016   return (entry->symndx
3017           + ((entry->tls_type == GOT_TLS_LDM) << 18)
3018           + (entry->tls_type == GOT_TLS_LDM ? 0
3019              : !entry->abfd ? mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.address)
3020              : entry->symndx >= 0 ? (entry->abfd->id
3021                                      + mips_elf_hash_bfd_vma (entry->d.addend))
3022              : entry->d.h->root.root.root.hash));
3023 }
3024
3025 static int
3026 mips_elf_got_entry_eq (const void *entry1, const void *entry2)
3027 {
3028   const struct mips_got_entry *e1 = (struct mips_got_entry *)entry1;
3029   const struct mips_got_entry *e2 = (struct mips_got_entry *)entry2;
3030
3031   return (e1->symndx == e2->symndx
3032           && e1->tls_type == e2->tls_type
3033           && (e1->tls_type == GOT_TLS_LDM ? TRUE
3034               : !e1->abfd ? !e2->abfd && e1->d.address == e2->d.address
3035               : e1->symndx >= 0 ? (e1->abfd == e2->abfd
3036                                    && e1->d.addend == e2->d.addend)
3037               : e2->abfd && e1->d.h == e2->d.h));
3038 }
3039
3040 static hashval_t
3041 mips_got_page_ref_hash (const void *ref_)
3042 {
3043   const struct mips_got_page_ref *ref;
3044
3045   ref = (const struct mips_got_page_ref *) ref_;
3046   return ((ref->symndx >= 0
3047            ? (hashval_t) (ref->u.abfd->id + ref->symndx)
3048            : ref->u.h->root.root.root.hash)
3049           + mips_elf_hash_bfd_vma (ref->addend));
3050 }
3051
3052 static int
3053 mips_got_page_ref_eq (const void *ref1_, const void *ref2_)
3054 {
3055   const struct mips_got_page_ref *ref1, *ref2;
3056
3057   ref1 = (const struct mips_got_page_ref *) ref1_;
3058   ref2 = (const struct mips_got_page_ref *) ref2_;
3059   return (ref1->symndx == ref2->symndx
3060           && (ref1->symndx < 0
3061               ? ref1->u.h == ref2->u.h
3062               : ref1->u.abfd == ref2->u.abfd)
3063           && ref1->addend == ref2->addend);
3064 }
3065
3066 static hashval_t
3067 mips_got_page_entry_hash (const void *entry_)
3068 {
3069   const struct mips_got_page_entry *entry;
3070
3071   entry = (const struct mips_got_page_entry *) entry_;
3072   return entry->sec->id;
3073 }
3074
3075 static int
3076 mips_got_page_entry_eq (const void *entry1_, const void *entry2_)
3077 {
3078   const struct mips_got_page_entry *entry1, *entry2;
3079
3080   entry1 = (const struct mips_got_page_entry *) entry1_;
3081   entry2 = (const struct mips_got_page_entry *) entry2_;
3082   return entry1->sec == entry2->sec;
3083 }
3084 \f
3085 /* Create and return a new mips_got_info structure.  */
3086
3087 static struct mips_got_info *
3088 mips_elf_create_got_info (bfd *abfd)
3089 {
3090   struct mips_got_info *g;
3091
3092   g = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_got_info));
3093   if (g == NULL)
3094     return NULL;
3095
3096   g->got_entries = htab_try_create (1, mips_elf_got_entry_hash,
3097                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
3098   if (g->got_entries == NULL)
3099     return NULL;
3100
3101   g->got_page_refs = htab_try_create (1, mips_got_page_ref_hash,
3102                                       mips_got_page_ref_eq, NULL);
3103   if (g->got_page_refs == NULL)
3104     return NULL;
3105
3106   return g;
3107 }
3108
3109 /* Return the GOT info for input bfd ABFD, trying to create a new one if
3110    CREATE_P and if ABFD doesn't already have a GOT.  */
3111
3112 static struct mips_got_info *
3113 mips_elf_bfd_got (bfd *abfd, bfd_boolean create_p)
3114 {
3115   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3116
3117   if (!is_mips_elf (abfd))
3118     return NULL;
3119
3120   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3121   if (!tdata->got && create_p)
3122     tdata->got = mips_elf_create_got_info (abfd);
3123   return tdata->got;
3124 }
3125
3126 /* Record that ABFD should use output GOT G.  */
3127
3128 static void
3129 mips_elf_replace_bfd_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g)
3130 {
3131   struct mips_elf_obj_tdata *tdata;
3132
3133   BFD_ASSERT (is_mips_elf (abfd));
3134   tdata = mips_elf_tdata (abfd);
3135   if (tdata->got)
3136     {
3137       /* The GOT structure itself and the hash table entries are
3138          allocated to a bfd, but the hash tables aren't.  */
3139       htab_delete (tdata->got->got_entries);
3140       htab_delete (tdata->got->got_page_refs);
3141       if (tdata->got->got_page_entries)
3142         htab_delete (tdata->got->got_page_entries);
3143     }
3144   tdata->got = g;
3145 }
3146
3147 /* Return the dynamic relocation section.  If it doesn't exist, try to
3148    create a new it if CREATE_P, otherwise return NULL.  Also return NULL
3149    if creation fails.  */
3150
3151 static asection *
3152 mips_elf_rel_dyn_section (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean create_p)
3153 {
3154   const char *dname;
3155   asection *sreloc;
3156   bfd *dynobj;
3157
3158   dname = MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info);
3159   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3160   sreloc = bfd_get_linker_section (dynobj, dname);
3161   if (sreloc == NULL && create_p)
3162     {
3163       sreloc = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, dname,
3164                                                    (SEC_ALLOC
3165                                                     | SEC_LOAD
3166                                                     | SEC_HAS_CONTENTS
3167                                                     | SEC_IN_MEMORY
3168                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3169                                                     | SEC_READONLY));
3170       if (sreloc == NULL
3171           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
3172                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
3173         return NULL;
3174     }
3175   return sreloc;
3176 }
3177
3178 /* Return the GOT_TLS_* type required by relocation type R_TYPE.  */
3179
3180 static int
3181 mips_elf_reloc_tls_type (unsigned int r_type)
3182 {
3183   if (tls_gd_reloc_p (r_type))
3184     return GOT_TLS_GD;
3185
3186   if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3187     return GOT_TLS_LDM;
3188
3189   if (tls_gottprel_reloc_p (r_type))
3190     return GOT_TLS_IE;
3191
3192   return GOT_TLS_NONE;
3193 }
3194
3195 /* Return the number of GOT slots needed for GOT TLS type TYPE.  */
3196
3197 static int
3198 mips_tls_got_entries (unsigned int type)
3199 {
3200   switch (type)
3201     {
3202     case GOT_TLS_GD:
3203     case GOT_TLS_LDM:
3204       return 2;
3205
3206     case GOT_TLS_IE:
3207       return 1;
3208
3209     case GOT_TLS_NONE:
3210       return 0;
3211     }
3212   abort ();
3213 }
3214
3215 /* Count the number of relocations needed for a TLS GOT entry, with
3216    access types from TLS_TYPE, and symbol H (or a local symbol if H
3217    is NULL).  */
3218
3219 static int
3220 mips_tls_got_relocs (struct bfd_link_info *info, unsigned char tls_type,
3221                      struct elf_link_hash_entry *h)
3222 {
3223   int indx = 0;
3224   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3225   bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3226
3227   if (h && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
3228       && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
3229     indx = h->dynindx;
3230
3231   if ((info->shared || indx != 0)
3232       && (h == NULL
3233           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
3234           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3235     need_relocs = TRUE;
3236
3237   if (!need_relocs)
3238     return 0;
3239
3240   switch (tls_type)
3241     {
3242     case GOT_TLS_GD:
3243       return indx != 0 ? 2 : 1;
3244
3245     case GOT_TLS_IE:
3246       return 1;
3247
3248     case GOT_TLS_LDM:
3249       return info->shared ? 1 : 0;
3250
3251     default:
3252       return 0;
3253     }
3254 }
3255
3256 /* Add the number of GOT entries and TLS relocations required by ENTRY
3257    to G.  */
3258
3259 static void
3260 mips_elf_count_got_entry (struct bfd_link_info *info,
3261                           struct mips_got_info *g,
3262                           struct mips_got_entry *entry)
3263 {
3264   if (entry->tls_type)
3265     {
3266       g->tls_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
3267       g->relocs += mips_tls_got_relocs (info, entry->tls_type,
3268                                         entry->symndx < 0
3269                                         ? &entry->d.h->root : NULL);
3270     }
3271   else if (entry->symndx >= 0 || entry->d.h->global_got_area == GGA_NONE)
3272     g->local_gotno += 1;
3273   else
3274     g->global_gotno += 1;
3275 }
3276
3277 /* Output a simple dynamic relocation into SRELOC.  */
3278
3279 static void
3280 mips_elf_output_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
3281                                     asection *sreloc,
3282                                     unsigned long reloc_index,
3283                                     unsigned long indx,
3284                                     int r_type,
3285                                     bfd_vma offset)
3286 {
3287   Elf_Internal_Rela rel[3];
3288
3289   memset (rel, 0, sizeof (rel));
3290
3291   rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, indx, r_type);
3292   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
3293
3294   if (ABI_64_P (output_bfd))
3295     {
3296       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
3297         (output_bfd, &rel[0],
3298          (sreloc->contents
3299           + reloc_index * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
3300     }
3301   else
3302     bfd_elf32_swap_reloc_out
3303       (output_bfd, &rel[0],
3304        (sreloc->contents
3305         + reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rel)));
3306 }
3307
3308 /* Initialize a set of TLS GOT entries for one symbol.  */
3309
3310 static void
3311 mips_elf_initialize_tls_slots (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3312                                struct mips_got_entry *entry,
3313                                struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3314                                bfd_vma value)
3315 {
3316   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3317   int indx;
3318   asection *sreloc, *sgot;
3319   bfd_vma got_offset, got_offset2;
3320   bfd_boolean need_relocs = FALSE;
3321
3322   htab = mips_elf_hash_table (info);
3323   if (htab == NULL)
3324     return;
3325
3326   sgot = htab->sgot;
3327
3328   indx = 0;
3329   if (h != NULL)
3330     {
3331       bfd_boolean dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
3332
3333       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &h->root)
3334           && (!info->shared || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root)))
3335         indx = h->root.dynindx;
3336     }
3337
3338   if (entry->tls_initialized)
3339     return;
3340
3341   if ((info->shared || indx != 0)
3342       && (h == NULL
3343           || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT
3344           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
3345     need_relocs = TRUE;
3346
3347   /* MINUS_ONE means the symbol is not defined in this object.  It may not
3348      be defined at all; assume that the value doesn't matter in that
3349      case.  Otherwise complain if we would use the value.  */
3350   BFD_ASSERT (value != MINUS_ONE || (indx != 0 && need_relocs)
3351               || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak);
3352
3353   /* Emit necessary relocations.  */
3354   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3355   got_offset = entry->gotidx;
3356
3357   switch (entry->tls_type)
3358     {
3359     case GOT_TLS_GD:
3360       /* General Dynamic.  */
3361       got_offset2 = got_offset + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
3362
3363       if (need_relocs)
3364         {
3365           mips_elf_output_dynamic_relocation
3366             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3367              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3368              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3369
3370           if (indx)
3371             mips_elf_output_dynamic_relocation
3372               (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3373                ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPREL64 : R_MIPS_TLS_DTPREL32,
3374                sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset2);
3375           else
3376             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3377                                sgot->contents + got_offset2);
3378         }
3379       else
3380         {
3381           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3382                              sgot->contents + got_offset);
3383           MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - dtprel_base (info),
3384                              sgot->contents + got_offset2);
3385         }
3386       break;
3387
3388     case GOT_TLS_IE:
3389       /* Initial Exec model.  */
3390       if (need_relocs)
3391         {
3392           if (indx == 0)
3393             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma,
3394                                sgot->contents + got_offset);
3395           else
3396             MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3397                                sgot->contents + got_offset);
3398
3399           mips_elf_output_dynamic_relocation
3400             (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3401              ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_TPREL64 : R_MIPS_TLS_TPREL32,
3402              sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3403         }
3404       else
3405         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value - tprel_base (info),
3406                            sgot->contents + got_offset);
3407       break;
3408
3409     case GOT_TLS_LDM:
3410       /* The initial offset is zero, and the LD offsets will include the
3411          bias by DTP_OFFSET.  */
3412       MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 0,
3413                          sgot->contents + got_offset
3414                          + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
3415
3416       if (!info->shared)
3417         MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, 1,
3418                            sgot->contents + got_offset);
3419       else
3420         mips_elf_output_dynamic_relocation
3421           (abfd, sreloc, sreloc->reloc_count++, indx,
3422            ABI_64_P (abfd) ? R_MIPS_TLS_DTPMOD64 : R_MIPS_TLS_DTPMOD32,
3423            sgot->output_offset + sgot->output_section->vma + got_offset);
3424       break;
3425
3426     default:
3427       abort ();
3428     }
3429
3430   entry->tls_initialized = TRUE;
3431 }
3432
3433 /* Return the offset from _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ of the .got.plt entry
3434    for global symbol H.  .got.plt comes before the GOT, so the offset
3435    will be negative.  */
3436
3437 static bfd_vma
3438 mips_elf_gotplt_index (struct bfd_link_info *info,
3439                        struct elf_link_hash_entry *h)
3440 {
3441   bfd_vma got_address, got_value;
3442   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3443
3444   htab = mips_elf_hash_table (info);
3445   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3446
3447   BFD_ASSERT (h->plt.plist != NULL);
3448   BFD_ASSERT (h->plt.plist->gotplt_index != MINUS_ONE);
3449
3450   /* Calculate the address of the associated .got.plt entry.  */
3451   got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
3452                  + htab->sgotplt->output_offset
3453                  + (h->plt.plist->gotplt_index
3454                     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (info->output_bfd)));
3455
3456   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
3457   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
3458                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
3459                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
3460
3461   return got_address - got_value;
3462 }
3463
3464 /* Return the GOT offset for address VALUE.   If there is not yet a GOT
3465    entry for this value, create one.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol,
3466    create a TLS GOT entry instead.  Return -1 if no satisfactory GOT
3467    offset can be found.  */
3468
3469 static bfd_vma
3470 mips_elf_local_got_index (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3471                           bfd_vma value, unsigned long r_symndx,
3472                           struct mips_elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3473 {
3474   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3475   struct mips_got_entry *entry;
3476
3477   htab = mips_elf_hash_table (info);
3478   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3479
3480   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value,
3481                                            r_symndx, h, r_type);
3482   if (!entry)
3483     return MINUS_ONE;
3484
3485   if (entry->tls_type)
3486     mips_elf_initialize_tls_slots (abfd, info, entry, h, value);
3487   return entry->gotidx;
3488 }
3489
3490 /* Return the GOT index of global symbol H in the primary GOT.  */
3491
3492 static bfd_vma
3493 mips_elf_primary_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info,
3494                                    struct elf_link_hash_entry *h)
3495 {
3496   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3497   long global_got_dynindx;
3498   struct mips_got_info *g;
3499   bfd_vma got_index;
3500
3501   htab = mips_elf_hash_table (info);
3502   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3503
3504   global_got_dynindx = 0;
3505   if (htab->global_gotsym != NULL)
3506     global_got_dynindx = htab->global_gotsym->dynindx;
3507
3508   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
3509      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
3510      indices into the primary GOT.  That makes it easy to calculate the
3511      GOT offset.  */
3512   BFD_ASSERT (h->dynindx >= global_got_dynindx);
3513   g = mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE);
3514   got_index = ((h->dynindx - global_got_dynindx + g->local_gotno)
3515                * MIPS_ELF_GOT_SIZE (obfd));
3516   BFD_ASSERT (got_index < htab->sgot->size);
3517
3518   return got_index;
3519 }
3520
3521 /* Return the GOT index for the global symbol indicated by H, which is
3522    referenced by a relocation of type R_TYPE in IBFD.  */
3523
3524 static bfd_vma
3525 mips_elf_global_got_index (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info, bfd *ibfd,
3526                            struct elf_link_hash_entry *h, int r_type)
3527 {
3528   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3529   struct mips_got_info *g;
3530   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3531   bfd_vma gotidx;
3532
3533   htab = mips_elf_hash_table (info);
3534   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3535
3536   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3537   BFD_ASSERT (g);
3538
3539   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3540   if (!lookup.tls_type && g == mips_elf_bfd_got (obfd, FALSE))
3541     return mips_elf_primary_global_got_index (obfd, info, h);
3542
3543   lookup.abfd = ibfd;
3544   lookup.symndx = -1;
3545   lookup.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3546   entry = htab_find (g->got_entries, &lookup);
3547   BFD_ASSERT (entry);
3548
3549   gotidx = entry->gotidx;
3550   BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3551
3552   if (lookup.tls_type)
3553     {
3554       bfd_vma value = MINUS_ONE;
3555
3556       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
3557            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3558           && h->root.u.def.section->output_section)
3559         value = (h->root.u.def.value
3560                  + h->root.u.def.section->output_offset
3561                  + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3562
3563       mips_elf_initialize_tls_slots (obfd, info, entry, lookup.d.h, value);
3564     }
3565   return gotidx;
3566 }
3567
3568 /* Find a GOT page entry that points to within 32KB of VALUE.  These
3569    entries are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
3570    within 32KB of GP.  Return the index of the GOT entry, or -1 if no
3571    entry could be created.  If OFFSETP is nonnull, use it to return the
3572    offset of the GOT entry from VALUE.  */
3573
3574 static bfd_vma
3575 mips_elf_got_page (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3576                    bfd_vma value, bfd_vma *offsetp)
3577 {
3578   bfd_vma page, got_index;
3579   struct mips_got_entry *entry;
3580
3581   page = (value + 0x8000) & ~(bfd_vma) 0xffff;
3582   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, page, 0,
3583                                            NULL, R_MIPS_GOT_PAGE);
3584
3585   if (!entry)
3586     return MINUS_ONE;
3587
3588   got_index = entry->gotidx;
3589
3590   if (offsetp)
3591     *offsetp = value - entry->d.address;
3592
3593   return got_index;
3594 }
3595
3596 /* Find a local GOT entry for an R_MIPS*_GOT16 relocation against VALUE.
3597    EXTERNAL is true if the relocation was originally against a global
3598    symbol that binds locally.  */
3599
3600 static bfd_vma
3601 mips_elf_got16_entry (bfd *abfd, bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info,
3602                       bfd_vma value, bfd_boolean external)
3603 {
3604   struct mips_got_entry *entry;
3605
3606   /* GOT16 relocations against local symbols are followed by a LO16
3607      relocation; those against global symbols are not.  Thus if the
3608      symbol was originally local, the GOT16 relocation should load the
3609      equivalent of %hi(VALUE), otherwise it should load VALUE itself.  */
3610   if (! external)
3611     value = mips_elf_high (value) << 16;
3612
3613   /* It doesn't matter whether the original relocation was R_MIPS_GOT16,
3614      R_MIPS16_GOT16, R_MIPS_CALL16, etc.  The format of the entry is the
3615      same in all cases.  */
3616   entry = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, info, ibfd, value, 0,
3617                                            NULL, R_MIPS_GOT16);
3618   if (entry)
3619     return entry->gotidx;
3620   else
3621     return MINUS_ONE;
3622 }
3623
3624 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
3625    in the GOT.  */
3626
3627 static bfd_vma
3628 mips_elf_got_offset_from_index (struct bfd_link_info *info, bfd *output_bfd,
3629                                 bfd *input_bfd, bfd_vma got_index)
3630 {
3631   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3632   asection *sgot;
3633   bfd_vma gp;
3634
3635   htab = mips_elf_hash_table (info);
3636   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3637
3638   sgot = htab->sgot;
3639   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd)
3640     + mips_elf_adjust_gp (output_bfd, htab->got_info, input_bfd);
3641
3642   return sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + got_index - gp;
3643 }
3644
3645 /* Create and return a local GOT entry for VALUE, which was calculated
3646    from a symbol belonging to INPUT_SECTON.  Return NULL if it could not
3647    be created.  If R_SYMNDX refers to a TLS symbol, create a TLS entry
3648    instead.  */
3649
3650 static struct mips_got_entry *
3651 mips_elf_create_local_got_entry (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3652                                  bfd *ibfd, bfd_vma value,
3653                                  unsigned long r_symndx,
3654                                  struct mips_elf_link_hash_entry *h,
3655                                  int r_type)
3656 {
3657   struct mips_got_entry lookup, *entry;
3658   void **loc;
3659   struct mips_got_info *g;
3660   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3661   bfd_vma gotidx;
3662
3663   htab = mips_elf_hash_table (info);
3664   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3665
3666   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
3667   if (g == NULL)
3668     {
3669       g = mips_elf_bfd_got (abfd, FALSE);
3670       BFD_ASSERT (g != NULL);
3671     }
3672
3673   /* This function shouldn't be called for symbols that live in the global
3674      area of the GOT.  */
3675   BFD_ASSERT (h == NULL || h->global_got_area == GGA_NONE);
3676
3677   lookup.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3678   if (lookup.tls_type)
3679     {
3680       lookup.abfd = ibfd;
3681       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
3682         {
3683           lookup.symndx = 0;
3684           lookup.d.addend = 0;
3685         }
3686       else if (h == NULL)
3687         {
3688           lookup.symndx = r_symndx;
3689           lookup.d.addend = 0;
3690         }
3691       else
3692         {
3693           lookup.symndx = -1;
3694           lookup.d.h = h;
3695         }
3696
3697       entry = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries, &lookup);
3698       BFD_ASSERT (entry);
3699
3700       gotidx = entry->gotidx;
3701       BFD_ASSERT (gotidx > 0 && gotidx < htab->sgot->size);
3702
3703       return entry;
3704     }
3705
3706   lookup.abfd = NULL;
3707   lookup.symndx = -1;
3708   lookup.d.address = value;
3709   loc = htab_find_slot (g->got_entries, &lookup, INSERT);
3710   if (!loc)
3711     return NULL;
3712
3713   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3714   if (entry)
3715     return entry;
3716
3717   if (g->assigned_low_gotno > g->assigned_high_gotno)
3718     {
3719       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
3720       (*_bfd_error_handler)
3721         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
3722       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3723       return NULL;
3724     }
3725
3726   entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3727   if (!entry)
3728     return NULL;
3729
3730   if (got16_reloc_p (r_type)
3731       || call16_reloc_p (r_type)
3732       || got_page_reloc_p (r_type)
3733       || got_disp_reloc_p (r_type))
3734     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_low_gotno++;
3735   else
3736     lookup.gotidx = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_high_gotno--;
3737
3738   *entry = lookup;
3739   *loc = entry;
3740
3741   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value, htab->sgot->contents + entry->gotidx);
3742
3743   /* These GOT entries need a dynamic relocation on VxWorks.  */
3744   if (htab->is_vxworks)
3745     {
3746       Elf_Internal_Rela outrel;
3747       asection *s;
3748       bfd_byte *rloc;
3749       bfd_vma got_address;
3750
3751       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
3752       got_address = (htab->sgot->output_section->vma
3753                      + htab->sgot->output_offset
3754                      + entry->gotidx);
3755
3756       rloc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
3757       outrel.r_offset = got_address;
3758       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (STN_UNDEF, R_MIPS_32);
3759       outrel.r_addend = value;
3760       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, rloc);
3761     }
3762
3763   return entry;
3764 }
3765
3766 /* Return the number of dynamic section symbols required by OUTPUT_BFD.
3767    The number might be exact or a worst-case estimate, depending on how
3768    much information is available to elf_backend_omit_section_dynsym at
3769    the current linking stage.  */
3770
3771 static bfd_size_type
3772 count_section_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3773 {
3774   bfd_size_type count;
3775
3776   count = 0;
3777   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
3778     {
3779       asection *p;
3780       const struct elf_backend_data *bed;
3781
3782       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
3783       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
3784         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3785             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
3786             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
3787           ++count;
3788     }
3789   return count;
3790 }
3791
3792 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
3793    appear towards the end.  */
3794
3795 static bfd_boolean
3796 mips_elf_sort_hash_table (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3797 {
3798   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3799   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
3800   struct mips_got_info *g;
3801
3802   if (elf_hash_table (info)->dynsymcount == 0)
3803     return TRUE;
3804
3805   htab = mips_elf_hash_table (info);
3806   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3807
3808   g = htab->got_info;
3809   if (g == NULL)
3810     return TRUE;
3811
3812   hsd.low = NULL;
3813   hsd.max_unref_got_dynindx
3814     = hsd.min_got_dynindx
3815     = (elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->reloc_only_gotno);
3816   hsd.max_non_got_dynindx = count_section_dynsyms (abfd, info) + 1;
3817   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
3818                                 elf_hash_table (info)),
3819                                mips_elf_sort_hash_table_f,
3820                                &hsd);
3821
3822   /* There should have been enough room in the symbol table to
3823      accommodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
3824   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
3825   BFD_ASSERT ((unsigned long) hsd.max_unref_got_dynindx
3826               == elf_hash_table (info)->dynsymcount);
3827   BFD_ASSERT (elf_hash_table (info)->dynsymcount - hsd.min_got_dynindx
3828               == g->global_gotno);
3829
3830   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
3831      table index in the GOT.  */
3832   htab->global_gotsym = hsd.low;
3833
3834   return TRUE;
3835 }
3836
3837 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
3838    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
3839    index.  */
3840
3841 static bfd_boolean
3842 mips_elf_sort_hash_table_f (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
3843 {
3844   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd = data;
3845
3846   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
3847      at all.  */
3848   if (h->root.dynindx == -1)
3849     return TRUE;
3850
3851   switch (h->global_got_area)
3852     {
3853     case GGA_NONE:
3854       h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
3855       break;
3856
3857     case GGA_NORMAL:
3858       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
3859       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3860       break;
3861
3862     case GGA_RELOC_ONLY:
3863       if (hsd->max_unref_got_dynindx == hsd->min_got_dynindx)
3864         hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
3865       h->root.dynindx = hsd->max_unref_got_dynindx++;
3866       break;
3867     }
3868
3869   return TRUE;
3870 }
3871
3872 /* Record that input bfd ABFD requires a GOT entry like *LOOKUP
3873    (which is owned by the caller and shouldn't be added to the
3874    hash table directly).  */
3875
3876 static bfd_boolean
3877 mips_elf_record_got_entry (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3878                            struct mips_got_entry *lookup)
3879 {
3880   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3881   struct mips_got_entry *entry;
3882   struct mips_got_info *g;
3883   void **loc, **bfd_loc;
3884
3885   /* Make sure there's a slot for this entry in the master GOT.  */
3886   htab = mips_elf_hash_table (info);
3887   g = htab->got_info;
3888   loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3889   if (!loc)
3890     return FALSE;
3891
3892   /* Populate the entry if it isn't already.  */
3893   entry = (struct mips_got_entry *) *loc;
3894   if (!entry)
3895     {
3896       entry = (struct mips_got_entry *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
3897       if (!entry)
3898         return FALSE;
3899
3900       lookup->tls_initialized = FALSE;
3901       lookup->gotidx = -1;
3902       *entry = *lookup;
3903       *loc = entry;
3904     }
3905
3906   /* Reuse the same GOT entry for the BFD's GOT.  */
3907   g = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
3908   if (!g)
3909     return FALSE;
3910
3911   bfd_loc = htab_find_slot (g->got_entries, lookup, INSERT);
3912   if (!bfd_loc)
3913     return FALSE;
3914
3915   if (!*bfd_loc)
3916     *bfd_loc = entry;
3917   return TRUE;
3918 }
3919
3920 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against H.  Reserve a GOT
3921    entry for it.  FOR_CALL is true if the caller is only interested in
3922    using the GOT entry for calls.  */
3923
3924 static bfd_boolean
3925 mips_elf_record_global_got_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
3926                                    bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3927                                    bfd_boolean for_call, int r_type)
3928 {
3929   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3930   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
3931   struct mips_got_entry entry;
3932   unsigned char tls_type;
3933
3934   htab = mips_elf_hash_table (info);
3935   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3936
3937   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3938   if (!for_call)
3939     hmips->got_only_for_calls = FALSE;
3940
3941   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
3942      table.  */
3943   if (h->dynindx == -1)
3944     {
3945       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3946         {
3947         case STV_INTERNAL:
3948         case STV_HIDDEN:
3949           _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, TRUE);
3950           break;
3951         }
3952       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3953         return FALSE;
3954     }
3955
3956   tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3957   if (tls_type == GOT_TLS_NONE && hmips->global_got_area > GGA_NORMAL)
3958     hmips->global_got_area = GGA_NORMAL;
3959
3960   entry.abfd = abfd;
3961   entry.symndx = -1;
3962   entry.d.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
3963   entry.tls_type = tls_type;
3964   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3965 }
3966
3967 /* ABFD has a GOT relocation of type R_TYPE against symbol SYMNDX + ADDEND,
3968    where SYMNDX is a local symbol.  Reserve a GOT entry for it.  */
3969
3970 static bfd_boolean
3971 mips_elf_record_local_got_symbol (bfd *abfd, long symndx, bfd_vma addend,
3972                                   struct bfd_link_info *info, int r_type)
3973 {
3974   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
3975   struct mips_got_info *g;
3976   struct mips_got_entry entry;
3977
3978   htab = mips_elf_hash_table (info);
3979   BFD_ASSERT (htab != NULL);
3980
3981   g = htab->got_info;
3982   BFD_ASSERT (g != NULL);
3983
3984   entry.abfd = abfd;
3985   entry.symndx = symndx;
3986   entry.d.addend = addend;
3987   entry.tls_type = mips_elf_reloc_tls_type (r_type);
3988   return mips_elf_record_got_entry (info, abfd, &entry);
3989 }
3990
3991 /* Record that ABFD has a page relocation against SYMNDX + ADDEND.
3992    H is the symbol's hash table entry, or null if SYMNDX is local
3993    to ABFD.  */
3994
3995 static bfd_boolean
3996 mips_elf_record_got_page_ref (struct bfd_link_info *info, bfd *abfd,
3997                               long symndx, struct elf_link_hash_entry *h,
3998                               bfd_signed_vma addend)
3999 {
4000   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4001   struct mips_got_info *g1, *g2;
4002   struct mips_got_page_ref lookup, *entry;
4003   void **loc, **bfd_loc;
4004
4005   htab = mips_elf_hash_table (info);
4006   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4007
4008   g1 = htab->got_info;
4009   BFD_ASSERT (g1 != NULL);
4010
4011   if (h)
4012     {
4013       lookup.symndx = -1;
4014       lookup.u.h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
4015     }
4016   else
4017     {
4018       lookup.symndx = symndx;
4019       lookup.u.abfd = abfd;
4020     }
4021   lookup.addend = addend;
4022   loc = htab_find_slot (g1->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4023   if (loc == NULL)
4024     return FALSE;
4025
4026   entry = (struct mips_got_page_ref *) *loc;
4027   if (!entry)
4028     {
4029       entry = bfd_alloc (abfd, sizeof (*entry));
4030       if (!entry)
4031         return FALSE;
4032
4033       *entry = lookup;
4034       *loc = entry;
4035     }
4036
4037   /* Add the same entry to the BFD's GOT.  */
4038   g2 = mips_elf_bfd_got (abfd, TRUE);
4039   if (!g2)
4040     return FALSE;
4041
4042   bfd_loc = htab_find_slot (g2->got_page_refs, &lookup, INSERT);
4043   if (!bfd_loc)
4044     return FALSE;
4045
4046   if (!*bfd_loc)
4047     *bfd_loc = entry;
4048
4049   return TRUE;
4050 }
4051
4052 /* Add room for N relocations to the .rel(a).dyn section in ABFD.  */
4053
4054 static void
4055 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4056                                        unsigned int n)
4057 {
4058   asection *s;
4059   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4060
4061   htab = mips_elf_hash_table (info);
4062   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4063
4064   s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
4065   BFD_ASSERT (s != NULL);
4066
4067   if (htab->is_vxworks)
4068     s->size += n * MIPS_ELF_RELA_SIZE (abfd);
4069   else
4070     {
4071       if (s->size == 0)
4072         {
4073           /* Make room for a null element.  */
4074           s->size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4075           ++s->reloc_count;
4076         }
4077       s->size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
4078     }
4079 }
4080 \f
4081 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4082    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Count the number of GOT
4083    entries and TLS relocs.  Set DATA->value to true if we need
4084    to resolve indirect or warning symbols and then recreate the GOT.  */
4085
4086 static int
4087 mips_elf_check_recreate_got (void **entryp, void *data)
4088 {
4089   struct mips_got_entry *entry;
4090   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4091
4092   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4093   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4094   if (entry->abfd != NULL && entry->symndx == -1)
4095     {
4096       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4097
4098       h = entry->d.h;
4099       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4100           || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
4101         {
4102           arg->value = TRUE;
4103           return 0;
4104         }
4105     }
4106   mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4107   return 1;
4108 }
4109
4110 /* A htab_traverse callback for GOT entries, with DATA pointing to a
4111    mips_elf_traverse_got_arg structure.  Add all entries to DATA->g,
4112    converting entries for indirect and warning symbols into entries
4113    for the target symbol.  Set DATA->g to null on error.  */
4114
4115 static int
4116 mips_elf_recreate_got (void **entryp, void *data)
4117 {
4118   struct mips_got_entry new_entry, *entry;
4119   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4120   void **slot;
4121
4122   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4123   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4124   if (entry->abfd != NULL
4125       && entry->symndx == -1
4126       && (entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4127           || entry->d.h->root.root.type == bfd_link_hash_warning))
4128     {
4129       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4130
4131       new_entry = *entry;
4132       entry = &new_entry;
4133       h = entry->d.h;
4134       do
4135         {
4136           BFD_ASSERT (h->global_got_area == GGA_NONE);
4137           h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
4138         }
4139       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
4140              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning);
4141       entry->d.h = h;
4142     }
4143   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4144   if (slot == NULL)
4145     {
4146       arg->g = NULL;
4147       return 0;
4148     }
4149   if (*slot == NULL)
4150     {
4151       if (entry == &new_entry)
4152         {
4153           entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4154           if (!entry)
4155             {
4156               arg->g = NULL;
4157               return 0;
4158             }
4159           *entry = new_entry;
4160         }
4161       *slot = entry;
4162       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4163     }
4164   return 1;
4165 }
4166
4167 /* Return the maximum number of GOT page entries required for RANGE.  */
4168
4169 static bfd_vma
4170 mips_elf_pages_for_range (const struct mips_got_page_range *range)
4171 {
4172   return (range->max_addend - range->min_addend + 0x1ffff) >> 16;
4173 }
4174
4175 /* Record that G requires a page entry that can reach SEC + ADDEND.  */
4176
4177 static bfd_boolean
4178 mips_elf_record_got_page_entry (struct mips_elf_traverse_got_arg *arg,
4179                                 asection *sec, bfd_signed_vma addend)
4180 {
4181   struct mips_got_info *g = arg->g;
4182   struct mips_got_page_entry lookup, *entry;
4183   struct mips_got_page_range **range_ptr, *range;
4184   bfd_vma old_pages, new_pages;
4185   void **loc;
4186
4187   /* Find the mips_got_page_entry hash table entry for this section.  */
4188   lookup.sec = sec;
4189   loc = htab_find_slot (g->got_page_entries, &lookup, INSERT);
4190   if (loc == NULL)
4191     return FALSE;
4192
4193   /* Create a mips_got_page_entry if this is the first time we've
4194      seen the section.  */
4195   entry = (struct mips_got_page_entry *) *loc;
4196   if (!entry)
4197     {
4198       entry = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*entry));
4199       if (!entry)
4200         return FALSE;
4201
4202       entry->sec = sec;
4203       *loc = entry;
4204     }
4205
4206   /* Skip over ranges whose maximum extent cannot share a page entry
4207      with ADDEND.  */
4208   range_ptr = &entry->ranges;
4209   while (*range_ptr && addend > (*range_ptr)->max_addend + 0xffff)
4210     range_ptr = &(*range_ptr)->next;
4211
4212   /* If we scanned to the end of the list, or found a range whose
4213      minimum extent cannot share a page entry with ADDEND, create
4214      a new singleton range.  */
4215   range = *range_ptr;
4216   if (!range || addend < range->min_addend - 0xffff)
4217     {
4218       range = bfd_zalloc (arg->info->output_bfd, sizeof (*range));
4219       if (!range)
4220         return FALSE;
4221
4222       range->next = *range_ptr;
4223       range->min_addend = addend;
4224       range->max_addend = addend;
4225
4226       *range_ptr = range;
4227       entry->num_pages++;
4228       g->page_gotno++;
4229       return TRUE;
4230     }
4231
4232   /* Remember how many pages the old range contributed.  */
4233   old_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4234
4235   /* Update the ranges.  */
4236   if (addend < range->min_addend)
4237     range->min_addend = addend;
4238   else if (addend > range->max_addend)
4239     {
4240       if (range->next && addend >= range->next->min_addend - 0xffff)
4241         {
4242           old_pages += mips_elf_pages_for_range (range->next);
4243           range->max_addend = range->next->max_addend;
4244           range->next = range->next->next;
4245         }
4246       else
4247         range->max_addend = addend;
4248     }
4249
4250   /* Record any change in the total estimate.  */
4251   new_pages = mips_elf_pages_for_range (range);
4252   if (old_pages != new_pages)
4253     {
4254       entry->num_pages += new_pages - old_pages;
4255       g->page_gotno += new_pages - old_pages;
4256     }
4257
4258   return TRUE;
4259 }
4260
4261 /* A htab_traverse callback for which *REFP points to a mips_got_page_ref
4262    and for which DATA points to a mips_elf_traverse_got_arg.  Work out
4263    whether the page reference described by *REFP needs a GOT page entry,
4264    and record that entry in DATA->g if so.  Set DATA->g to null on failure.  */
4265
4266 static bfd_boolean
4267 mips_elf_resolve_got_page_ref (void **refp, void *data)
4268 {
4269   struct mips_got_page_ref *ref;
4270   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4271   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4272   asection *sec;
4273   bfd_vma addend;
4274
4275   ref = (struct mips_got_page_ref *) *refp;
4276   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4277   htab = mips_elf_hash_table (arg->info);
4278
4279   if (ref->symndx < 0)
4280     {
4281       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4282
4283       /* Global GOT_PAGEs decay to GOT_DISP and so don't need page entries.  */
4284       h = ref->u.h;
4285       if (!SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (arg->info, &h->root))
4286         return 1;
4287
4288       /* Ignore undefined symbols; we'll issue an error later if
4289          appropriate.  */
4290       if (!((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4291              || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4292             && h->root.root.u.def.section))
4293         return 1;
4294
4295       sec = h->root.root.u.def.section;
4296       addend = h->root.root.u.def.value + ref->addend;
4297     }
4298   else
4299     {
4300       Elf_Internal_Sym *isym;
4301
4302       /* Read in the symbol.  */
4303       isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ref->u.abfd,
4304                                     ref->symndx);
4305       if (isym == NULL)
4306         {
4307           arg->g = NULL;
4308           return 0;
4309         }
4310
4311       /* Get the associated input section.  */
4312       sec = bfd_section_from_elf_index (ref->u.abfd, isym->st_shndx);
4313       if (sec == NULL)
4314         {
4315           arg->g = NULL;
4316           return 0;
4317         }
4318
4319       /* If this is a mergable section, work out the section and offset
4320          of the merged data.  For section symbols, the addend specifies
4321          of the offset _of_ the first byte in the data, otherwise it
4322          specifies the offset _from_ the first byte.  */
4323       if (sec->flags & SEC_MERGE)
4324         {
4325           void *secinfo;
4326
4327           secinfo = elf_section_data (sec)->sec_info;
4328           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
4329             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4330                                                  isym->st_value + ref->addend);
4331           else
4332             addend = _bfd_merged_section_offset (ref->u.abfd, &sec, secinfo,
4333                                                  isym->st_value) + ref->addend;
4334         }
4335       else
4336         addend = isym->st_value + ref->addend;
4337     }
4338   if (!mips_elf_record_got_page_entry (arg, sec, addend))
4339     {
4340       arg->g = NULL;
4341       return 0;
4342     }
4343   return 1;
4344 }
4345
4346 /* If any entries in G->got_entries are for indirect or warning symbols,
4347    replace them with entries for the target symbol.  Convert g->got_page_refs
4348    into got_page_entry structures and estimate the number of page entries
4349    that they require.  */
4350
4351 static bfd_boolean
4352 mips_elf_resolve_final_got_entries (struct bfd_link_info *info,
4353                                     struct mips_got_info *g)
4354 {
4355   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4356   struct mips_got_info oldg;
4357
4358   oldg = *g;
4359
4360   tga.info = info;
4361   tga.g = g;
4362   tga.value = FALSE;
4363   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_check_recreate_got, &tga);
4364   if (tga.value)
4365     {
4366       *g = oldg;
4367       g->got_entries = htab_create (htab_size (oldg.got_entries),
4368                                     mips_elf_got_entry_hash,
4369                                     mips_elf_got_entry_eq, NULL);
4370       if (!g->got_entries)
4371         return FALSE;
4372
4373       htab_traverse (oldg.got_entries, mips_elf_recreate_got, &tga);
4374       if (!tga.g)
4375         return FALSE;
4376
4377       htab_delete (oldg.got_entries);
4378     }
4379
4380   g->got_page_entries = htab_try_create (1, mips_got_page_entry_hash,
4381                                          mips_got_page_entry_eq, NULL);
4382   if (g->got_page_entries == NULL)
4383     return FALSE;
4384
4385   tga.info = info;
4386   tga.g = g;
4387   htab_traverse (g->got_page_refs, mips_elf_resolve_got_page_ref, &tga);
4388
4389   return TRUE;
4390 }
4391
4392 /* Return true if a GOT entry for H should live in the local rather than
4393    global GOT area.  */
4394
4395 static bfd_boolean
4396 mips_use_local_got_p (struct bfd_link_info *info,
4397                       struct mips_elf_link_hash_entry *h)
4398 {
4399   /* Symbols that aren't in the dynamic symbol table must live in the
4400      local GOT.  This includes symbols that are completely undefined
4401      and which therefore don't bind locally.  We'll report undefined
4402      symbols later if appropriate.  */
4403   if (h->root.dynindx == -1)
4404     return TRUE;
4405
4406   /* Symbols that bind locally can (and in the case of forced-local
4407      symbols, must) live in the local GOT.  */
4408   if (h->got_only_for_calls
4409       ? SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root)
4410       : SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
4411     return TRUE;
4412
4413   /* If this is an executable that must provide a definition of the symbol,
4414      either though PLTs or copy relocations, then that address should go in
4415      the local rather than global GOT.  */
4416   if (info->executable && h->has_static_relocs)
4417     return TRUE;
4418
4419   return FALSE;
4420 }
4421
4422 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to the
4423    link_info structure.  Decide whether the hash entry needs an entry in
4424    the global part of the primary GOT, setting global_got_area accordingly.
4425    Count the number of global symbols that are in the primary GOT only
4426    because they have relocations against them (reloc_only_gotno).  */
4427
4428 static int
4429 mips_elf_count_got_symbols (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
4430 {
4431   struct bfd_link_info *info;
4432   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4433   struct mips_got_info *g;
4434
4435   info = (struct bfd_link_info *) data;
4436   htab = mips_elf_hash_table (info);
4437   g = htab->got_info;
4438   if (h->global_got_area != GGA_NONE)
4439     {
4440       /* Make a final decision about whether the symbol belongs in the
4441          local or global GOT.  */
4442       if (mips_use_local_got_p (info, h))
4443         /* The symbol belongs in the local GOT.  We no longer need this
4444            entry if it was only used for relocations; those relocations
4445            will be against the null or section symbol instead of H.  */
4446         h->global_got_area = GGA_NONE;
4447       else if (htab->is_vxworks
4448                && h->got_only_for_calls
4449                && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
4450         /* On VxWorks, calls can refer directly to the .got.plt entry;
4451            they don't need entries in the regular GOT.  .got.plt entries
4452            will be allocated by _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
4453         h->global_got_area = GGA_NONE;
4454       else if (h->global_got_area == GGA_RELOC_ONLY)
4455         {
4456           g->reloc_only_gotno++;
4457           g->global_gotno++;
4458         }
4459     }
4460   return 1;
4461 }
4462 \f
4463 /* A htab_traverse callback for GOT entries.  Add each one to the GOT
4464    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4465
4466 static int
4467 mips_elf_add_got_entry (void **entryp, void *data)
4468 {
4469   struct mips_got_entry *entry;
4470   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4471   void **slot;
4472
4473   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4474   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4475   slot = htab_find_slot (arg->g->got_entries, entry, INSERT);
4476   if (!slot)
4477     {
4478       arg->g = NULL;
4479       return 0;
4480     }
4481   if (!*slot)
4482     {
4483       *slot = entry;
4484       mips_elf_count_got_entry (arg->info, arg->g, entry);
4485     }
4486   return 1;
4487 }
4488
4489 /* A htab_traverse callback for GOT page entries.  Add each one to the GOT
4490    given in mips_elf_traverse_got_arg DATA.  Clear DATA->G on error.  */
4491
4492 static int
4493 mips_elf_add_got_page_entry (void **entryp, void *data)
4494 {
4495   struct mips_got_page_entry *entry;
4496   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4497   void **slot;
4498
4499   entry = (struct mips_got_page_entry *) *entryp;
4500   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4501   slot = htab_find_slot (arg->g->got_page_entries, entry, INSERT);
4502   if (!slot)
4503     {
4504       arg->g = NULL;
4505       return 0;
4506     }
4507   if (!*slot)
4508     {
4509       *slot = entry;
4510       arg->g->page_gotno += entry->num_pages;
4511     }
4512   return 1;
4513 }
4514
4515 /* Consider merging FROM, which is ABFD's GOT, into TO.  Return -1 if
4516    this would lead to overflow, 1 if they were merged successfully,
4517    and 0 if a merge failed due to lack of memory.  (These values are chosen
4518    so that nonnegative return values can be returned by a htab_traverse
4519    callback.)  */
4520
4521 static int
4522 mips_elf_merge_got_with (bfd *abfd, struct mips_got_info *from,
4523                          struct mips_got_info *to,
4524                          struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4525 {
4526   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4527   unsigned int estimate;
4528
4529   /* Work out how many page entries we would need for the combined GOT.  */
4530   estimate = arg->max_pages;
4531   if (estimate >= from->page_gotno + to->page_gotno)
4532     estimate = from->page_gotno + to->page_gotno;
4533
4534   /* And conservatively estimate how many local and TLS entries
4535      would be needed.  */
4536   estimate += from->local_gotno + to->local_gotno;
4537   estimate += from->tls_gotno + to->tls_gotno;
4538
4539   /* If we're merging with the primary got, any TLS relocations will
4540      come after the full set of global entries.  Otherwise estimate those
4541      conservatively as well.  */
4542   if (to == arg->primary && from->tls_gotno + to->tls_gotno)
4543     estimate += arg->global_count;
4544   else
4545     estimate += from->global_gotno + to->global_gotno;
4546
4547   /* Bail out if the combined GOT might be too big.  */
4548   if (estimate > arg->max_count)
4549     return -1;
4550
4551   /* Transfer the bfd's got information from FROM to TO.  */
4552   tga.info = arg->info;
4553   tga.g = to;
4554   htab_traverse (from->got_entries, mips_elf_add_got_entry, &tga);
4555   if (!tga.g)
4556     return 0;
4557
4558   htab_traverse (from->got_page_entries, mips_elf_add_got_page_entry, &tga);
4559   if (!tga.g)
4560     return 0;
4561
4562   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, to);
4563   return 1;
4564 }
4565
4566 /* Attempt to merge GOT G, which belongs to ABFD.  Try to use as much
4567    as possible of the primary got, since it doesn't require explicit
4568    dynamic relocations, but don't use bfds that would reference global
4569    symbols out of the addressable range.  Failing the primary got,
4570    attempt to merge with the current got, or finish the current got
4571    and then make make the new got current.  */
4572
4573 static bfd_boolean
4574 mips_elf_merge_got (bfd *abfd, struct mips_got_info *g,
4575                     struct mips_elf_got_per_bfd_arg *arg)
4576 {
4577   unsigned int estimate;
4578   int result;
4579
4580   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (arg->info, g))
4581     return FALSE;
4582
4583   /* Work out the number of page, local and TLS entries.  */
4584   estimate = arg->max_pages;
4585   if (estimate > g->page_gotno)
4586     estimate = g->page_gotno;
4587   estimate += g->local_gotno + g->tls_gotno;
4588
4589   /* We place TLS GOT entries after both locals and globals.  The globals
4590      for the primary GOT may overflow the normal GOT size limit, so be
4591      sure not to merge a GOT which requires TLS with the primary GOT in that
4592      case.  This doesn't affect non-primary GOTs.  */
4593   estimate += (g->tls_gotno > 0 ? arg->global_count : g->global_gotno);
4594
4595   if (estimate <= arg->max_count)
4596     {
4597       /* If we don't have a primary GOT, use it as
4598          a starting point for the primary GOT.  */
4599       if (!arg->primary)
4600         {
4601           arg->primary = g;
4602           return TRUE;
4603         }
4604
4605       /* Try merging with the primary GOT.  */
4606       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->primary, arg);
4607       if (result >= 0)
4608         return result;
4609     }
4610
4611   /* If we can merge with the last-created got, do it.  */
4612   if (arg->current)
4613     {
4614       result = mips_elf_merge_got_with (abfd, g, arg->current, arg);
4615       if (result >= 0)
4616         return result;
4617     }
4618
4619   /* Well, we couldn't merge, so create a new GOT.  Don't check if it
4620      fits; if it turns out that it doesn't, we'll get relocation
4621      overflows anyway.  */
4622   g->next = arg->current;
4623   arg->current = g;
4624
4625   return TRUE;
4626 }
4627
4628 /* ENTRYP is a hash table entry for a mips_got_entry.  Set its gotidx
4629    to GOTIDX, duplicating the entry if it has already been assigned
4630    an index in a different GOT.  */
4631
4632 static bfd_boolean
4633 mips_elf_set_gotidx (void **entryp, long gotidx)
4634 {
4635   struct mips_got_entry *entry;
4636
4637   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4638   if (entry->gotidx > 0)
4639     {
4640       struct mips_got_entry *new_entry;
4641
4642       new_entry = bfd_alloc (entry->abfd, sizeof (*entry));
4643       if (!new_entry)
4644         return FALSE;
4645
4646       *new_entry = *entry;
4647       *entryp = new_entry;
4648       entry = new_entry;
4649     }
4650   entry->gotidx = gotidx;
4651   return TRUE;
4652 }
4653
4654 /* Set the TLS GOT index for the GOT entry in ENTRYP.  DATA points to a
4655    mips_elf_traverse_got_arg in which DATA->value is the size of one
4656    GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4657
4658 static int
4659 mips_elf_initialize_tls_index (void **entryp, void *data)
4660 {
4661   struct mips_got_entry *entry;
4662   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4663
4664   /* We're only interested in TLS symbols.  */
4665   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4666   if (entry->tls_type == GOT_TLS_NONE)
4667     return 1;
4668
4669   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4670   if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->tls_assigned_gotno))
4671     {
4672       arg->g = NULL;
4673       return 0;
4674     }
4675
4676   /* Account for the entries we've just allocated.  */
4677   arg->g->tls_assigned_gotno += mips_tls_got_entries (entry->tls_type);
4678   return 1;
4679 }
4680
4681 /* A htab_traverse callback for GOT entries, where DATA points to a
4682    mips_elf_traverse_got_arg.  Set the global_got_area of each global
4683    symbol to DATA->value.  */
4684
4685 static int
4686 mips_elf_set_global_got_area (void **entryp, void *data)
4687 {
4688   struct mips_got_entry *entry;
4689   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4690
4691   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4692   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4693   if (entry->abfd != NULL
4694       && entry->symndx == -1
4695       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4696     entry->d.h->global_got_area = arg->value;
4697   return 1;
4698 }
4699
4700 /* A htab_traverse callback for secondary GOT entries, where DATA points
4701    to a mips_elf_traverse_got_arg.  Assign GOT indices to global entries
4702    and record the number of relocations they require.  DATA->value is
4703    the size of one GOT entry.  Set DATA->g to null on failure.  */
4704
4705 static int
4706 mips_elf_set_global_gotidx (void **entryp, void *data)
4707 {
4708   struct mips_got_entry *entry;
4709   struct mips_elf_traverse_got_arg *arg;
4710
4711   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4712   arg = (struct mips_elf_traverse_got_arg *) data;
4713   if (entry->abfd != NULL
4714       && entry->symndx == -1
4715       && entry->d.h->global_got_area != GGA_NONE)
4716     {
4717       if (!mips_elf_set_gotidx (entryp, arg->value * arg->g->assigned_low_gotno))
4718         {
4719           arg->g = NULL;
4720           return 0;
4721         }
4722       arg->g->assigned_low_gotno += 1;
4723
4724       if (arg->info->shared
4725           || (elf_hash_table (arg->info)->dynamic_sections_created
4726               && entry->d.h->root.def_dynamic
4727               && !entry->d.h->root.def_regular))
4728         arg->g->relocs += 1;
4729     }
4730
4731   return 1;
4732 }
4733
4734 /* A htab_traverse callback for GOT entries for which DATA is the
4735    bfd_link_info.  Forbid any global symbols from having traditional
4736    lazy-binding stubs.  */
4737
4738 static int
4739 mips_elf_forbid_lazy_stubs (void **entryp, void *data)
4740 {
4741   struct bfd_link_info *info;
4742   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4743   struct mips_got_entry *entry;
4744
4745   entry = (struct mips_got_entry *) *entryp;
4746   info = (struct bfd_link_info *) data;
4747   htab = mips_elf_hash_table (info);
4748   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4749
4750   if (entry->abfd != NULL
4751       && entry->symndx == -1
4752       && entry->d.h->needs_lazy_stub)
4753     {
4754       entry->d.h->needs_lazy_stub = FALSE;
4755       htab->lazy_stub_count--;
4756     }
4757
4758   return 1;
4759 }
4760
4761 /* Return the offset of an input bfd IBFD's GOT from the beginning of
4762    the primary GOT.  */
4763 static bfd_vma
4764 mips_elf_adjust_gp (bfd *abfd, struct mips_got_info *g, bfd *ibfd)
4765 {
4766   if (!g->next)
4767     return 0;
4768
4769   g = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4770   if (! g)
4771     return 0;
4772
4773   BFD_ASSERT (g->next);
4774
4775   g = g->next;
4776
4777   return (g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno)
4778     * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4779 }
4780
4781 /* Turn a single GOT that is too big for 16-bit addressing into
4782    a sequence of GOTs, each one 16-bit addressable.  */
4783
4784 static bfd_boolean
4785 mips_elf_multi_got (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
4786                     asection *got, bfd_size_type pages)
4787 {
4788   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
4789   struct mips_elf_got_per_bfd_arg got_per_bfd_arg;
4790   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
4791   struct mips_got_info *g, *gg;
4792   unsigned int assign, needed_relocs;
4793   bfd *dynobj, *ibfd;
4794
4795   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4796   htab = mips_elf_hash_table (info);
4797   BFD_ASSERT (htab != NULL);
4798
4799   g = htab->got_info;
4800
4801   got_per_bfd_arg.obfd = abfd;
4802   got_per_bfd_arg.info = info;
4803   got_per_bfd_arg.current = NULL;
4804   got_per_bfd_arg.primary = NULL;
4805   got_per_bfd_arg.max_count = ((MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info)
4806                                 / MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
4807                                - htab->reserved_gotno);
4808   got_per_bfd_arg.max_pages = pages;
4809   /* The number of globals that will be included in the primary GOT.
4810      See the calls to mips_elf_set_global_got_area below for more
4811      information.  */
4812   got_per_bfd_arg.global_count = g->global_gotno;
4813
4814   /* Try to merge the GOTs of input bfds together, as long as they
4815      don't seem to exceed the maximum GOT size, choosing one of them
4816      to be the primary GOT.  */
4817   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
4818     {
4819       gg = mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE);
4820       if (gg && !mips_elf_merge_got (ibfd, gg, &got_per_bfd_arg))
4821         return FALSE;
4822     }
4823
4824   /* If we do not find any suitable primary GOT, create an empty one.  */
4825   if (got_per_bfd_arg.primary == NULL)
4826     g->next = mips_elf_create_got_info (abfd);
4827   else
4828     g->next = got_per_bfd_arg.primary;
4829   g->next->next = got_per_bfd_arg.current;
4830
4831   /* GG is now the master GOT, and G is the primary GOT.  */
4832   gg = g;
4833   g = g->next;
4834
4835   /* Map the output bfd to the primary got.  That's what we're going
4836      to use for bfds that use GOT16 or GOT_PAGE relocations that we
4837      didn't mark in check_relocs, and we want a quick way to find it.
4838      We can't just use gg->next because we're going to reverse the
4839      list.  */
4840   mips_elf_replace_bfd_got (abfd, g);
4841
4842   /* Every symbol that is referenced in a dynamic relocation must be
4843      present in the primary GOT, so arrange for them to appear after
4844      those that are actually referenced.  */
4845   gg->reloc_only_gotno = gg->global_gotno - g->global_gotno;
4846   g->global_gotno = gg->global_gotno;
4847
4848   tga.info = info;
4849   tga.value = GGA_RELOC_ONLY;
4850   htab_traverse (gg->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4851   tga.value = GGA_NORMAL;
4852   htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_got_area, &tga);
4853
4854   /* Now go through the GOTs assigning them offset ranges.
4855      [assigned_low_gotno, local_gotno[ will be set to the range of local
4856      entries in each GOT.  We can then compute the end of a GOT by
4857      adding local_gotno to global_gotno.  We reverse the list and make
4858      it circular since then we'll be able to quickly compute the
4859      beginning of a GOT, by computing the end of its predecessor.  To
4860      avoid special cases for the primary GOT, while still preserving
4861      assertions that are valid for both single- and multi-got links,
4862      we arrange for the main got struct to have the right number of
4863      global entries, but set its local_gotno such that the initial
4864      offset of the primary GOT is zero.  Remember that the primary GOT
4865      will become the last item in the circular linked list, so it
4866      points back to the master GOT.  */
4867   gg->local_gotno = -g->global_gotno;
4868   gg->global_gotno = g->global_gotno;
4869   gg->tls_gotno = 0;
4870   assign = 0;
4871   gg->next = gg;
4872
4873   do
4874     {
4875       struct mips_got_info *gn;
4876
4877       assign += htab->reserved_gotno;
4878       g->assigned_low_gotno = assign;
4879       g->local_gotno += assign;
4880       g->local_gotno += (pages < g->page_gotno ? pages : g->page_gotno);
4881       g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
4882       assign = g->local_gotno + g->global_gotno + g->tls_gotno;
4883
4884       /* Take g out of the direct list, and push it onto the reversed
4885          list that gg points to.  g->next is guaranteed to be nonnull after
4886          this operation, as required by mips_elf_initialize_tls_index. */
4887       gn = g->next;
4888       g->next = gg->next;
4889       gg->next = g;
4890
4891       /* Set up any TLS entries.  We always place the TLS entries after
4892          all non-TLS entries.  */
4893       g->tls_assigned_gotno = g->local_gotno + g->global_gotno;
4894       tga.g = g;
4895       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4896       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
4897       if (!tga.g)
4898         return FALSE;
4899       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno == assign);
4900
4901       /* Move onto the next GOT.  It will be a secondary GOT if nonull.  */
4902       g = gn;
4903
4904       /* Forbid global symbols in every non-primary GOT from having
4905          lazy-binding stubs.  */
4906       if (g)
4907         htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_forbid_lazy_stubs, info);
4908     }
4909   while (g);
4910
4911   got->size = assign * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4912
4913   needed_relocs = 0;
4914   for (g = gg->next; g && g->next != gg; g = g->next)
4915     {
4916       unsigned int save_assign;
4917
4918       /* Assign offsets to global GOT entries and count how many
4919          relocations they need.  */
4920       save_assign = g->assigned_low_gotno;
4921       g->assigned_low_gotno = g->local_gotno;
4922       tga.info = info;
4923       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
4924       tga.g = g;
4925       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_set_global_gotidx, &tga);
4926       if (!tga.g)
4927         return FALSE;
4928       BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->local_gotno + g->global_gotno);
4929       g->assigned_low_gotno = save_assign;
4930
4931       if (info->shared)
4932         {
4933           g->relocs += g->local_gotno - g->assigned_low_gotno;
4934           BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == g->next->local_gotno
4935                       + g->next->global_gotno
4936                       + g->next->tls_gotno
4937                       + htab->reserved_gotno);
4938         }
4939       needed_relocs += g->relocs;
4940     }
4941   needed_relocs += g->relocs;
4942
4943   if (needed_relocs)
4944     mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info,
4945                                            needed_relocs);
4946
4947   return TRUE;
4948 }
4949
4950 \f
4951 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
4952    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
4953
4954 static const Elf_Internal_Rela *
4955 mips_elf_next_relocation (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, unsigned int r_type,
4956                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
4957                           const Elf_Internal_Rela *relend)
4958 {
4959   unsigned long r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info);
4960
4961   while (relocation < relend)
4962     {
4963       if (ELF_R_TYPE (abfd, relocation->r_info) == r_type
4964           && ELF_R_SYM (abfd, relocation->r_info) == r_symndx)
4965         return relocation;
4966
4967       ++relocation;
4968     }
4969
4970   /* We didn't find it.  */
4971   return NULL;
4972 }
4973
4974 /* Return whether an input relocation is against a local symbol.  */
4975
4976 static bfd_boolean
4977 mips_elf_local_relocation_p (bfd *input_bfd,
4978                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
4979                              asection **local_sections)
4980 {
4981   unsigned long r_symndx;
4982   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4983   size_t extsymoff;
4984
4985   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
4986   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
4987   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
4988
4989   if (r_symndx < extsymoff)
4990     return TRUE;
4991   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
4992     return TRUE;
4993
4994   return FALSE;
4995 }
4996 \f
4997 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
4998
4999 bfd_vma
5000 _bfd_mips_elf_sign_extend (bfd_vma value, int bits)
5001 {
5002   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5003     /* VALUE is negative.  */
5004     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5005
5006   return value;
5007 }
5008
5009 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5010    range expressible by a signed number with the indicated number of
5011    BITS.  */
5012
5013 static bfd_boolean
5014 mips_elf_overflow_p (bfd_vma value, int bits)
5015 {
5016   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5017
5018   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5019     /* The value is too big.  */
5020     return TRUE;
5021   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5022     /* The value is too small.  */
5023     return TRUE;
5024
5025   /* All is well.  */
5026   return FALSE;
5027 }
5028
5029 /* Calculate the %high function.  */
5030
5031 static bfd_vma
5032 mips_elf_high (bfd_vma value)
5033 {
5034   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5035 }
5036
5037 /* Calculate the %higher function.  */
5038
5039 static bfd_vma
5040 mips_elf_higher (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5041 {
5042 #ifdef BFD64
5043   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5044 #else
5045   abort ();
5046   return MINUS_ONE;
5047 #endif
5048 }
5049
5050 /* Calculate the %highest function.  */
5051
5052 static bfd_vma
5053 mips_elf_highest (bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED)
5054 {
5055 #ifdef BFD64
5056   return ((value + (((bfd_vma) 0x8000 << 32) | 0x80008000)) >> 48) & 0xffff;
5057 #else
5058   abort ();
5059   return MINUS_ONE;
5060 #endif
5061 }
5062 \f
5063 /* Create the .compact_rel section.  */
5064
5065 static bfd_boolean
5066 mips_elf_create_compact_rel_section
5067   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
5068 {
5069   flagword flags;
5070   register asection *s;
5071
5072   if (bfd_get_linker_section (abfd, ".compact_rel") == NULL)
5073     {
5074       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
5075                | SEC_READONLY);
5076
5077       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".compact_rel", flags);
5078       if (s == NULL
5079           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
5080                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
5081         return FALSE;
5082
5083       s->size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
5084     }
5085
5086   return TRUE;
5087 }
5088
5089 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
5090
5091 static bfd_boolean
5092 mips_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5093 {
5094   flagword flags;
5095   register asection *s;
5096   struct elf_link_hash_entry *h;
5097   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5098   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5099
5100   htab = mips_elf_hash_table (info);
5101   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5102
5103   /* This function may be called more than once.  */
5104   if (htab->sgot)
5105     return TRUE;
5106
5107   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5108            | SEC_LINKER_CREATED);
5109
5110   /* We have to use an alignment of 2**4 here because this is hardcoded
5111      in the function stub generation and in the linker script.  */
5112   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
5113   if (s == NULL
5114       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
5115     return FALSE;
5116   htab->sgot = s;
5117
5118   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
5119      linker script because we don't want to define the symbol if we
5120      are not creating a global offset table.  */
5121   bh = NULL;
5122   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5123          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
5124           0, NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
5125     return FALSE;
5126
5127   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5128   h->non_elf = 0;
5129   h->def_regular = 1;
5130   h->type = STT_OBJECT;
5131   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
5132   elf_hash_table (info)->hgot = h;
5133
5134   if (info->shared
5135       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5136     return FALSE;
5137
5138   htab->got_info = mips_elf_create_got_info (abfd);
5139   mips_elf_section_data (s)->elf.this_hdr.sh_flags
5140     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
5141
5142   /* We also need a .got.plt section when generating PLTs.  */
5143   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt",
5144                                           SEC_ALLOC | SEC_LOAD
5145                                           | SEC_HAS_CONTENTS
5146                                           | SEC_IN_MEMORY
5147                                           | SEC_LINKER_CREATED);
5148   if (s == NULL)
5149     return FALSE;
5150   htab->sgotplt = s;
5151
5152   return TRUE;
5153 }
5154 \f
5155 /* Return true if H refers to the special VxWorks __GOTT_BASE__ or
5156    __GOTT_INDEX__ symbols.  These symbols are only special for
5157    shared objects; they are not used in executables.  */
5158
5159 static bfd_boolean
5160 is_gott_symbol (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h)
5161 {
5162   return (mips_elf_hash_table (info)->is_vxworks
5163           && info->shared
5164           && (strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_BASE__") == 0
5165               || strcmp (h->root.root.string, "__GOTT_INDEX__") == 0));
5166 }
5167
5168 /* Return TRUE if a relocation of type R_TYPE from INPUT_BFD might
5169    require an la25 stub.  See also mips_elf_local_pic_function_p,
5170    which determines whether the destination function ever requires a
5171    stub.  */
5172
5173 static bfd_boolean
5174 mips_elf_relocation_needs_la25_stub (bfd *input_bfd, int r_type,
5175                                      bfd_boolean target_is_16_bit_code_p)
5176 {
5177   /* We specifically ignore branches and jumps from EF_PIC objects,
5178      where the onus is on the compiler or programmer to perform any
5179      necessary initialization of $25.  Sometimes such initialization
5180      is unnecessary; for example, -mno-shared functions do not use
5181      the incoming value of $25, and may therefore be called directly.  */
5182   if (PIC_OBJECT_P (input_bfd))
5183     return FALSE;
5184
5185   switch (r_type)
5186     {
5187     case R_MIPS_26:
5188     case R_MIPS_PC16:
5189     case R_MIPS_PC21_S2:
5190     case R_MIPS_PC26_S2:
5191     case R_MICROMIPS_26_S1:
5192     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
5193     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
5194     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
5195     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
5196       return TRUE;
5197
5198     case R_MIPS16_26:
5199       return !target_is_16_bit_code_p;
5200
5201     default:
5202       return FALSE;
5203     }
5204 }
5205 \f
5206 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5207    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5208    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5209
5210    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5211    On exit, set *CROSS_MODE_JUMP_P to true if the relocation field
5212    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
5213
5214    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5215    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5216    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5217    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5218
5219 static bfd_reloc_status_type
5220 mips_elf_calculate_relocation (bfd *abfd, bfd *input_bfd,
5221                                asection *input_section,
5222                                struct bfd_link_info *info,
5223                                const Elf_Internal_Rela *relocation,
5224                                bfd_vma addend, reloc_howto_type *howto,
5225                                Elf_Internal_Sym *local_syms,
5226                                asection **local_sections, bfd_vma *valuep,
5227                                const char **namep,
5228                                bfd_boolean *cross_mode_jump_p,
5229                                bfd_boolean save_addend)
5230 {
5231   /* The eventual value we will return.  */
5232   bfd_vma value;
5233   /* The address of the symbol against which the relocation is
5234      occurring.  */
5235   bfd_vma symbol = 0;
5236   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
5237      shared object file being produced.  */
5238   bfd_vma gp;
5239   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
5240      relocated.  */
5241   bfd_vma p;
5242   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
5243   bfd_vma gp0;
5244   /* The offset into the global offset table at which the address of
5245      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
5246      during execution.  */
5247   bfd_vma g = MINUS_ONE;
5248   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
5249      located.  */
5250   asection *sec = NULL;
5251   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
5252   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is a local
5253      symbol.  */
5254   bfd_boolean local_p, was_local_p;
5255   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
5256   bfd_boolean gp_disp_p = FALSE;
5257   /* TRUE if the symbol referred to by this relocation is
5258      "__gnu_local_gp".  */
5259   bfd_boolean gnu_local_gp_p = FALSE;
5260   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5261   size_t extsymoff;
5262   unsigned long r_symndx;
5263   int r_type;
5264   /* TRUE if overflow occurred during the calculation of the
5265      relocation value.  */
5266   bfd_boolean overflowed_p;
5267   /* TRUE if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
5268   bfd_boolean target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5269   bfd_boolean target_is_micromips_code_p = FALSE;
5270   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
5271   bfd *dynobj;
5272
5273   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5274   htab = mips_elf_hash_table (info);
5275   BFD_ASSERT (htab != NULL);
5276
5277   /* Parse the relocation.  */
5278   r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, relocation->r_info);
5279   r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
5280   p = (input_section->output_section->vma
5281        + input_section->output_offset
5282        + relocation->r_offset);
5283
5284   /* Assume that there will be no overflow.  */
5285   overflowed_p = FALSE;
5286
5287   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
5288      used in the array of hash table entries.  */
5289   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5290   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
5291                                          local_sections);
5292   was_local_p = local_p;
5293   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
5294     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
5295   else
5296     {
5297       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
5298          must come before globals.  */
5299       extsymoff = 0;
5300     }
5301
5302   /* Figure out the value of the symbol.  */
5303   if (local_p)
5304     {
5305       Elf_Internal_Sym *sym;
5306
5307       sym = local_syms + r_symndx;
5308       sec = local_sections[r_symndx];
5309
5310       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5311       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION
5312           || (sec->flags & SEC_MERGE))
5313         symbol += sym->st_value;
5314       if ((sec->flags & SEC_MERGE)
5315           && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
5316         {
5317           addend = _bfd_elf_rel_local_sym (abfd, sym, &sec, addend);
5318           addend -= symbol;
5319           addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5320         }
5321
5322       /* MIPS16/microMIPS text labels should be treated as odd.  */
5323       if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
5324         ++symbol;
5325
5326       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5327       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5328                                                 symtab_hdr->sh_link,
5329                                                 sym->st_name);
5330       if (*namep == '\0')
5331         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
5332
5333       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other);
5334       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other);
5335     }
5336   else
5337     {
5338       /* ??? Could we use RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL here ?  */
5339
5340       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
5341       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
5342            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
5343       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5344       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5345              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5346         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5347
5348       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
5349       *namep = h->root.root.root.string;
5350
5351       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
5352          symbol must always be a global symbol.  */
5353       if (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0
5354           && ! NEWABI_P (input_bfd))
5355         {
5356           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
5357              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
5358           if (!hi16_reloc_p (r_type) && !lo16_reloc_p (r_type))
5359             return bfd_reloc_notsupported;
5360
5361           gp_disp_p = TRUE;
5362         }
5363       /* See if this is the special _gp symbol.  Note that such a
5364          symbol must always be a global symbol.  */
5365       else if (strcmp (*namep, "__gnu_local_gp") == 0)
5366         gnu_local_gp_p = TRUE;
5367
5368
5369       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
5370          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
5371          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
5372          its defined.  */
5373       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5374                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5375                && h->root.root.u.def.section)
5376         {
5377           sec = h->root.root.u.def.section;
5378           if (sec->output_section)
5379             symbol = (h->root.root.u.def.value
5380                       + sec->output_section->vma
5381                       + sec->output_offset);
5382           else
5383             symbol = h->root.root.u.def.value;
5384         }
5385       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5386         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
5387            it the value zero, so that you can undefined weak functions
5388            and check to see if they exist by looking at their
5389            addresses.  */
5390         symbol = 0;
5391       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
5392                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5393         symbol = 0;
5394       else if (strcmp (*namep, SGI_COMPAT (input_bfd)
5395                        ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
5396         {
5397           /* If this is a dynamic link, we should have created a
5398              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
5399              in in _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections.
5400              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
5401              FIXME: It should probably get into the symbol table
5402              somehow as well.  */
5403           BFD_ASSERT (! info->shared);
5404           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
5405           symbol = 0;
5406         }
5407       else if (ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->root.other))
5408         {
5409           /* This is an optional symbol - an Irix specific extension to the
5410              ELF spec.  Ignore it for now.
5411              XXX - FIXME - there is more to the spec for OPTIONAL symbols
5412              than simply ignoring them, but we do not handle this for now.
5413              For information see the "64-bit ELF Object File Specification"
5414              which is available from here:
5415              http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4658-001/pdf/007-4658-001.pdf  */
5416           symbol = 0;
5417         }
5418       else if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
5419                (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
5420                 input_section, relocation->r_offset,
5421                 (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR)
5422                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))
5423         {
5424           return bfd_reloc_undefined;
5425         }
5426       else
5427         {
5428           return bfd_reloc_notsupported;
5429         }
5430
5431       target_is_16_bit_code_p = ELF_ST_IS_MIPS16 (h->root.other);
5432       target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->root.other);
5433     }
5434
5435   /* If this is a reference to a 16-bit function with a stub, we need
5436      to redirect the relocation to the stub unless:
5437
5438      (a) the relocation is for a MIPS16 JAL;
5439
5440      (b) the relocation is for a MIPS16 PIC call, and there are no
5441          non-MIPS16 uses of the GOT slot; or
5442
5443      (c) the section allows direct references to MIPS16 functions.  */
5444   if (r_type != R_MIPS16_26
5445       && !info->relocatable
5446       && ((h != NULL
5447            && h->fn_stub != NULL
5448            && (r_type != R_MIPS16_CALL16 || h->need_fn_stub))
5449           || (local_p
5450               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
5451               && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
5452       && !section_allows_mips16_refs_p (input_section))
5453     {
5454       /* This is a 32- or 64-bit call to a 16-bit function.  We should
5455          have already noticed that we were going to need the
5456          stub.  */
5457       if (local_p)
5458         {
5459           sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
5460           value = 0;
5461         }
5462       else
5463         {
5464           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
5465           if (h->la25_stub)
5466             {
5467               /* If a LA25 header for the stub itself exists, point to the
5468                  prepended LUI/ADDIU sequence.  */
5469               sec = h->la25_stub->stub_section;
5470               value = h->la25_stub->offset;
5471             }
5472           else
5473             {
5474               sec = h->fn_stub;
5475               value = 0;
5476             }
5477         }
5478
5479       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset + value;
5480       /* The target is 16-bit, but the stub isn't.  */
5481       target_is_16_bit_code_p = FALSE;
5482     }
5483   /* If this is a MIPS16 call with a stub, that is made through the PLT or
5484      to a standard MIPS function, we need to redirect the call to the stub.
5485      Note that we specifically exclude R_MIPS16_CALL16 from this behavior;
5486      indirect calls should use an indirect stub instead.  */
5487   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocatable
5488            && ((h != NULL && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL))
5489                || (local_p
5490                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs != NULL
5491                    && mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx] != NULL))
5492            && ((h != NULL && h->use_plt_entry) || !target_is_16_bit_code_p))
5493     {
5494       if (local_p)
5495         sec = mips_elf_tdata (input_bfd)->local_call_stubs[r_symndx];
5496       else
5497         {
5498           /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
5499              out which one to use by checking which one appears in the input
5500              file.  */
5501           if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
5502             {
5503               asection *o;
5504
5505               sec = NULL;
5506               for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5507                 {
5508                   if (CALL_FP_STUB_P (bfd_get_section_name (input_bfd, o)))
5509                     {
5510                       sec = h->call_fp_stub;
5511                       break;
5512                     }
5513                 }
5514               if (sec == NULL)
5515                 sec = h->call_stub;
5516             }
5517           else if (h->call_stub != NULL)
5518             sec = h->call_stub;
5519           else
5520             sec = h->call_fp_stub;
5521         }
5522
5523       BFD_ASSERT (sec->size > 0);
5524       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
5525     }
5526   /* If this is a direct call to a PIC function, redirect to the
5527      non-PIC stub.  */
5528   else if (h != NULL && h->la25_stub
5529            && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (input_bfd, r_type,
5530                                                    target_is_16_bit_code_p))
5531     symbol = (h->la25_stub->stub_section->output_section->vma
5532               + h->la25_stub->stub_section->output_offset
5533               + h->la25_stub->offset);
5534   /* For direct MIPS16 and microMIPS calls make sure the compressed PLT
5535      entry is used if a standard PLT entry has also been made.  In this
5536      case the symbol will have been set by mips_elf_set_plt_sym_value
5537      to point to the standard PLT entry, so redirect to the compressed
5538      one.  */
5539   else if ((r_type == R_MIPS16_26 || r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
5540            && !info->relocatable
5541            && h != NULL
5542            && h->use_plt_entry
5543            && h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE
5544            && h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
5545     {
5546       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
5547
5548       sec = htab->splt;
5549       symbol = (sec->output_section->vma
5550                 + sec->output_offset
5551                 + htab->plt_header_size
5552                 + htab->plt_mips_offset
5553                 + h->root.plt.plist->comp_offset
5554                 + 1);
5555
5556       target_is_16_bit_code_p = !micromips_p;
5557       target_is_micromips_code_p = micromips_p;
5558     }
5559
5560   /* Make sure MIPS16 and microMIPS are not used together.  */
5561   if ((r_type == R_MIPS16_26 && target_is_micromips_code_p)
5562       || (micromips_branch_reloc_p (r_type) && target_is_16_bit_code_p))
5563    {
5564       (*_bfd_error_handler)
5565         (_("MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"));
5566       return bfd_reloc_notsupported;
5567    }
5568
5569   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
5570      mode change.  However, we can ignore calls to undefined weak symbols,
5571      which should never be executed at runtime.  This exception is important
5572      because the assembly writer may have "known" that any definition of the
5573      symbol would be 16-bit code, and that direct jumps were therefore
5574      acceptable.  */
5575   *cross_mode_jump_p = (!info->relocatable
5576                         && !(h && h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
5577                         && ((r_type == R_MIPS16_26 && !target_is_16_bit_code_p)
5578                             || (r_type == R_MICROMIPS_26_S1
5579                                 && !target_is_micromips_code_p)
5580                             || ((r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS_JALR)
5581                                 && (target_is_16_bit_code_p
5582                                     || target_is_micromips_code_p))));
5583
5584   local_p = (h == NULL || mips_use_local_got_p (info, h));
5585
5586   gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
5587   gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
5588   if (htab->got_info)
5589     gp += mips_elf_adjust_gp (abfd, htab->got_info, input_bfd);
5590
5591   if (gnu_local_gp_p)
5592     symbol = gp;
5593
5594   /* Global R_MIPS_GOT_PAGE/R_MICROMIPS_GOT_PAGE relocations are equivalent
5595      to R_MIPS_GOT_DISP/R_MICROMIPS_GOT_DISP.  The addend is applied by the
5596      corresponding R_MIPS_GOT_OFST/R_MICROMIPS_GOT_OFST.  */
5597   if (got_page_reloc_p (r_type) && !local_p)
5598     {
5599       r_type = (micromips_reloc_p (r_type)
5600                 ? R_MICROMIPS_GOT_DISP : R_MIPS_GOT_DISP);
5601       addend = 0;
5602     }
5603
5604   /* If we haven't already determined the GOT offset, and we're going
5605      to need it, get it now.  */
5606   switch (r_type)
5607     {
5608     case R_MIPS16_CALL16:
5609     case R_MIPS16_GOT16:
5610     case R_MIPS_CALL16:
5611     case R_MIPS_GOT16:
5612     case R_MIPS_GOT_DISP:
5613     case R_MIPS_GOT_HI16:
5614     case R_MIPS_CALL_HI16:
5615     case R_MIPS_GOT_LO16:
5616     case R_MIPS_CALL_LO16:
5617     case R_MICROMIPS_CALL16:
5618     case R_MICROMIPS_GOT16:
5619     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5620     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
5621     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
5622     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
5623     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
5624     case R_MIPS_TLS_GD:
5625     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5626     case R_MIPS_TLS_LDM:
5627     case R_MIPS16_TLS_GD:
5628     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5629     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5630     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5631     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5632     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5633       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
5634       if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
5635         {
5636           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5637                                         0, 0, NULL, r_type);
5638           if (g == MINUS_ONE)
5639             return bfd_reloc_outofrange;
5640         }
5641       else if (!local_p)
5642         {
5643           /* On VxWorks, CALL relocations should refer to the .got.plt
5644              entry, which is initialized to point at the PLT stub.  */
5645           if (htab->is_vxworks
5646               && (call_hi16_reloc_p (r_type)
5647                   || call_lo16_reloc_p (r_type)
5648                   || call16_reloc_p (r_type)))
5649             {
5650               BFD_ASSERT (addend == 0);
5651               BFD_ASSERT (h->root.needs_plt);
5652               g = mips_elf_gotplt_index (info, &h->root);
5653             }
5654           else
5655             {
5656               BFD_ASSERT (addend == 0);
5657               g = mips_elf_global_got_index (abfd, info, input_bfd,
5658                                              &h->root, r_type);
5659               if (!TLS_RELOC_P (r_type)
5660                   && !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5661                 /* This is a static link.  We must initialize the GOT entry.  */
5662                 MIPS_ELF_PUT_WORD (dynobj, symbol, htab->sgot->contents + g);
5663             }
5664         }
5665       else if (!htab->is_vxworks
5666                && (call16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type)))
5667         /* The calculation below does not involve "g".  */
5668         break;
5669       else
5670         {
5671           g = mips_elf_local_got_index (abfd, input_bfd, info,
5672                                         symbol + addend, r_symndx, h, r_type);
5673           if (g == MINUS_ONE)
5674             return bfd_reloc_outofrange;
5675         }
5676
5677       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
5678       g = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, g);
5679       break;
5680     }
5681
5682   /* Relocations against the VxWorks __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__
5683      symbols are resolved by the loader.  Add them to .rela.dyn.  */
5684   if (h != NULL && is_gott_symbol (info, &h->root))
5685     {
5686       Elf_Internal_Rela outrel;
5687       bfd_byte *loc;
5688       asection *s;
5689
5690       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
5691       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
5692
5693       outrel.r_offset = (input_section->output_section->vma
5694                          + input_section->output_offset
5695                          + relocation->r_offset);
5696       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->root.dynindx, r_type);
5697       outrel.r_addend = addend;
5698       bfd_elf32_swap_reloca_out (abfd, &outrel, loc);
5699
5700       /* If we've written this relocation for a readonly section,
5701          we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
5702          DT_TEXTREL tag.  */
5703       if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
5704         info->flags |= DF_TEXTREL;
5705
5706       *valuep = 0;
5707       return bfd_reloc_ok;
5708     }
5709
5710   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
5711   switch (r_type)
5712     {
5713     case R_MIPS_NONE:
5714       return bfd_reloc_continue;
5715
5716     case R_MIPS_16:
5717       if (howto->partial_inplace)
5718         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5719       value = symbol + addend;
5720       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5721       break;
5722
5723     case R_MIPS_32:
5724     case R_MIPS_REL32:
5725     case R_MIPS_64:
5726       if ((info->shared
5727            || (htab->root.dynamic_sections_created
5728                && h != NULL
5729                && h->root.def_dynamic
5730                && !h->root.def_regular
5731                && !h->has_static_relocs))
5732           && r_symndx != STN_UNDEF
5733           && (h == NULL
5734               || h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak
5735               || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
5736           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5737         {
5738           /* If we're creating a shared library, then we can't know
5739              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
5740              record in the output, and leave the job up to the dynamic
5741              linker.  We must do the same for executable references to
5742              shared library symbols, unless we've decided to use copy
5743              relocs or PLTs instead.  */
5744           value = addend;
5745           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
5746                                                    info,
5747                                                    relocation,
5748                                                    h,
5749                                                    sec,
5750                                                    symbol,
5751                                                    &value,
5752                                                    input_section))
5753             return bfd_reloc_undefined;
5754         }
5755       else
5756         {
5757           if (r_type != R_MIPS_REL32)
5758             value = symbol + addend;
5759           else
5760             value = addend;
5761         }
5762       value &= howto->dst_mask;
5763       break;
5764
5765     case R_MIPS_PC32:
5766       value = symbol + addend - p;
5767       value &= howto->dst_mask;
5768       break;
5769
5770     case R_MIPS16_26:
5771       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
5772          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
5773          the output file that's different.  That's handled in
5774          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
5775          R_MIPS_26 case here.  */
5776     case R_MIPS_26:
5777     case R_MICROMIPS_26_S1:
5778       {
5779         unsigned int shift;
5780
5781         /* Make sure the target of JALX is word-aligned.  Bit 0 must be
5782            the correct ISA mode selector and bit 1 must be 0.  */
5783         if (*cross_mode_jump_p && (symbol & 3) != (r_type == R_MIPS_26))
5784           return bfd_reloc_outofrange;
5785
5786         /* Shift is 2, unusually, for microMIPS JALX.  */
5787         shift = (!*cross_mode_jump_p && r_type == R_MICROMIPS_26_S1) ? 1 : 2;
5788
5789         if (was_local_p)
5790           value = addend | ((p + 4) & (0xfc000000 << shift));
5791         else if (howto->partial_inplace)
5792           value = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 26 + shift);
5793         else
5794           value = addend;
5795         value = (value + symbol) >> shift;
5796         if (!was_local_p && h->root.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
5797           overflowed_p = (value >> 26) != ((p + 4) >> (26 + shift));
5798         value &= howto->dst_mask;
5799       }
5800       break;
5801
5802     case R_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5803     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_HI16:
5804     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_HI16:
5805       value = (mips_elf_high (addend + symbol - dtprel_base (info))
5806                & howto->dst_mask);
5807       break;
5808
5809     case R_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5810     case R_MIPS_TLS_DTPREL32:
5811     case R_MIPS_TLS_DTPREL64:
5812     case R_MIPS16_TLS_DTPREL_LO16:
5813     case R_MICROMIPS_TLS_DTPREL_LO16:
5814       value = (symbol + addend - dtprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5815       break;
5816
5817     case R_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
5818     case R_MIPS16_TLS_TPREL_HI16:
5819     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_HI16:
5820       value = (mips_elf_high (addend + symbol - tprel_base (info))
5821                & howto->dst_mask);
5822       break;
5823
5824     case R_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
5825     case R_MIPS_TLS_TPREL32:
5826     case R_MIPS_TLS_TPREL64:
5827     case R_MIPS16_TLS_TPREL_LO16:
5828     case R_MICROMIPS_TLS_TPREL_LO16:
5829       value = (symbol + addend - tprel_base (info)) & howto->dst_mask;
5830       break;
5831
5832     case R_MIPS_HI16:
5833     case R_MIPS16_HI16:
5834     case R_MICROMIPS_HI16:
5835       if (!gp_disp_p)
5836         {
5837           value = mips_elf_high (addend + symbol);
5838           value &= howto->dst_mask;
5839         }
5840       else
5841         {
5842           /* For MIPS16 ABI code we generate this sequence
5843                 0: li      $v0,%hi(_gp_disp)
5844                 4: addiupc $v1,%lo(_gp_disp)
5845                 8: sll     $v0,16
5846                12: addu    $v0,$v1
5847                14: move    $gp,$v0
5848              So the offsets of hi and lo relocs are the same, but the
5849              base $pc is that used by the ADDIUPC instruction at $t9 + 4.
5850              ADDIUPC clears the low two bits of the instruction address,
5851              so the base is ($t9 + 4) & ~3.  */
5852           if (r_type == R_MIPS16_HI16)
5853             value = mips_elf_high (addend + gp - ((p + 4) & ~(bfd_vma) 0x3));
5854           /* The microMIPS .cpload sequence uses the same assembly
5855              instructions as the traditional psABI version, but the
5856              incoming $t9 has the low bit set.  */
5857           else if (r_type == R_MICROMIPS_HI16)
5858             value = mips_elf_high (addend + gp - p - 1);
5859           else
5860             value = mips_elf_high (addend + gp - p);
5861           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5862         }
5863       break;
5864
5865     case R_MIPS_LO16:
5866     case R_MIPS16_LO16:
5867     case R_MICROMIPS_LO16:
5868     case R_MICROMIPS_HI0_LO16:
5869       if (!gp_disp_p)
5870         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
5871       else
5872         {
5873           /* See the comment for R_MIPS16_HI16 above for the reason
5874              for this conditional.  */
5875           if (r_type == R_MIPS16_LO16)
5876             value = addend + gp - (p & ~(bfd_vma) 0x3);
5877           else if (r_type == R_MICROMIPS_LO16
5878                    || r_type == R_MICROMIPS_HI0_LO16)
5879             value = addend + gp - p + 3;
5880           else
5881             value = addend + gp - p + 4;
5882           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
5883              for overflow.  But, on, say, IRIX5, relocations against
5884              _gp_disp are normally generated from the .cpload
5885              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
5886              this:
5887
5888                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
5889                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
5890                addu   $gp,$gp,$t9
5891
5892              Here $t9 holds the address of the function being called,
5893              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
5894              relocation can easily overflow in this situation, but the
5895              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
5896              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
5897              not check for overflow here.  */
5898         }
5899       break;
5900
5901     case R_MIPS_LITERAL:
5902     case R_MICROMIPS_LITERAL:
5903       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
5904          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
5905          shared literals, and then we will need to additional work
5906          here.  */
5907
5908       /* Fall through.  */
5909
5910     case R_MIPS16_GPREL:
5911       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
5912          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
5913          order.  We don't need to do anything special here; the
5914          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
5915     case R_MIPS_GPREL16:
5916     case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
5917     case R_MICROMIPS_GPREL16:
5918       /* Only sign-extend the addend if it was extracted from the
5919          instruction.  If the addend was separate, leave it alone,
5920          otherwise we may lose significant bits.  */
5921       if (howto->partial_inplace)
5922         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
5923       value = symbol + addend - gp;
5924       /* If the symbol was local, any earlier relocatable links will
5925          have adjusted its addend with the gp offset, so compensate
5926          for that now.  Don't do it for symbols forced local in this
5927          link, though, since they won't have had the gp offset applied
5928          to them before.  */
5929       if (was_local_p)
5930         value += gp0;
5931       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5932       break;
5933
5934     case R_MIPS16_GOT16:
5935     case R_MIPS16_CALL16:
5936     case R_MIPS_GOT16:
5937     case R_MIPS_CALL16:
5938     case R_MICROMIPS_GOT16:
5939     case R_MICROMIPS_CALL16:
5940       /* VxWorks does not have separate local and global semantics for
5941          R_MIPS*_GOT16; every relocation evaluates to "G".  */
5942       if (!htab->is_vxworks && local_p)
5943         {
5944           value = mips_elf_got16_entry (abfd, input_bfd, info,
5945                                         symbol + addend, !was_local_p);
5946           if (value == MINUS_ONE)
5947             return bfd_reloc_outofrange;
5948           value
5949             = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
5950           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5951           break;
5952         }
5953
5954       /* Fall through.  */
5955
5956     case R_MIPS_TLS_GD:
5957     case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
5958     case R_MIPS_TLS_LDM:
5959     case R_MIPS_GOT_DISP:
5960     case R_MIPS16_TLS_GD:
5961     case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
5962     case R_MIPS16_TLS_LDM:
5963     case R_MICROMIPS_TLS_GD:
5964     case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
5965     case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
5966     case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
5967       value = g;
5968       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
5969       break;
5970
5971     case R_MIPS_GPREL32:
5972       value = (addend + symbol + gp0 - gp);
5973       if (!save_addend)
5974         value &= howto->dst_mask;
5975       break;
5976
5977     case R_MIPS_PC16:
5978     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
5979       if (howto->partial_inplace)
5980         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 18);
5981
5982       if ((symbol + addend) & 3)
5983         return bfd_reloc_outofrange;
5984
5985       value = symbol + addend - p;
5986       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
5987       value >>= howto->rightshift;
5988       value &= howto->dst_mask;
5989       break;
5990
5991     case R_MIPS_PC21_S2:
5992       if (howto->partial_inplace)
5993         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 23);
5994
5995       if ((symbol + addend) & 3)
5996         return bfd_reloc_outofrange;
5997
5998       value = symbol + addend - p;
5999       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 23);
6000       value >>= howto->rightshift;
6001       value &= howto->dst_mask;
6002       break;
6003
6004     case R_MIPS_PC26_S2:
6005       if (howto->partial_inplace)
6006         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 28);
6007
6008       if ((symbol + addend) & 3)
6009         return bfd_reloc_outofrange;
6010
6011       value = symbol + addend - p;
6012       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 28);
6013       value >>= howto->rightshift;
6014       value &= howto->dst_mask;
6015       break;
6016
6017     case R_MIPS_PC18_S3:
6018       if (howto->partial_inplace)
6019         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6020
6021       if ((symbol + addend) & 7)
6022         return bfd_reloc_outofrange;
6023
6024       value = symbol + addend - ((p | 7) ^ 7);
6025       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6026       value >>= howto->rightshift;
6027       value &= howto->dst_mask;
6028       break;
6029
6030     case R_MIPS_PC19_S2:
6031       if (howto->partial_inplace)
6032         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 21);
6033
6034       if ((symbol + addend) & 3)
6035         return bfd_reloc_outofrange;
6036
6037       value = symbol + addend - p;
6038       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 21);
6039       value >>= howto->rightshift;
6040       value &= howto->dst_mask;
6041       break;
6042
6043     case R_MIPS_PCHI16:
6044       value = mips_elf_high (symbol + addend - p);
6045       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6046       value &= howto->dst_mask;
6047       break;
6048
6049     case R_MIPS_PCLO16:
6050       if (howto->partial_inplace)
6051         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6052       value = symbol + addend - p;
6053       value &= howto->dst_mask;
6054       break;
6055
6056     case R_MICROMIPS_PC7_S1:
6057       if (howto->partial_inplace)
6058         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 8);
6059       value = symbol + addend - p;
6060       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 8);
6061       value >>= howto->rightshift;
6062       value &= howto->dst_mask;
6063       break;
6064
6065     case R_MICROMIPS_PC10_S1:
6066       if (howto->partial_inplace)
6067         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 11);
6068       value = symbol + addend - p;
6069       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 11);
6070       value >>= howto->rightshift;
6071       value &= howto->dst_mask;
6072       break;
6073
6074     case R_MICROMIPS_PC16_S1:
6075       if (howto->partial_inplace)
6076         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 17);
6077       value = symbol + addend - p;
6078       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 17);
6079       value >>= howto->rightshift;
6080       value &= howto->dst_mask;
6081       break;
6082
6083     case R_MICROMIPS_PC23_S2:
6084       if (howto->partial_inplace)
6085         addend = _bfd_mips_elf_sign_extend (addend, 25);
6086       value = symbol + addend - ((p | 3) ^ 3);
6087       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 25);
6088       value >>= howto->rightshift;
6089       value &= howto->dst_mask;
6090       break;
6091
6092     case R_MIPS_GOT_HI16:
6093     case R_MIPS_CALL_HI16:
6094     case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
6095     case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
6096       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6097          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6098          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6099       value = g;
6100       value = mips_elf_high (value);
6101       value &= howto->dst_mask;
6102       break;
6103
6104     case R_MIPS_GOT_LO16:
6105     case R_MIPS_CALL_LO16:
6106     case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
6107     case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
6108       value = g & howto->dst_mask;
6109       break;
6110
6111     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6112     case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
6113       value = mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, NULL);
6114       if (value == MINUS_ONE)
6115         return bfd_reloc_outofrange;
6116       value = mips_elf_got_offset_from_index (info, abfd, input_bfd, value);
6117       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6118       break;
6119
6120     case R_MIPS_GOT_OFST:
6121     case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
6122       if (local_p)
6123         mips_elf_got_page (abfd, input_bfd, info, symbol + addend, &value);
6124       else
6125         value = addend;
6126       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6127       break;
6128
6129     case R_MIPS_SUB:
6130     case R_MICROMIPS_SUB:
6131       value = symbol - addend;
6132       value &= howto->dst_mask;
6133       break;
6134
6135     case R_MIPS_HIGHER:
6136     case R_MICROMIPS_HIGHER:
6137       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6138       value &= howto->dst_mask;
6139       break;
6140
6141     case R_MIPS_HIGHEST:
6142     case R_MICROMIPS_HIGHEST:
6143       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6144       value &= howto->dst_mask;
6145       break;
6146
6147     case R_MIPS_SCN_DISP:
6148     case R_MICROMIPS_SCN_DISP:
6149       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6150       value &= howto->dst_mask;
6151       break;
6152
6153     case R_MIPS_JALR:
6154     case R_MICROMIPS_JALR:
6155       /* This relocation is only a hint.  In some cases, we optimize
6156          it into a bal instruction.  But we don't try to optimize
6157          when the symbol does not resolve locally.  */
6158       if (h != NULL && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->root))
6159         return bfd_reloc_continue;
6160       value = symbol + addend;
6161       break;
6162
6163     case R_MIPS_PJUMP:
6164     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6165     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6166       /* We don't do anything with these at present.  */
6167       return bfd_reloc_continue;
6168
6169     default:
6170       /* An unrecognized relocation type.  */
6171       return bfd_reloc_notsupported;
6172     }
6173
6174   /* Store the VALUE for our caller.  */
6175   *valuep = value;
6176   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6177 }
6178
6179 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6180
6181 static bfd_vma
6182 mips_elf_obtain_contents (reloc_howto_type *howto,
6183                           const Elf_Internal_Rela *relocation,
6184                           bfd *input_bfd, bfd_byte *contents)
6185 {
6186   bfd_vma x;
6187   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6188
6189   /* Obtain the bytes.  */
6190   x = bfd_get ((8 * bfd_get_reloc_size (howto)), input_bfd, location);
6191
6192   return x;
6193 }
6194
6195 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6196    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6197    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6198    relocation applies.
6199    CROSS_MODE_JUMP_P is true if the relocation field
6200    is a MIPS16 or microMIPS jump to standard MIPS code, or vice versa.
6201
6202    Returns FALSE if anything goes wrong.  */
6203
6204 static bfd_boolean
6205 mips_elf_perform_relocation (struct bfd_link_info *info,
6206                              reloc_howto_type *howto,
6207                              const Elf_Internal_Rela *relocation,
6208                              bfd_vma value, bfd *input_bfd,
6209                              asection *input_section, bfd_byte *contents,
6210                              bfd_boolean cross_mode_jump_p)
6211 {
6212   bfd_vma x;
6213   bfd_byte *location;
6214   int r_type = ELF_R_TYPE (input_bfd, relocation->r_info);
6215
6216   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6217   location = contents + relocation->r_offset;
6218
6219   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (input_bfd, r_type, FALSE, location);
6220
6221   /* Obtain the current value.  */
6222   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6223
6224   /* Clear the field we are setting.  */
6225   x &= ~howto->dst_mask;
6226
6227   /* Set the field.  */
6228   x |= (value & howto->dst_mask);
6229
6230   /* If required, turn JAL into JALX.  */
6231   if (cross_mode_jump_p && jal_reloc_p (r_type))
6232     {
6233       bfd_boolean ok;
6234       bfd_vma opcode = x >> 26;
6235       bfd_vma jalx_opcode;
6236
6237       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6238       if (r_type == R_MIPS16_26)
6239         {
6240           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6241           jalx_opcode = 0x7;
6242         }
6243       else if (r_type == R_MICROMIPS_26_S1)
6244         {
6245           ok = ((opcode == 0x3d) || (opcode == 0x3c));
6246           jalx_opcode = 0x3c;
6247         }
6248       else
6249         {
6250           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6251           jalx_opcode = 0x1d;
6252         }
6253
6254       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  We cannot
6255          convert J or JALS to JALX.  */
6256       if (!ok)
6257         {
6258           (*_bfd_error_handler)
6259             (_("%B: %A+0x%lx: Unsupported jump between ISA modes; consider recompiling with interlinking enabled."),
6260              input_bfd,
6261              input_section,
6262              (unsigned long) relocation->r_offset);
6263           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6264           return FALSE;
6265         }
6266
6267       /* Make this the JALX opcode.  */
6268       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6269     }
6270
6271   /* Try converting JAL to BAL and J(AL)R to B(AL), if the target is in
6272      range.  */
6273   if (!info->relocatable
6274       && !cross_mode_jump_p
6275       && ((JAL_TO_BAL_P (input_bfd)
6276            && r_type == R_MIPS_26
6277            && (x >> 26) == 0x3)         /* jal addr */
6278           || (JALR_TO_BAL_P (input_bfd)
6279               && r_type == R_MIPS_JALR
6280               && x == 0x0320f809)       /* jalr t9 */
6281           || (JR_TO_B_P (input_bfd)
6282               && r_type == R_MIPS_JALR
6283               && x == 0x03200008)))     /* jr t9 */
6284     {
6285       bfd_vma addr;
6286       bfd_vma dest;
6287       bfd_signed_vma off;
6288
6289       addr = (input_section->output_section->vma
6290               + input_section->output_offset
6291               + relocation->r_offset
6292               + 4);
6293       if (r_type == R_MIPS_26)
6294         dest = (value << 2) | ((addr >> 28) << 28);
6295       else
6296         dest = value;
6297       off = dest - addr;
6298       if (off <= 0x1ffff && off >= -0x20000)
6299         {
6300           if (x == 0x03200008)  /* jr t9 */
6301             x = 0x10000000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* b addr */
6302           else
6303             x = 0x04110000 | (((bfd_vma) off >> 2) & 0xffff);   /* bal addr */
6304         }
6305     }
6306
6307   /* Put the value into the output.  */
6308   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
6309
6310   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (input_bfd, r_type, !info->relocatable,
6311                                location);
6312
6313   return TRUE;
6314 }
6315 \f
6316 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6317    is the original relocation, which is now being transformed into a
6318    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6319    caller should store the result in place of the original addend.  */
6320
6321 static bfd_boolean
6322 mips_elf_create_dynamic_relocation (bfd *output_bfd,
6323                                     struct bfd_link_info *info,
6324                                     const Elf_Internal_Rela *rel,
6325                                     struct mips_elf_link_hash_entry *h,
6326                                     asection *sec, bfd_vma symbol,
6327                                     bfd_vma *addendp, asection *input_section)
6328 {
6329   Elf_Internal_Rela outrel[3];
6330   asection *sreloc;
6331   bfd *dynobj;
6332   int r_type;
6333   long indx;
6334   bfd_boolean defined_p;
6335   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
6336
6337   htab = mips_elf_hash_table (info);
6338   BFD_ASSERT (htab != NULL);
6339
6340   r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
6341   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6342   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
6343   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6344   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6345   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6346               < sreloc->size);
6347
6348   outrel[0].r_offset =
6349     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[0].r_offset);
6350   if (ABI_64_P (output_bfd))
6351     {
6352       outrel[1].r_offset =
6353         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[1].r_offset);
6354       outrel[2].r_offset =
6355         _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel[2].r_offset);
6356     }
6357
6358   if (outrel[0].r_offset == MINUS_ONE)
6359     /* The relocation field has been deleted.  */
6360     return TRUE;
6361
6362   if (outrel[0].r_offset == MINUS_TWO)
6363     {
6364       /* The relocation field has been converted into a relative value of
6365          some sort.  Functions like _bfd_elf_write_section_eh_frame expect
6366          the field to be fully relocated, so add in the symbol's value.  */
6367       *addendp += symbol;
6368       return TRUE;
6369     }
6370
6371   /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6372      in the relocation.  */
6373   if (h != NULL && ! SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &h->root))
6374     {
6375       BFD_ASSERT (htab->is_vxworks || h->global_got_area != GGA_NONE);
6376       indx = h->root.dynindx;
6377       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
6378         defined_p = h->root.def_regular;
6379       else
6380         /* ??? glibc's ld.so just adds the final GOT entry to the
6381            relocation field.  It therefore treats relocs against
6382            defined symbols in the same way as relocs against
6383            undefined symbols.  */
6384         defined_p = FALSE;
6385     }
6386   else
6387     {
6388       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6389         indx = 0;
6390       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6391         {
6392           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6393           return FALSE;
6394         }
6395       else
6396         {
6397           indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6398           if (indx == 0)
6399             {
6400               asection *osec = htab->root.text_index_section;
6401               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
6402             }
6403           if (indx == 0)
6404             abort ();
6405         }
6406
6407       /* Instead of generating a relocation using the section
6408          symbol, we may as well make it a fully relative
6409          relocation.  We want to avoid generating relocations to
6410          local symbols because we used to generate them
6411          incorrectly, without adding the original symbol value,
6412          which is mandated by the ABI for section symbols.  In
6413          order to give dynamic loaders and applications time to
6414          phase out the incorrect use, we refrain from emitting
6415          section-relative relocations.  It's not like they're
6416          useful, after all.  This should be a bit more efficient
6417          as well.  */
6418       /* ??? Although this behavior is compatible with glibc's ld.so,
6419          the ABI says that relocations against STN_UNDEF should have
6420          a symbol value of 0.  Irix rld honors this, so relocations
6421          against STN_UNDEF have no effect.  */
6422       if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
6423         indx = 0;
6424       defined_p = TRUE;
6425     }
6426
6427   /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6428      this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6429      adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6430      Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6431   if (defined_p && r_type != R_MIPS_REL32)
6432     *addendp += symbol;
6433
6434   if (htab->is_vxworks)
6435     /* VxWorks uses non-relative relocations for this.  */
6436     outrel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_32);
6437   else
6438     /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6439        know where the shared library will wind up at load-time.  */
6440     outrel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, (unsigned long) indx,
6441                                    R_MIPS_REL32);
6442
6443   /* For strict adherence to the ABI specification, we should
6444      generate a R_MIPS_64 relocation record by itself before the
6445      _REL32/_64 record as well, such that the addend is read in as
6446      a 64-bit value (REL32 is a 32-bit relocation, after all).
6447      However, since none of the existing ELF64 MIPS dynamic
6448      loaders seems to care, we don't waste space with these
6449      artificial relocations.  If this turns out to not be true,
6450      mips_elf_allocate_dynamic_relocation() should be tweaked so
6451      as to make room for a pair of dynamic relocations per
6452      invocation if ABI_64_P, and here we should generate an
6453      additional relocation record with R_MIPS_64 by itself for a
6454      NULL symbol before this relocation record.  */
6455   outrel[1].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0,
6456                                  ABI_64_P (output_bfd)
6457                                  ? R_MIPS_64
6458                                  : R_MIPS_NONE);
6459   outrel[2].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_NONE);
6460
6461   /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6462      correct location in the output file.  */
6463   outrel[0].r_offset += (input_section->output_section->vma
6464                          + input_section->output_offset);
6465   outrel[1].r_offset += (input_section->output_section->vma
6466                          + input_section->output_offset);
6467   outrel[2].r_offset += (input_section->output_section->vma
6468                          + input_section->output_offset);
6469
6470   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6471      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6472      relocation format is non-standard.  */
6473   if (ABI_64_P (output_bfd))
6474     {
6475       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6476         (output_bfd, &outrel[0],
6477          (sreloc->contents
6478           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6479     }
6480   else if (htab->is_vxworks)
6481     {
6482       /* VxWorks uses RELA rather than REL dynamic relocations.  */
6483       outrel[0].r_addend = *addendp;
6484       bfd_elf32_swap_reloca_out
6485         (output_bfd, &outrel[0],
6486          (sreloc->contents
6487           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela)));
6488     }
6489   else
6490     bfd_elf32_swap_reloc_out
6491       (output_bfd, &outrel[0],
6492        (sreloc->contents + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rel)));
6493
6494   /* We've now added another relocation.  */
6495   ++sreloc->reloc_count;
6496
6497   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6498      will be writing to it.  */
6499   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6500     |= SHF_WRITE;
6501
6502   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6503   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6504     {
6505       asection *scpt = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
6506       bfd_byte *cr;
6507
6508       if (scpt)
6509         {
6510           Elf32_crinfo cptrel;
6511
6512           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6513           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6514                           + input_section->output_section->vma
6515                           + input_section->output_offset);
6516           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6517             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6518           else
6519             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6520           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6521           cptrel.konst = *addendp;
6522
6523           cr = (scpt->contents
6524                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6525           mips_elf_set_cr_relvaddr (cptrel, 0);
6526           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6527                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6528                                       + scpt->reloc_count));
6529           ++scpt->reloc_count;
6530         }
6531     }
6532
6533   /* If we've written this relocation for a readonly section,
6534      we need to set DF_TEXTREL again, so that we do not delete the
6535      DT_TEXTREL tag.  */
6536   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (input_section))
6537     info->flags |= DF_TEXTREL;
6538
6539   return TRUE;
6540 }
6541 \f
6542 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
6543
6544 unsigned long
6545 _bfd_elf_mips_mach (flagword flags)
6546 {
6547   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
6548     {
6549     case E_MIPS_MACH_3900:
6550       return bfd_mach_mips3900;
6551
6552     case E_MIPS_MACH_4010:
6553       return bfd_mach_mips4010;
6554
6555     case E_MIPS_MACH_4100:
6556       return bfd_mach_mips4100;
6557
6558     case E_MIPS_MACH_4111:
6559       return bfd_mach_mips4111;
6560
6561     case E_MIPS_MACH_4120:
6562       return bfd_mach_mips4120;
6563
6564     case E_MIPS_MACH_4650:
6565       return bfd_mach_mips4650;
6566
6567     case E_MIPS_MACH_5400:
6568       return bfd_mach_mips5400;
6569
6570     case E_MIPS_MACH_5500:
6571       return bfd_mach_mips5500;
6572
6573     case E_MIPS_MACH_5900:
6574       return bfd_mach_mips5900;
6575
6576     case E_MIPS_MACH_9000:
6577       return bfd_mach_mips9000;
6578
6579     case E_MIPS_MACH_SB1:
6580       return bfd_mach_mips_sb1;
6581
6582     case E_MIPS_MACH_LS2E:
6583       return bfd_mach_mips_loongson_2e;
6584
6585     case E_MIPS_MACH_LS2F:
6586       return bfd_mach_mips_loongson_2f;
6587
6588     case E_MIPS_MACH_LS3A:
6589       return bfd_mach_mips_loongson_3a;
6590
6591     case E_MIPS_MACH_OCTEON3:
6592       return bfd_mach_mips_octeon3;
6593
6594     case E_MIPS_MACH_OCTEON2:
6595       return bfd_mach_mips_octeon2;
6596
6597     case E_MIPS_MACH_OCTEON:
6598       return bfd_mach_mips_octeon;
6599
6600     case E_MIPS_MACH_XLR:
6601       return bfd_mach_mips_xlr;
6602
6603     default:
6604       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
6605         {
6606         default:
6607         case E_MIPS_ARCH_1:
6608           return bfd_mach_mips3000;
6609
6610         case E_MIPS_ARCH_2:
6611           return bfd_mach_mips6000;
6612
6613         case E_MIPS_ARCH_3:
6614           return bfd_mach_mips4000;
6615
6616         case E_MIPS_ARCH_4:
6617           return bfd_mach_mips8000;
6618
6619         case E_MIPS_ARCH_5:
6620           return bfd_mach_mips5;
6621
6622         case E_MIPS_ARCH_32:
6623           return bfd_mach_mipsisa32;
6624
6625         case E_MIPS_ARCH_64:
6626           return bfd_mach_mipsisa64;
6627
6628         case E_MIPS_ARCH_32R2:
6629           return bfd_mach_mipsisa32r2;
6630
6631         case E_MIPS_ARCH_64R2:
6632           return bfd_mach_mipsisa64r2;
6633
6634         case E_MIPS_ARCH_32R6:
6635           return bfd_mach_mipsisa32r6;
6636
6637         case E_MIPS_ARCH_64R6:
6638           return bfd_mach_mipsisa64r6;
6639         }
6640     }
6641
6642   return 0;
6643 }
6644
6645 /* Return printable name for ABI.  */
6646
6647 static INLINE char *
6648 elf_mips_abi_name (bfd *abfd)
6649 {
6650   flagword flags;
6651
6652   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
6653   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
6654     {
6655     case 0:
6656       if (ABI_N32_P (abfd))
6657         return "N32";
6658       else if (ABI_64_P (abfd))
6659         return "64";
6660       else
6661         return "none";
6662     case E_MIPS_ABI_O32:
6663       return "O32";
6664     case E_MIPS_ABI_O64:
6665       return "O64";
6666     case E_MIPS_ABI_EABI32:
6667       return "EABI32";
6668     case E_MIPS_ABI_EABI64:
6669       return "EABI64";
6670     default:
6671       return "unknown abi";
6672     }
6673 }
6674 \f
6675 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
6676    other is for small objects.  All the small objects are kept
6677    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
6678    faster assembler code.  This is what we use for the small common
6679    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
6680 static asection mips_elf_scom_section;
6681 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
6682 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
6683
6684 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
6685    allocated common symbol which may be overridden by a
6686    definition in a shared library.  */
6687 static asection mips_elf_acom_section;
6688 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
6689 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
6690
6691 /* This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
6692
6693 void
6694 _bfd_mips_elf_symbol_processing (bfd *abfd, asymbol *asym)
6695 {
6696   elf_symbol_type *elfsym;
6697
6698   /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.  */
6699   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
6700   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
6701     {
6702     case SHN_MIPS_ACOMMON:
6703       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
6704          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
6705          either resolve these symbols to something in a shared
6706          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
6707          we can consider these symbols to be in a new section.  */
6708       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
6709         {
6710           /* Initialize the acommon section.  */
6711           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
6712           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
6713           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
6714           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
6715           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
6716           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
6717           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6718           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
6719           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
6720         }
6721       asym->section = &mips_elf_acom_section;
6722       break;
6723
6724     case SHN_COMMON:
6725       /* Common symbols less than the GP size are automatically
6726          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
6727       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
6728           || ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_TLS
6729           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
6730         break;
6731       /* Fall through.  */
6732     case SHN_MIPS_SCOMMON:
6733       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
6734         {
6735           /* Initialize the small common section.  */
6736           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
6737           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
6738           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
6739           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
6740           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
6741           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
6742           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
6743           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
6744           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
6745         }
6746       asym->section = &mips_elf_scom_section;
6747       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
6748       break;
6749
6750     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
6751       asym->section = bfd_und_section_ptr;
6752       break;
6753
6754     case SHN_MIPS_TEXT:
6755       {
6756         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
6757
6758         if (section != NULL)
6759           {
6760             asym->section = section;
6761             /* MIPS_TEXT is a bit special, the address is not an offset
6762                to the base of the .text section.  So substract the section
6763                base address to make it an offset.  */
6764             asym->value -= section->vma;
6765           }
6766       }
6767       break;
6768
6769     case SHN_MIPS_DATA:
6770       {
6771         asection *section = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
6772
6773         if (section != NULL)
6774           {
6775             asym->section = section;
6776             /* MIPS_DATA is a bit special, the address is not an offset
6777                to the base of the .data section.  So substract the section
6778                base address to make it an offset.  */
6779             asym->value -= section->vma;
6780           }
6781       }
6782       break;
6783     }
6784
6785   /* If this is an odd-valued function symbol, assume it's a MIPS16
6786      or microMIPS one.  */
6787   if (ELF_ST_TYPE (elfsym->internal_elf_sym.st_info) == STT_FUNC
6788       && (asym->value & 1) != 0)
6789     {
6790       asym->value--;
6791       if (MICROMIPS_P (abfd))
6792         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6793           = ELF_ST_SET_MICROMIPS (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6794       else
6795         elfsym->internal_elf_sym.st_other
6796           = ELF_ST_SET_MIPS16 (elfsym->internal_elf_sym.st_other);
6797     }
6798 }
6799 \f
6800 /* Implement elf_backend_eh_frame_address_size.  This differs from
6801    the default in the way it handles EABI64.
6802
6803    EABI64 was originally specified as an LP64 ABI, and that is what
6804    -mabi=eabi normally gives on a 64-bit target.  However, gcc has
6805    historically accepted the combination of -mabi=eabi and -mlong32,
6806    and this ILP32 variation has become semi-official over time.
6807    Both forms use elf32 and have pointer-sized FDE addresses.
6808
6809    If an EABI object was generated by GCC 4.0 or above, it will have
6810    an empty .gcc_compiled_longXX section, where XX is the size of longs
6811    in bits.  Unfortunately, ILP32 objects generated by earlier compilers
6812    have no special marking to distinguish them from LP64 objects.
6813
6814    We don't want users of the official LP64 ABI to be punished for the
6815    existence of the ILP32 variant, but at the same time, we don't want
6816    to mistakenly interpret pre-4.0 ILP32 objects as being LP64 objects.
6817    We therefore take the following approach:
6818
6819       - If ABFD contains a .gcc_compiled_longXX section, use it to
6820         determine the pointer size.
6821
6822       - Otherwise check the type of the first relocation.  Assume that
6823         the LP64 ABI is being used if the relocation is of type R_MIPS_64.
6824
6825       - Otherwise punt.
6826
6827    The second check is enough to detect LP64 objects generated by pre-4.0
6828    compilers because, in the kind of output generated by those compilers,
6829    the first relocation will be associated with either a CIE personality
6830    routine or an FDE start address.  Furthermore, the compilers never
6831    used a special (non-pointer) encoding for this ABI.
6832
6833    Checking the relocation type should also be safe because there is no
6834    reason to use R_MIPS_64 in an ILP32 object.  Pre-4.0 compilers never
6835    did so.  */
6836
6837 unsigned int
6838 _bfd_mips_elf_eh_frame_address_size (bfd *abfd, asection *sec)
6839 {
6840   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
6841     return 8;
6842   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
6843     {
6844       bfd_boolean long32_p, long64_p;
6845
6846       long32_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long32") != 0;
6847       long64_p = bfd_get_section_by_name (abfd, ".gcc_compiled_long64") != 0;
6848       if (long32_p && long64_p)
6849         return 0;
6850       if (long32_p)
6851         return 4;
6852       if (long64_p)
6853         return 8;
6854
6855       if (sec->reloc_count > 0
6856           && elf_section_data (sec)->relocs != NULL
6857           && (ELF32_R_TYPE (elf_section_data (sec)->relocs[0].r_info)
6858               == R_MIPS_64))
6859         return 8;
6860
6861       return 0;
6862     }
6863   return 4;
6864 }
6865 \f
6866 /* There appears to be a bug in the MIPSpro linker that causes GOT_DISP
6867    relocations against two unnamed section symbols to resolve to the
6868    same address.  For example, if we have code like:
6869
6870         lw      $4,%got_disp(.data)($gp)
6871         lw      $25,%got_disp(.text)($gp)
6872         jalr    $25
6873
6874    then the linker will resolve both relocations to .data and the program
6875    will jump there rather than to .text.
6876
6877    We can work around this problem by giving names to local section symbols.
6878    This is also what the MIPSpro tools do.  */
6879
6880 bfd_boolean
6881 _bfd_mips_elf_name_local_section_symbols (bfd *abfd)
6882 {
6883   return SGI_COMPAT (abfd);
6884 }
6885 \f
6886 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
6887    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
6888    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
6889    a better way.  */
6890
6891 bfd_boolean
6892 _bfd_mips_elf_section_processing (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr)
6893 {
6894   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
6895       && hdr->sh_size > 0)
6896     {
6897       bfd_byte buf[4];
6898
6899       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
6900       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
6901
6902       if (bfd_seek (abfd,
6903                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
6904                     SEEK_SET) != 0)
6905         return FALSE;
6906       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6907       if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6908         return FALSE;
6909     }
6910
6911   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
6912       && hdr->bfd_section != NULL
6913       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
6914       && mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata != NULL)
6915     {
6916       bfd_byte *contents, *l, *lend;
6917
6918       /* We stored the section contents in the tdata field in the
6919          set_section_contents routine.  We save the section contents
6920          so that we don't have to read them again.
6921          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
6922          through the section contents to see if there is an
6923          ODK_REGINFO structure.  */
6924
6925       contents = mips_elf_section_data (hdr->bfd_section)->u.tdata;
6926       l = contents;
6927       lend = contents + hdr->sh_size;
6928       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
6929         {
6930           Elf_Internal_Options intopt;
6931
6932           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
6933                                         &intopt);
6934           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
6935             {
6936               (*_bfd_error_handler)
6937                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
6938                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
6939               break;
6940             }
6941           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
6942             {
6943               bfd_byte buf[8];
6944
6945               if (bfd_seek (abfd,
6946                             (hdr->sh_offset
6947                              + (l - contents)
6948                              + sizeof (Elf_External_Options)
6949                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
6950                              SEEK_SET) != 0)
6951                 return FALSE;
6952               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6953               if (bfd_bwrite (buf, 8, abfd) != 8)
6954                 return FALSE;
6955             }
6956           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
6957             {
6958               bfd_byte buf[4];
6959
6960               if (bfd_seek (abfd,
6961                             (hdr->sh_offset
6962                              + (l - contents)
6963                              + sizeof (Elf_External_Options)
6964                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
6965                             SEEK_SET) != 0)
6966                 return FALSE;
6967               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
6968               if (bfd_bwrite (buf, 4, abfd) != 4)
6969                 return FALSE;
6970             }
6971           l += intopt.size;
6972         }
6973     }
6974
6975   if (hdr->bfd_section != NULL)
6976     {
6977       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
6978
6979       /* .sbss is not handled specially here because the GNU/Linux
6980          prelinker can convert .sbss from NOBITS to PROGBITS and
6981          changing it back to NOBITS breaks the binary.  The entry in
6982          _bfd_mips_elf_special_sections will ensure the correct flags
6983          are set on .sbss if BFD creates it without reading it from an
6984          input file, and without special handling here the flags set
6985          on it in an input file will be followed.  */
6986       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
6987           || strcmp (name, ".lit8") == 0
6988           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
6989         {
6990           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
6991           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6992         }
6993       else if (strcmp (name, ".srdata") == 0)
6994         {
6995           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
6996           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
6997         }
6998       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
6999         {
7000           hdr->sh_flags = 0;
7001           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
7002         }
7003       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
7004         {
7005           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
7006             {
7007               unsigned int adjust;
7008
7009               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
7010               if (adjust != 0)
7011                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
7012             }
7013         }
7014     }
7015
7016   return TRUE;
7017 }
7018
7019 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
7020    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
7021    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
7022
7023    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
7024    how to.  */
7025
7026 bfd_boolean
7027 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
7028                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
7029                                  const char *name,
7030                                  int shindex)
7031 {
7032   flagword flags = 0;
7033
7034   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
7035      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
7036      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
7037      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
7038      probably get away with this.  */
7039   switch (hdr->sh_type)
7040     {
7041     case SHT_MIPS_LIBLIST:
7042       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
7043         return FALSE;
7044       break;
7045     case SHT_MIPS_MSYM:
7046       if (strcmp (name, ".msym") != 0)
7047         return FALSE;
7048       break;
7049     case SHT_MIPS_CONFLICT:
7050       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
7051         return FALSE;
7052       break;
7053     case SHT_MIPS_GPTAB:
7054       if (! CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7055         return FALSE;
7056       break;
7057     case SHT_MIPS_UCODE:
7058       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
7059         return FALSE;
7060       break;
7061     case SHT_MIPS_DEBUG:
7062       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
7063         return FALSE;
7064       flags = SEC_DEBUGGING;
7065       break;
7066     case SHT_MIPS_REGINFO:
7067       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
7068           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
7069         return FALSE;
7070       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7071       break;
7072     case SHT_MIPS_IFACE:
7073       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
7074         return FALSE;
7075       break;
7076     case SHT_MIPS_CONTENT:
7077       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7078         return FALSE;
7079       break;
7080     case SHT_MIPS_OPTIONS:
7081       if (!MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7082         return FALSE;
7083       break;
7084     case SHT_MIPS_ABIFLAGS:
7085       if (!MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P (name))
7086         return FALSE;
7087       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
7088       break;
7089     case SHT_MIPS_DWARF:
7090       if (! CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7091           && ! CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7092         return FALSE;
7093       break;
7094     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
7095       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
7096         return FALSE;
7097       break;
7098     case SHT_MIPS_EVENTS:
7099       if (! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7100           && ! CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7101         return FALSE;
7102       break;
7103     default:
7104       break;
7105     }
7106
7107   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
7108     return FALSE;
7109
7110   if (flags)
7111     {
7112       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
7113                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
7114                                                            hdr->bfd_section)
7115                                     | flags)))
7116         return FALSE;
7117     }
7118
7119   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_ABIFLAGS)
7120     {
7121       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
7122
7123       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7124                                       &ext, 0, sizeof ext))
7125         return FALSE;
7126       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_in (abfd, &ext,
7127                                         &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags);
7128       if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.version != 0)
7129         return FALSE;
7130       mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
7131     }
7132
7133   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
7134
7135   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
7136      from the contents of this section.  We need the gp value while
7137      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
7138      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
7139   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
7140     {
7141       Elf32_External_RegInfo ext;
7142       Elf32_RegInfo s;
7143
7144       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section,
7145                                       &ext, 0, sizeof ext))
7146         return FALSE;
7147       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
7148       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
7149     }
7150
7151   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
7152      set the gp value based on what we find.  We may see both
7153      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
7154      they should agree.  */
7155   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
7156     {
7157       bfd_byte *contents, *l, *lend;
7158
7159       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
7160       if (contents == NULL)
7161         return FALSE;
7162       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
7163                                       0, hdr->sh_size))
7164         {
7165           free (contents);
7166           return FALSE;
7167         }
7168       l = contents;
7169       lend = contents + hdr->sh_size;
7170       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
7171         {
7172           Elf_Internal_Options intopt;
7173
7174           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
7175                                         &intopt);
7176           if (intopt.size < sizeof (Elf_External_Options))
7177             {
7178               (*_bfd_error_handler)
7179                 (_("%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"),
7180                 abfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd), intopt.size);
7181               break;
7182             }
7183           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
7184             {
7185               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
7186
7187               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
7188                 (abfd,
7189                  ((Elf64_External_RegInfo *)
7190                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7191                  &intreg);
7192               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7193             }
7194           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
7195             {
7196               Elf32_RegInfo intreg;
7197
7198               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
7199                 (abfd,
7200                  ((Elf32_External_RegInfo *)
7201                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
7202                  &intreg);
7203               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
7204             }
7205           l += intopt.size;
7206         }
7207       free (contents);
7208     }
7209
7210   return TRUE;
7211 }
7212
7213 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
7214    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
7215    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
7216
7217 bfd_boolean
7218 _bfd_mips_elf_fake_sections (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *sec)
7219 {
7220   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7221
7222   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
7223     {
7224       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
7225       hdr->sh_info = sec->size / sizeof (Elf32_Lib);
7226       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7227     }
7228   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
7229     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
7230   else if (CONST_STRNEQ (name, ".gptab."))
7231     {
7232       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
7233       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
7234       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7235     }
7236   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
7237     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
7238   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
7239     {
7240       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
7241       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .mdebug section has an
7242          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
7243       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7244         hdr->sh_entsize = 0;
7245       else
7246         hdr->sh_entsize = 1;
7247     }
7248   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
7249     {
7250       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
7251       /* In a shared object on IRIX 5.3, the .reginfo section has an
7252          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
7253       if (SGI_COMPAT (abfd))
7254         {
7255           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
7256             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7257           else
7258             hdr->sh_entsize = 1;
7259         }
7260       else
7261         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
7262     }
7263   else if (SGI_COMPAT (abfd)
7264            && (strcmp (name, ".hash") == 0
7265                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
7266                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
7267     {
7268       if (SGI_COMPAT (abfd))
7269         hdr->sh_entsize = 0;
7270 #if 0
7271       /* This isn't how the IRIX6 linker behaves.  */
7272       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
7273 #endif
7274     }
7275   else if (strcmp (name, ".got") == 0
7276            || strcmp (name, ".srdata") == 0
7277            || strcmp (name, ".sdata") == 0
7278            || strcmp (name, ".sbss") == 0
7279            || strcmp (name, ".lit4") == 0
7280            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
7281     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
7282   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
7283     {
7284       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
7285       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7286     }
7287   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"))
7288     {
7289       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
7290       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7291       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
7292     }
7293   else if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (name))
7294     {
7295       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
7296       hdr->sh_entsize = 1;
7297       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7298     }
7299   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.abiflags"))
7300     {
7301       hdr->sh_type = SHT_MIPS_ABIFLAGS;
7302       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0);
7303     }
7304   else if (CONST_STRNEQ (name, ".debug_")
7305            || CONST_STRNEQ (name, ".zdebug_"))
7306     {
7307       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
7308
7309       /* Irix facilities such as libexc expect a single .debug_frame
7310          per executable, the system ones have NOSTRIP set and the linker
7311          doesn't merge sections with different flags so ...  */
7312       if (SGI_COMPAT (abfd) && CONST_STRNEQ (name, ".debug_frame"))
7313         hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7314     }
7315   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
7316     {
7317       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
7318       /* The sh_link and sh_info fields are set in
7319          final_write_processing.  */
7320     }
7321   else if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events")
7322            || CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"))
7323     {
7324       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
7325       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
7326       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
7327     }
7328   else if (strcmp (name, ".msym") == 0)
7329     {
7330       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
7331       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
7332       hdr->sh_entsize = 8;
7333     }
7334
7335   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the default
7336    kind of relocations.  We used to set up a second header for the
7337    non-default kind of relocations here, but only NewABI would use
7338    these, and the IRIX ld doesn't like resulting empty RELA sections.
7339    Thus we create those header only on demand now.  */
7340
7341   return TRUE;
7342 }
7343
7344 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
7345    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
7346    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
7347    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
7348    the .scommon section.  */
7349
7350 bfd_boolean
7351 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7352                                         asection *sec, int *retval)
7353 {
7354   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
7355     {
7356       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
7357       return TRUE;
7358     }
7359   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
7360     {
7361       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
7362       return TRUE;
7363     }
7364   return FALSE;
7365 }
7366 \f
7367 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
7368    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
7369
7370 bfd_boolean
7371 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7372                                Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
7373                                flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED,
7374                                asection **secp, bfd_vma *valp)
7375 {
7376   if (SGI_COMPAT (abfd)
7377       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
7378       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
7379     {
7380       /* Skip IRIX5 rld entry name.  */
7381       *namep = NULL;
7382       return TRUE;
7383     }
7384
7385   /* Shared objects may have a dynamic symbol '_gp_disp' defined as
7386      a SECTION *ABS*.  This causes ld to think it can resolve _gp_disp
7387      by setting a DT_NEEDED for the shared object.  Since _gp_disp is
7388      a magic symbol resolved by the linker, we ignore this bogus definition
7389      of _gp_disp.  New ABI objects do not suffer from this problem so this
7390      is not done for them. */
7391   if (!NEWABI_P(abfd)
7392       && (sym->st_shndx == SHN_ABS)
7393       && (strcmp (*namep, "_gp_disp") == 0))
7394     {
7395       *namep = NULL;
7396       return TRUE;
7397     }
7398
7399   switch (sym->st_shndx)
7400     {
7401     case SHN_COMMON:
7402       /* Common symbols less than the GP size are automatically
7403          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
7404       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
7405           || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
7406           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
7407         break;
7408       /* Fall through.  */
7409     case SHN_MIPS_SCOMMON:
7410       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
7411       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
7412       *valp = sym->st_size;
7413       break;
7414
7415     case SHN_MIPS_TEXT:
7416       /* This section is used in a shared object.  */
7417       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
7418         {
7419           asymbol *elf_text_symbol;
7420           asection *elf_text_section;
7421           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7422
7423           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7424           if (elf_text_section == NULL)
7425             return FALSE;
7426
7427           amt = sizeof (asymbol);
7428           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7429           if (elf_text_symbol == NULL)
7430             return FALSE;
7431
7432           /* Initialize the section.  */
7433
7434           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
7435           mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
7436
7437           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
7438           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
7439
7440           elf_text_section->name = ".text";
7441           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7442           elf_text_section->output_section = NULL;
7443           elf_text_section->owner = abfd;
7444           elf_text_symbol->name = ".text";
7445           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7446           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
7447         }
7448       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7449          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
7450          so I took it out.  */
7451       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
7452       break;
7453
7454     case SHN_MIPS_ACOMMON:
7455       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
7456     case SHN_MIPS_DATA:
7457       /* This section is used in a shared object.  */
7458       if (mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
7459         {
7460           asymbol *elf_data_symbol;
7461           asection *elf_data_section;
7462           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
7463
7464           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
7465           if (elf_data_section == NULL)
7466             return FALSE;
7467
7468           amt = sizeof (asymbol);
7469           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
7470           if (elf_data_symbol == NULL)
7471             return FALSE;
7472
7473           /* Initialize the section.  */
7474
7475           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
7476           mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
7477
7478           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
7479           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
7480
7481           elf_data_section->name = ".data";
7482           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
7483           elf_data_section->output_section = NULL;
7484           elf_data_section->owner = abfd;
7485           elf_data_symbol->name = ".data";
7486           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
7487           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
7488         }
7489       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
7490          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
7491          so I took it out.  */
7492       *secp = mips_elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
7493       break;
7494
7495     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
7496       *secp = bfd_und_section_ptr;
7497       break;
7498     }
7499
7500   if (SGI_COMPAT (abfd)
7501       && ! info->shared
7502       && info->output_bfd->xvec == abfd->xvec
7503       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
7504     {
7505       struct elf_link_hash_entry *h;
7506       struct bfd_link_hash_entry *bh;
7507
7508       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
7509       bh = NULL;
7510       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7511              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp, *valp, NULL, FALSE,
7512               get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7513         return FALSE;
7514
7515       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7516       h->non_elf = 0;
7517       h->def_regular = 1;
7518       h->type = STT_OBJECT;
7519
7520       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7521         return FALSE;
7522
7523       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = TRUE;
7524       mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7525     }
7526
7527   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
7528      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
7529      the right value when it is loaded into the PC.  */
7530   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7531     ++*valp;
7532
7533   return TRUE;
7534 }
7535
7536 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7537    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7538    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7539
7540 int
7541 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
7542   (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
7543    const char *name ATTRIBUTE_UNUSED, Elf_Internal_Sym *sym,
7544    asection *input_sec, struct elf_link_hash_entry *h ATTRIBUTE_UNUSED)
7545 {
7546   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7547      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7548      common in the output file.  */
7549   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7550       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7551     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7552
7553   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
7554     sym->st_value &= ~1;
7555
7556   return 1;
7557 }
7558 \f
7559 /* Functions for the dynamic linker.  */
7560
7561 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7562
7563 bfd_boolean
7564 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7565 {
7566   struct elf_link_hash_entry *h;
7567   struct bfd_link_hash_entry *bh;
7568   flagword flags;
7569   register asection *s;
7570   const char * const *namep;
7571   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7572
7573   htab = mips_elf_hash_table (info);
7574   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7575
7576   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7577            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7578
7579   /* The psABI requires a read-only .dynamic section, but the VxWorks
7580      EABI doesn't.  */
7581   if (!htab->is_vxworks)
7582     {
7583       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7584       if (s != NULL)
7585         {
7586           if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7587             return FALSE;
7588         }
7589     }
7590
7591   /* We need to create .got section.  */
7592   if (!mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7593     return FALSE;
7594
7595   if (! mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE))
7596     return FALSE;
7597
7598   /* Create .stub section.  */
7599   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
7600                                           MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd),
7601                                           flags | SEC_CODE);
7602   if (s == NULL
7603       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7604                                       MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7605     return FALSE;
7606   htab->sstubs = s;
7607
7608   if (!mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
7609       && !info->shared
7610       && bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map") == NULL)
7611     {
7612       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".rld_map",
7613                                               flags &~ (flagword) SEC_READONLY);
7614       if (s == NULL
7615           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7616                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7617         return FALSE;
7618     }
7619
7620   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7621      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7622      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7623      the linker takes such action.  */
7624   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7625     {
7626       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7627         {
7628           bh = NULL;
7629           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7630                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr, 0,
7631                   NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7632             return FALSE;
7633
7634           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7635           h->non_elf = 0;
7636           h->def_regular = 1;
7637           h->type = STT_SECTION;
7638
7639           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7640             return FALSE;
7641         }
7642
7643       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7644       if (SGI_COMPAT (abfd))
7645         {
7646           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7647             return FALSE;
7648         }
7649
7650       /* Change alignments of some sections.  */
7651       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".hash");
7652       if (s != NULL)
7653         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7654
7655       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynsym");
7656       if (s != NULL)
7657         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7658
7659       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynstr");
7660       if (s != NULL)
7661         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7662
7663       /* ??? */
7664       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7665       if (s != NULL)
7666         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7667
7668       s = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynamic");
7669       if (s != NULL)
7670         (void) bfd_set_section_alignment (abfd, s, MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd));
7671     }
7672
7673   if (!info->shared)
7674     {
7675       const char *name;
7676
7677       name = SGI_COMPAT (abfd) ? "_DYNAMIC_LINK" : "_DYNAMIC_LINKING";
7678       bh = NULL;
7679       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7680             (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr, 0,
7681              NULL, FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7682         return FALSE;
7683
7684       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7685       h->non_elf = 0;
7686       h->def_regular = 1;
7687       h->type = STT_SECTION;
7688
7689       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7690         return FALSE;
7691
7692       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7693         {
7694           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7695              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7696              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7697              _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7698           s = bfd_get_linker_section (abfd, ".rld_map");
7699           BFD_ASSERT (s != NULL);
7700
7701           name = SGI_COMPAT (abfd) ? "__rld_map" : "__RLD_MAP";
7702           bh = NULL;
7703           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7704                 (info, abfd, name, BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
7705                  get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
7706             return FALSE;
7707
7708           h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
7709           h->non_elf = 0;
7710           h->def_regular = 1;
7711           h->type = STT_OBJECT;
7712
7713           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7714             return FALSE;
7715           mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol = h;
7716         }
7717     }
7718
7719   /* Create the .plt, .rel(a).plt, .dynbss and .rel(a).bss sections.
7720      Also, on VxWorks, create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
7721   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
7722     return FALSE;
7723
7724   /* Cache the sections created above.  */
7725   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
7726   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
7727   if (htab->is_vxworks)
7728     {
7729       htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
7730       htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
7731     }
7732   else
7733     htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rel.plt");
7734   if (!htab->sdynbss
7735       || (htab->is_vxworks && !htab->srelbss && !info->shared)
7736       || !htab->srelplt
7737       || !htab->splt)
7738     abort ();
7739
7740   /* Do the usual VxWorks handling.  */
7741   if (htab->is_vxworks
7742       && !elf_vxworks_create_dynamic_sections (abfd, info, &htab->srelplt2))
7743     return FALSE;
7744
7745   return TRUE;
7746 }
7747 \f
7748 /* Return true if relocation REL against section SEC is a REL rather than
7749    RELA relocation.  RELOCS is the first relocation in the section and
7750    ABFD is the bfd that contains SEC.  */
7751
7752 static bfd_boolean
7753 mips_elf_rel_relocation_p (bfd *abfd, asection *sec,
7754                            const Elf_Internal_Rela *relocs,
7755                            const Elf_Internal_Rela *rel)
7756 {
7757   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7758   const struct elf_backend_data *bed;
7759
7760   /* To determine which flavor of relocation this is, we depend on the
7761      fact that the INPUT_SECTION's REL_HDR is read before RELA_HDR.  */
7762   rel_hdr = elf_section_data (sec)->rel.hdr;
7763   if (rel_hdr == NULL)
7764     return FALSE;
7765   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7766   return ((size_t) (rel - relocs)
7767           < NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
7768 }
7769
7770 /* Read the addend for REL relocation REL, which belongs to bfd ABFD.
7771    HOWTO is the relocation's howto and CONTENTS points to the contents
7772    of the section that REL is against.  */
7773
7774 static bfd_vma
7775 mips_elf_read_rel_addend (bfd *abfd, const Elf_Internal_Rela *rel,
7776                           reloc_howto_type *howto, bfd_byte *contents)
7777 {
7778   bfd_byte *location;
7779   unsigned int r_type;
7780   bfd_vma addend;
7781
7782   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7783   location = contents + rel->r_offset;
7784
7785   /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7786   _bfd_mips_elf_reloc_unshuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7787   addend = mips_elf_obtain_contents (howto, rel, abfd, contents);
7788   _bfd_mips_elf_reloc_shuffle (abfd, r_type, FALSE, location);
7789
7790   return addend & howto->src_mask;
7791 }
7792
7793 /* REL is a relocation in ABFD that needs a partnering LO16 relocation
7794    and *ADDEND is the addend for REL itself.  Look for the LO16 relocation
7795    and update *ADDEND with the final addend.  Return true on success
7796    or false if the LO16 could not be found.  RELEND is the exclusive
7797    upper bound on the relocations for REL's section.  */
7798
7799 static bfd_boolean
7800 mips_elf_add_lo16_rel_addend (bfd *abfd,
7801                               const Elf_Internal_Rela *rel,
7802                               const Elf_Internal_Rela *relend,
7803                               bfd_byte *contents, bfd_vma *addend)
7804 {
7805   unsigned int r_type, lo16_type;
7806   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7807   reloc_howto_type *lo16_howto;
7808   bfd_vma l;
7809
7810   r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
7811   if (mips16_reloc_p (r_type))
7812     lo16_type = R_MIPS16_LO16;
7813   else if (micromips_reloc_p (r_type))
7814     lo16_type = R_MICROMIPS_LO16;
7815   else if (r_type == R_MIPS_PCHI16)
7816     lo16_type = R_MIPS_PCLO16;
7817   else
7818     lo16_type = R_MIPS_LO16;
7819
7820   /* The combined value is the sum of the HI16 addend, left-shifted by
7821      sixteen bits, and the LO16 addend, sign extended.  (Usually, the
7822      code does a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of the
7823      LO16 value.)
7824
7825      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.
7826
7827      According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must
7828      be immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
7829      relocation may be a composed relocation consisting of several
7830      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
7831      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
7832      extension in general, as that is useful for GCC.
7833
7834      In some cases GCC dead code elimination removes the LO16 but keeps
7835      the corresponding HI16.  This is strictly speaking a violation of
7836      the ABI but not immediately harmful.  */
7837   lo16_relocation = mips_elf_next_relocation (abfd, lo16_type, rel, relend);
7838   if (lo16_relocation == NULL)
7839     return FALSE;
7840
7841   /* Obtain the addend kept there.  */
7842   lo16_howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, lo16_type, FALSE);
7843   l = mips_elf_read_rel_addend (abfd, lo16_relocation, lo16_howto, contents);
7844
7845   l <<= lo16_howto->rightshift;
7846   l = _bfd_mips_elf_sign_extend (l, 16);
7847
7848   *addend <<= 16;
7849   *addend += l;
7850   return TRUE;
7851 }
7852
7853 /* Try to read the contents of section SEC in bfd ABFD.  Return true and
7854    store the contents in *CONTENTS on success.  Assume that *CONTENTS
7855    already holds the contents if it is nonull on entry.  */
7856
7857 static bfd_boolean
7858 mips_elf_get_section_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_byte **contents)
7859 {
7860   if (*contents)
7861     return TRUE;
7862
7863   /* Get cached copy if it exists.  */
7864   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
7865     {
7866       *contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
7867       return TRUE;
7868     }
7869
7870   return bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, contents);
7871 }
7872
7873 /* Make a new PLT record to keep internal data.  */
7874
7875 static struct plt_entry *
7876 mips_elf_make_plt_record (bfd *abfd)
7877 {
7878   struct plt_entry *entry;
7879
7880   entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*entry));
7881   if (entry == NULL)
7882     return NULL;
7883
7884   entry->stub_offset = MINUS_ONE;
7885   entry->mips_offset = MINUS_ONE;
7886   entry->comp_offset = MINUS_ONE;
7887   entry->gotplt_index = MINUS_ONE;
7888   return entry;
7889 }
7890
7891 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7892    allocate space in the global offset table and record the need for
7893    standard MIPS and compressed procedure linkage table entries.  */
7894
7895 bfd_boolean
7896 _bfd_mips_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
7897                             asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
7898 {
7899   const char *name;
7900   bfd *dynobj;
7901   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7902   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7903   size_t extsymoff;
7904   const Elf_Internal_Rela *rel;
7905   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7906   asection *sreloc;
7907   const struct elf_backend_data *bed;
7908   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
7909   bfd_byte *contents;
7910   bfd_vma addend;
7911   reloc_howto_type *howto;
7912
7913   if (info->relocatable)
7914     return TRUE;
7915
7916   htab = mips_elf_hash_table (info);
7917   BFD_ASSERT (htab != NULL);
7918
7919   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7920   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7921   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7922   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7923
7924   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7925   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7926
7927   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7928
7929   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7930   if (FN_STUB_P (name))
7931     {
7932       unsigned long r_symndx;
7933
7934       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7935          this is for.  */
7936
7937       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
7938       if (r_symndx == 0)
7939         {
7940           (*_bfd_error_handler)
7941             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
7942                " stub section `%s'"),
7943              abfd, name);
7944           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7945           return FALSE;
7946         }
7947
7948       if (r_symndx < extsymoff
7949           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7950         {
7951           asection *o;
7952
7953           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7954              needed if there is some relocation in this BFD, other
7955              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7956           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7957             {
7958               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7959               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7960
7961               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7962               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7963                   || o->reloc_count == 0
7964                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
7965                 continue;
7966
7967               sec_relocs
7968                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
7969                                              info->keep_memory);
7970               if (sec_relocs == NULL)
7971                 return FALSE;
7972
7973               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7974               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7975                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
7976                     && !mips16_call_reloc_p (ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info)))
7977                   break;
7978
7979               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
7980                 free (sec_relocs);
7981
7982               if (r < rend)
7983                 break;
7984             }
7985
7986           if (o == NULL)
7987             {
7988               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7989                  not need it.  Since this function is called before
7990                  the linker maps input sections to output sections, we
7991                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7992                  flag.  */
7993               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7994               return TRUE;
7995             }
7996
7997           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
7998              this BFD.  */
7999           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8000             {
8001               unsigned long symcount;
8002               asection **n;
8003               bfd_size_type amt;
8004
8005               if (elf_bad_symtab (abfd))
8006                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8007               else
8008                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8009               amt = symcount * sizeof (asection *);
8010               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8011               if (n == NULL)
8012                 return FALSE;
8013               mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8014             }
8015
8016           sec->flags |= SEC_KEEP;
8017           mips_elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8018
8019           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8020              That flag is used to see whether we need to look through
8021              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8022              it here, because we just have a local stub.  */
8023         }
8024       else
8025         {
8026           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8027
8028           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8029                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8030
8031           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8032                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8033             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8034
8035           /* H is the symbol this stub is for.  */
8036
8037           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8038              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8039              this function is called before the linker maps input sections
8040              to output sections, we can easily discard it by setting the
8041              SEC_EXCLUDE flag.  */
8042           if (h->fn_stub != NULL)
8043             {
8044               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8045               return TRUE;
8046             }
8047
8048           sec->flags |= SEC_KEEP;
8049           h->fn_stub = sec;
8050           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8051         }
8052     }
8053   else if (CALL_STUB_P (name) || CALL_FP_STUB_P (name))
8054     {
8055       unsigned long r_symndx;
8056       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8057       asection **loc;
8058
8059       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8060          this is for.  */
8061
8062       r_symndx = mips16_stub_symndx (bed, sec, relocs, rel_end);
8063       if (r_symndx == 0)
8064         {
8065           (*_bfd_error_handler)
8066             (_("%B: Warning: cannot determine the target function for"
8067                " stub section `%s'"),
8068              abfd, name);
8069           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8070           return FALSE;
8071         }
8072
8073       if (r_symndx < extsymoff
8074           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8075         {
8076           asection *o;
8077
8078           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8079              needed if there is some relocation (R_MIPS16_26) in this BFD
8080              that refers to this symbol.  */
8081           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8082             {
8083               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8084               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8085
8086               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8087               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8088                   || o->reloc_count == 0
8089                   || section_allows_mips16_refs_p (o))
8090                 continue;
8091
8092               sec_relocs
8093                 = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
8094                                              info->keep_memory);
8095               if (sec_relocs == NULL)
8096                 return FALSE;
8097
8098               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8099               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8100                 if (ELF_R_SYM (abfd, r->r_info) == r_symndx
8101                     && ELF_R_TYPE (abfd, r->r_info) == R_MIPS16_26)
8102                     break;
8103
8104               if (elf_section_data (o)->relocs != sec_relocs)
8105                 free (sec_relocs);
8106
8107               if (r < rend)
8108                 break;
8109             }
8110
8111           if (o == NULL)
8112             {
8113               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8114                  not need it.  Since this function is called before
8115                  the linker maps input sections to output sections, we
8116                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8117                  flag.  */
8118               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8119               return TRUE;
8120             }
8121
8122           /* Record this stub in an array of local symbol call_stubs for
8123              this BFD.  */
8124           if (mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs == NULL)
8125             {
8126               unsigned long symcount;
8127               asection **n;
8128               bfd_size_type amt;
8129
8130               if (elf_bad_symtab (abfd))
8131                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8132               else
8133                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8134               amt = symcount * sizeof (asection *);
8135               n = bfd_zalloc (abfd, amt);
8136               if (n == NULL)
8137                 return FALSE;
8138               mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs = n;
8139             }
8140
8141           sec->flags |= SEC_KEEP;
8142           mips_elf_tdata (abfd)->local_call_stubs[r_symndx] = sec;
8143
8144           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8145              That flag is used to see whether we need to look through
8146              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8147              it here, because we just have a local stub.  */
8148         }
8149       else
8150         {
8151           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8152                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8153
8154           /* H is the symbol this stub is for.  */
8155
8156           if (CALL_FP_STUB_P (name))
8157             loc = &h->call_fp_stub;
8158           else
8159             loc = &h->call_stub;
8160
8161           /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8162              don't need another one, so we can discard this one.  Since
8163              this function is called before the linker maps input sections
8164              to output sections, we can easily discard it by setting the
8165              SEC_EXCLUDE flag.  */
8166           if (*loc != NULL)
8167             {
8168               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8169               return TRUE;
8170             }
8171
8172           sec->flags |= SEC_KEEP;
8173           *loc = sec;
8174           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = TRUE;
8175         }
8176     }
8177
8178   sreloc = NULL;
8179   contents = NULL;
8180   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8181     {
8182       unsigned long r_symndx;
8183       unsigned int r_type;
8184       struct elf_link_hash_entry *h;
8185       bfd_boolean can_make_dynamic_p;
8186       bfd_boolean call_reloc_p;
8187       bfd_boolean constrain_symbol_p;
8188
8189       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, rel->r_info);
8190       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info);
8191
8192       if (r_symndx < extsymoff)
8193         h = NULL;
8194       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8195         {
8196           (*_bfd_error_handler)
8197             (_("%B: Malformed reloc detected for section %s"),
8198              abfd, name);
8199           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8200           return FALSE;
8201         }
8202       else
8203         {
8204           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8205           if (h != NULL)
8206             {
8207               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8208                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8209                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8210
8211               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
8212                  same object.  */
8213               h->root.non_ir_ref = 1;
8214             }
8215         }
8216
8217       /* Set CAN_MAKE_DYNAMIC_P to true if we can convert this
8218          relocation into a dynamic one.  */
8219       can_make_dynamic_p = FALSE;
8220
8221       /* Set CALL_RELOC_P to true if the relocation is for a call,
8222          and if pointer equality therefore doesn't matter.  */
8223       call_reloc_p = FALSE;
8224
8225       /* Set CONSTRAIN_SYMBOL_P if we need to take the relocation
8226          into account when deciding how to define the symbol.
8227          Relocations in nonallocatable sections such as .pdr and
8228          .debug* should have no effect.  */
8229       constrain_symbol_p = ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0);
8230
8231       switch (r_type)
8232         {
8233         case R_MIPS_CALL16:
8234         case R_MIPS_CALL_HI16:
8235         case R_MIPS_CALL_LO16:
8236         case R_MIPS16_CALL16:
8237         case R_MICROMIPS_CALL16:
8238         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8239         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8240           call_reloc_p = TRUE;
8241           /* Fall through.  */
8242
8243         case R_MIPS_GOT16:
8244         case R_MIPS_GOT_HI16:
8245         case R_MIPS_GOT_LO16:
8246         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8247         case R_MIPS_GOT_OFST:
8248         case R_MIPS_GOT_DISP:
8249         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8250         case R_MIPS_TLS_GD:
8251         case R_MIPS_TLS_LDM:
8252         case R_MIPS16_GOT16:
8253         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8254         case R_MIPS16_TLS_GD:
8255         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8256         case R_MICROMIPS_GOT16:
8257         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8258         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8259         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8260         case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
8261         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8262         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8263         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8264         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8265           if (dynobj == NULL)
8266             elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8267           if (!mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8268             return FALSE;
8269           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8270             {
8271               (*_bfd_error_handler)
8272                 (_("%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"),
8273                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8274               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8275               return FALSE;
8276             }
8277           can_make_dynamic_p = TRUE;
8278           break;
8279
8280         case R_MIPS_NONE:
8281         case R_MIPS_JALR:
8282         case R_MICROMIPS_JALR:
8283           /* These relocations have empty fields and are purely there to
8284              provide link information.  The symbol value doesn't matter.  */
8285           constrain_symbol_p = FALSE;
8286           break;
8287
8288         case R_MIPS_GPREL16:
8289         case R_MIPS_GPREL32:
8290         case R_MIPS16_GPREL:
8291         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8292           /* GP-relative relocations always resolve to a definition in a
8293              regular input file, ignoring the one-definition rule.  This is
8294              important for the GP setup sequence in NewABI code, which
8295              always resolves to a local function even if other relocations
8296              against the symbol wouldn't.  */
8297           constrain_symbol_p = FALSE;
8298           break;
8299
8300         case R_MIPS_32:
8301         case R_MIPS_REL32:
8302         case R_MIPS_64:
8303           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8304              must be handled using copy relocs or PLT entries; it is not
8305              possible to convert this relocation into a dynamic one.
8306
8307              For executables that use PLTs and copy-relocs, we have a
8308              choice between converting the relocation into a dynamic
8309              one or using copy relocations or PLT entries.  It is
8310              usually better to do the former, unless the relocation is
8311              against a read-only section.  */
8312           if ((info->shared
8313                || (h != NULL
8314                    && !htab->is_vxworks
8315                    && strcmp (h->root.root.string, "__gnu_local_gp") != 0
8316                    && !(!info->nocopyreloc
8317                         && !PIC_OBJECT_P (abfd)
8318                         && MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))))
8319               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8320             {
8321               can_make_dynamic_p = TRUE;
8322               if (dynobj == NULL)
8323                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8324             }
8325           break;
8326
8327         case R_MIPS_26:
8328         case R_MIPS_PC16:
8329         case R_MIPS_PC21_S2:
8330         case R_MIPS_PC26_S2:
8331         case R_MIPS16_26:
8332         case R_MICROMIPS_26_S1:
8333         case R_MICROMIPS_PC7_S1:
8334         case R_MICROMIPS_PC10_S1:
8335         case R_MICROMIPS_PC16_S1:
8336         case R_MICROMIPS_PC23_S2:
8337           call_reloc_p = TRUE;
8338           break;
8339         }
8340
8341       if (h)
8342         {
8343           if (constrain_symbol_p)
8344             {
8345               if (!can_make_dynamic_p)
8346                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_static_relocs = 1;
8347
8348               if (!call_reloc_p)
8349                 h->pointer_equality_needed = 1;
8350
8351               /* We must not create a stub for a symbol that has
8352                  relocations related to taking the function's address.
8353                  This doesn't apply to VxWorks, where CALL relocs refer
8354                  to a .got.plt entry instead of a normal .got entry.  */
8355               if (!htab->is_vxworks && (!can_make_dynamic_p || !call_reloc_p))
8356                 ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->no_fn_stub = TRUE;
8357             }
8358
8359           /* Relocations against the special VxWorks __GOTT_BASE__ and
8360              __GOTT_INDEX__ symbols must be left to the loader.  Allocate
8361              room for them in .rela.dyn.  */
8362           if (is_gott_symbol (info, h))
8363             {
8364               if (sreloc == NULL)
8365                 {
8366                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8367                   if (sreloc == NULL)
8368                     return FALSE;
8369                 }
8370               mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8371               if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8372                 /* We tell the dynamic linker that there are
8373                    relocations against the text segment.  */
8374                 info->flags |= DF_TEXTREL;
8375             }
8376         }
8377       else if (call_lo16_reloc_p (r_type)
8378                || got_lo16_reloc_p (r_type)
8379                || got_disp_reloc_p (r_type)
8380                || (got16_reloc_p (r_type) && htab->is_vxworks))
8381         {
8382           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8383              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8384              maximum number of pages needed by looking at the size of
8385              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS*_GOT16 and
8386              R_MIPS*_CALL16, except on VxWorks, where GOT relocations
8387              always evaluate to "G".  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8388              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8389              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.  */
8390           if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8391                                                  rel->r_addend, info, r_type))
8392             return FALSE;
8393         }
8394
8395       if (h != NULL
8396           && mips_elf_relocation_needs_la25_stub (abfd, r_type,
8397                                                   ELF_ST_IS_MIPS16 (h->other)))
8398         ((struct mips_elf_link_hash_entry *) h)->has_nonpic_branches = TRUE;
8399
8400       switch (r_type)
8401         {
8402         case R_MIPS_CALL16:
8403         case R_MIPS16_CALL16:
8404         case R_MICROMIPS_CALL16:
8405           if (h == NULL)
8406             {
8407               (*_bfd_error_handler)
8408                 (_("%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8409                  abfd, (unsigned long) rel->r_offset);
8410               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8411               return FALSE;
8412             }
8413           /* Fall through.  */
8414
8415         case R_MIPS_CALL_HI16:
8416         case R_MIPS_CALL_LO16:
8417         case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
8418         case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
8419           if (h != NULL)
8420             {
8421               /* Make sure there is room in the regular GOT to hold the
8422                  function's address.  We may eliminate it in favour of
8423                  a .got.plt entry later; see mips_elf_count_got_symbols.  */
8424               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info, TRUE,
8425                                                       r_type))
8426                 return FALSE;
8427
8428               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8429                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8430                  _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol.  */
8431               h->needs_plt = 1;
8432               h->type = STT_FUNC;
8433             }
8434           break;
8435
8436         case R_MIPS_GOT_PAGE:
8437         case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
8438         case R_MIPS16_GOT16:
8439         case R_MIPS_GOT16:
8440         case R_MIPS_GOT_HI16:
8441         case R_MIPS_GOT_LO16:
8442         case R_MICROMIPS_GOT16:
8443         case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
8444         case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
8445           if (!h || got_page_reloc_p (r_type))
8446             {
8447               /* This relocation needs (or may need, if h != NULL) a
8448                  page entry in the GOT.  For R_MIPS_GOT_PAGE we do not
8449                  know for sure until we know whether the symbol is
8450                  preemptible.  */
8451               if (mips_elf_rel_relocation_p (abfd, sec, relocs, rel))
8452                 {
8453                   if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8454                     return FALSE;
8455                   howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8456                   addend = mips_elf_read_rel_addend (abfd, rel,
8457                                                      howto, contents);
8458                   if (got16_reloc_p (r_type))
8459                     mips_elf_add_lo16_rel_addend (abfd, rel, rel_end,
8460                                                   contents, &addend);
8461                   else
8462                     addend <<= howto->rightshift;
8463                 }
8464               else
8465                 addend = rel->r_addend;
8466               if (!mips_elf_record_got_page_ref (info, abfd, r_symndx,
8467                                                  h, addend))
8468                 return FALSE;
8469
8470               if (h)
8471                 {
8472                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips =
8473                     (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8474
8475                   /* This symbol is definitely not overridable.  */
8476                   if (hmips->root.def_regular
8477                       && ! (info->shared && ! info->symbolic
8478                             && ! hmips->root.forced_local))
8479                     h = NULL;
8480                 }
8481             }
8482           /* If this is a global, overridable symbol, GOT_PAGE will
8483              decay to GOT_DISP, so we'll need a GOT entry for it.  */
8484           /* Fall through.  */
8485
8486         case R_MIPS_GOT_DISP:
8487         case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
8488           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8489                                                        FALSE, r_type))
8490             return FALSE;
8491           break;
8492
8493         case R_MIPS_TLS_GOTTPREL:
8494         case R_MIPS16_TLS_GOTTPREL:
8495         case R_MICROMIPS_TLS_GOTTPREL:
8496           if (info->shared)
8497             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
8498           /* Fall through */
8499
8500         case R_MIPS_TLS_LDM:
8501         case R_MIPS16_TLS_LDM:
8502         case R_MICROMIPS_TLS_LDM:
8503           if (tls_ldm_reloc_p (r_type))
8504             {
8505               r_symndx = STN_UNDEF;
8506               h = NULL;
8507             }
8508           /* Fall through */
8509
8510         case R_MIPS_TLS_GD:
8511         case R_MIPS16_TLS_GD:
8512         case R_MICROMIPS_TLS_GD:
8513           /* This symbol requires a global offset table entry, or two
8514              for TLS GD relocations.  */
8515           if (h != NULL)
8516             {
8517               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, abfd, info,
8518                                                       FALSE, r_type))
8519                 return FALSE;
8520             }
8521           else
8522             {
8523               if (!mips_elf_record_local_got_symbol (abfd, r_symndx,
8524                                                      rel->r_addend,
8525                                                      info, r_type))
8526                 return FALSE;
8527             }
8528           break;
8529
8530         case R_MIPS_32:
8531         case R_MIPS_REL32:
8532         case R_MIPS_64:
8533           /* In VxWorks executables, references to external symbols
8534              are handled using copy relocs or PLT stubs, so there's
8535              no need to add a .rela.dyn entry for this relocation.  */
8536           if (can_make_dynamic_p)
8537             {
8538               if (sreloc == NULL)
8539                 {
8540                   sreloc = mips_elf_rel_dyn_section (info, TRUE);
8541                   if (sreloc == NULL)
8542                     return FALSE;
8543                 }
8544               if (info->shared && h == NULL)
8545                 {
8546                   /* When creating a shared object, we must copy these
8547                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8548                      relocs.  Make room for this reloc in .rel(a).dyn.  */
8549                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
8550                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8551                     /* We tell the dynamic linker that there are
8552                        relocations against the text segment.  */
8553                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8554                 }
8555               else
8556                 {
8557                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8558
8559                   /* For a shared object, we must copy this relocation
8560                      unless the symbol turns out to be undefined and
8561                      weak with non-default visibility, in which case
8562                      it will be left as zero.
8563
8564                      We could elide R_MIPS_REL32 for locally binding symbols
8565                      in shared libraries, but do not yet do so.
8566
8567                      For an executable, we only need to copy this
8568                      reloc if the symbol is defined in a dynamic
8569                      object.  */
8570                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8571                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8572                   if (MIPS_ELF_READONLY_SECTION (sec))
8573                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8574                        are relocations against the text segment.  */
8575                     hmips->readonly_reloc = TRUE;
8576                 }
8577             }
8578
8579           if (SGI_COMPAT (abfd))
8580             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8581               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8582           break;
8583
8584         case R_MIPS_26:
8585         case R_MIPS_GPREL16:
8586         case R_MIPS_LITERAL:
8587         case R_MIPS_GPREL32:
8588         case R_MICROMIPS_26_S1:
8589         case R_MICROMIPS_GPREL16:
8590         case R_MICROMIPS_LITERAL:
8591         case R_MICROMIPS_GPREL7_S2:
8592           if (SGI_COMPAT (abfd))
8593             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8594               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8595           break;
8596
8597           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8598              Reconstruct it for later use during GC.  */
8599         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8600           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8601             return FALSE;
8602           break;
8603
8604           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8605              used.  Record for later use during GC.  */
8606         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8607           BFD_ASSERT (h != NULL);
8608           if (h != NULL
8609               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8610             return FALSE;
8611           break;
8612
8613         default:
8614           break;
8615         }
8616
8617       /* Record the need for a PLT entry.  At this point we don't know
8618          yet if we are going to create a PLT in the first place, but
8619          we only record whether the relocation requires a standard MIPS
8620          or a compressed code entry anyway.  If we don't make a PLT after
8621          all, then we'll just ignore these arrangements.  Likewise if
8622          a PLT entry is not created because the symbol is satisfied
8623          locally.  */
8624       if (h != NULL
8625           && jal_reloc_p (r_type)
8626           && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8627         {
8628           if (h->plt.plist == NULL)
8629             h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (abfd);
8630           if (h->plt.plist == NULL)
8631             return FALSE;
8632
8633           if (r_type == R_MIPS_26)
8634             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
8635           else
8636             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
8637         }
8638
8639       /* See if this reloc would need to refer to a MIPS16 hard-float stub,
8640          if there is one.  We only need to handle global symbols here;
8641          we decide whether to keep or delete stubs for local symbols
8642          when processing the stub's relocations.  */
8643       if (h != NULL
8644           && !mips16_call_reloc_p (r_type)
8645           && !section_allows_mips16_refs_p (sec))
8646         {
8647           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8648
8649           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8650           mh->need_fn_stub = TRUE;
8651         }
8652
8653       /* Refuse some position-dependent relocations when creating a
8654          shared library.  Do not refuse R_MIPS_32 / R_MIPS_64; they're
8655          not PIC, but we can create dynamic relocations and the result
8656          will be fine.  Also do not refuse R_MIPS_LO16, which can be
8657          combined with R_MIPS_GOT16.  */
8658       if (info->shared)
8659         {
8660           switch (r_type)
8661             {
8662             case R_MIPS16_HI16:
8663             case R_MIPS_HI16:
8664             case R_MIPS_HIGHER:
8665             case R_MIPS_HIGHEST:
8666             case R_MICROMIPS_HI16:
8667             case R_MICROMIPS_HIGHER:
8668             case R_MICROMIPS_HIGHEST:
8669               /* Don't refuse a high part relocation if it's against
8670                  no symbol (e.g. part of a compound relocation).  */
8671               if (r_symndx == STN_UNDEF)
8672                 break;
8673
8674               /* R_MIPS_HI16 against _gp_disp is used for $gp setup,
8675                  and has a special meaning.  */
8676               if (!NEWABI_P (abfd) && h != NULL
8677                   && strcmp (h->root.root.string, "_gp_disp") == 0)
8678                 break;
8679
8680               /* Likewise __GOTT_BASE__ and __GOTT_INDEX__ on VxWorks.  */
8681               if (is_gott_symbol (info, h))
8682                 break;
8683
8684               /* FALLTHROUGH */
8685
8686             case R_MIPS16_26:
8687             case R_MIPS_26:
8688             case R_MICROMIPS_26_S1:
8689               howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (abfd, r_type, FALSE);
8690               (*_bfd_error_handler)
8691                 (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
8692                  abfd, howto->name,
8693                  (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
8694               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8695               return FALSE;
8696             default:
8697               break;
8698             }
8699         }
8700     }
8701
8702   return TRUE;
8703 }
8704 \f
8705 bfd_boolean
8706 _bfd_mips_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
8707                          struct bfd_link_info *link_info,
8708                          bfd_boolean *again)
8709 {
8710   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8711   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
8712   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8713   bfd_byte *contents = NULL;
8714   size_t extsymoff;
8715   bfd_boolean changed_contents = FALSE;
8716   bfd_vma sec_start = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8717   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
8718
8719   /* We are not currently changing any sizes, so only one pass.  */
8720   *again = FALSE;
8721
8722   if (link_info->relocatable)
8723     return TRUE;
8724
8725   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
8726                                                link_info->keep_memory);
8727   if (internal_relocs == NULL)
8728     return TRUE;
8729
8730   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count
8731     * get_elf_backend_data (abfd)->s->int_rels_per_ext_rel;
8732   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8733   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8734
8735   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
8736     {
8737       bfd_vma symval;
8738       bfd_signed_vma sym_offset;
8739       unsigned int r_type;
8740       unsigned long r_symndx;
8741       asection *sym_sec;
8742       unsigned long instruction;
8743
8744       /* Turn jalr into bgezal, and jr into beq, if they're marked
8745          with a JALR relocation, that indicate where they jump to.
8746          This saves some pipeline bubbles.  */
8747       r_type = ELF_R_TYPE (abfd, irel->r_info);
8748       if (r_type != R_MIPS_JALR)
8749         continue;
8750
8751       r_symndx = ELF_R_SYM (abfd, irel->r_info);
8752       /* Compute the address of the jump target.  */
8753       if (r_symndx >= extsymoff)
8754         {
8755           struct mips_elf_link_hash_entry *h
8756             = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8757                elf_sym_hashes (abfd) [r_symndx - extsymoff]);
8758
8759           while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
8760                  || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
8761             h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
8762
8763           /* If a symbol is undefined, or if it may be overridden,
8764              skip it.  */
8765           if (! ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
8766                   || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
8767                  && h->root.root.u.def.section)
8768               || (link_info->shared && ! link_info->symbolic
8769                   && !h->root.forced_local))
8770             continue;
8771
8772           sym_sec = h->root.root.u.def.section;
8773           if (sym_sec->output_section)
8774             symval = (h->root.root.u.def.value
8775                       + sym_sec->output_section->vma
8776                       + sym_sec->output_offset);
8777           else
8778             symval = h->root.root.u.def.value;
8779         }
8780       else
8781         {
8782           Elf_Internal_Sym *isym;
8783
8784           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
8785           if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
8786             {
8787               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8788               if (isymbuf == NULL)
8789                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
8790                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
8791                                                 NULL, NULL, NULL);
8792               if (isymbuf == NULL)
8793                 goto relax_return;
8794             }
8795
8796           isym = isymbuf + r_symndx;
8797           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8798             continue;
8799           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8800             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
8801           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8802             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
8803           else
8804             sym_sec
8805               = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
8806           symval = isym->st_value
8807             + sym_sec->output_section->vma
8808             + sym_sec->output_offset;
8809         }
8810
8811       /* Compute branch offset, from delay slot of the jump to the
8812          branch target.  */
8813       sym_offset = (symval + irel->r_addend)
8814         - (sec_start + irel->r_offset + 4);
8815
8816       /* Branch offset must be properly aligned.  */
8817       if ((sym_offset & 3) != 0)
8818         continue;
8819
8820       sym_offset >>= 2;
8821
8822       /* Check that it's in range.  */
8823       if (sym_offset < -0x8000 || sym_offset >= 0x8000)
8824         continue;
8825
8826       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
8827       if (!mips_elf_get_section_contents (abfd, sec, &contents))
8828         goto relax_return;
8829
8830       instruction = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
8831
8832       /* If it was jalr <reg>, turn it into bgezal $zero, <target>.  */
8833       if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x0000f809)
8834         instruction = 0x04110000;
8835       /* If it was jr <reg>, turn it into b <target>.  */
8836       else if ((instruction & 0xfc1fffff) == 0x00000008)
8837         instruction = 0x10000000;
8838       else
8839         continue;
8840
8841       instruction |= (sym_offset & 0xffff);
8842       bfd_put_32 (abfd, instruction, contents + irel->r_offset);
8843       changed_contents = TRUE;
8844     }
8845
8846   if (contents != NULL
8847       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8848     {
8849       if (!changed_contents && !link_info->keep_memory)
8850         free (contents);
8851       else
8852         {
8853           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
8854           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
8855         }
8856     }
8857   return TRUE;
8858
8859  relax_return:
8860   if (contents != NULL
8861       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
8862     free (contents);
8863   return FALSE;
8864 }
8865 \f
8866 /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
8867
8868 static bfd_boolean
8869 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
8870 {
8871   struct bfd_link_info *info = inf;
8872   bfd *dynobj;
8873   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8874   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8875
8876   htab = mips_elf_hash_table (info);
8877   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8878
8879   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8880   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8881
8882   /* VxWorks executables are handled elsewhere; we only need to
8883      allocate relocations in shared objects.  */
8884   if (htab->is_vxworks && !info->shared)
8885     return TRUE;
8886
8887   /* Ignore indirect symbols.  All relocations against such symbols
8888      will be redirected to the target symbol.  */
8889   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8890     return TRUE;
8891
8892   /* If this symbol is defined in a dynamic object, or we are creating
8893      a shared library, we will need to copy any R_MIPS_32 or
8894      R_MIPS_REL32 relocs against it into the output file.  */
8895   if (! info->relocatable
8896       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8897       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8898           || (!h->def_regular && !ELF_COMMON_DEF_P (h))
8899           || info->shared))
8900     {
8901       bfd_boolean do_copy = TRUE;
8902
8903       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
8904         {
8905           /* Do not copy relocations for undefined weak symbols with
8906              non-default visibility.  */
8907           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
8908             do_copy = FALSE;
8909
8910           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
8911              symbol in PIEs.  */
8912           else if (h->dynindx == -1 && !h->forced_local)
8913             {
8914               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
8915                 return FALSE;
8916             }
8917         }
8918
8919       if (do_copy)
8920         {
8921           /* Even though we don't directly need a GOT entry for this symbol,
8922              the SVR4 psABI requires it to have a dynamic symbol table
8923              index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are dynamic
8924              relocations against it.
8925
8926              VxWorks does not enforce the same mapping between the GOT
8927              and the symbol table, so the same requirement does not
8928              apply there.  */
8929           if (!htab->is_vxworks)
8930             {
8931               if (hmips->global_got_area > GGA_RELOC_ONLY)
8932                 hmips->global_got_area = GGA_RELOC_ONLY;
8933               hmips->got_only_for_calls = FALSE;
8934             }
8935
8936           mips_elf_allocate_dynamic_relocations
8937             (dynobj, info, hmips->possibly_dynamic_relocs);
8938           if (hmips->readonly_reloc)
8939             /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8940                against the text segment.  */
8941             info->flags |= DF_TEXTREL;
8942         }
8943     }
8944
8945   return TRUE;
8946 }
8947
8948 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8949    regular object.  The current definition is in some section of the
8950    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8951    change the definition to something the rest of the link can
8952    understand.  */
8953
8954 bfd_boolean
8955 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
8956                                      struct elf_link_hash_entry *h)
8957 {
8958   bfd *dynobj;
8959   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8960   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
8961
8962   htab = mips_elf_hash_table (info);
8963   BFD_ASSERT (htab != NULL);
8964
8965   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8966   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8967
8968   /* Make sure we know what is going on here.  */
8969   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8970               && (h->needs_plt
8971                   || h->u.weakdef != NULL
8972                   || (h->def_dynamic
8973                       && h->ref_regular
8974                       && !h->def_regular)));
8975
8976   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8977
8978   /* If there are call relocations against an externally-defined symbol,
8979      see whether we can create a MIPS lazy-binding stub for it.  We can
8980      only do this if all references to the function are through call
8981      relocations, and in that case, the traditional lazy-binding stubs
8982      are much more efficient than PLT entries.
8983
8984      Traditional stubs are only available on SVR4 psABI-based systems;
8985      VxWorks always uses PLTs instead.  */
8986   if (!htab->is_vxworks && h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
8987     {
8988       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8989         return TRUE;
8990
8991       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8992          the symbol to the stub location.  This is required to make
8993          function pointers compare as equal between the normal
8994          executable and the shared library.  */
8995       if (!h->def_regular)
8996         {
8997           hmips->needs_lazy_stub = TRUE;
8998           htab->lazy_stub_count++;
8999           return TRUE;
9000         }
9001     }
9002   /* As above, VxWorks requires PLT entries for externally-defined
9003      functions that are only accessed through call relocations.
9004
9005      Both VxWorks and non-VxWorks targets also need PLT entries if there
9006      are static-only relocations against an externally-defined function.
9007      This can technically occur for shared libraries if there are
9008      branches to the symbol, although it is unlikely that this will be
9009      used in practice due to the short ranges involved.  It can occur
9010      for any relative or absolute relocation in executables; in that
9011      case, the PLT entry becomes the function's canonical address.  */
9012   else if (((h->needs_plt && !hmips->no_fn_stub)
9013             || (h->type == STT_FUNC && hmips->has_static_relocs))
9014            && htab->use_plts_and_copy_relocs
9015            && !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
9016            && !(ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
9017                 && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9018     {
9019       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9020       bfd_boolean newabi_p = NEWABI_P (info->output_bfd);
9021
9022       /* If this is the first symbol to need a PLT entry, then make some
9023          basic setup.  Also work out PLT entry sizes.  We'll need them
9024          for PLT offset calculations.  */
9025       if (htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset == 0)
9026         {
9027           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9028           BFD_ASSERT (htab->plt_got_index == 0);
9029
9030           /* If we're using the PLT additions to the psABI, each PLT
9031              entry is 16 bytes and the PLT0 entry is 32 bytes.
9032              Encourage better cache usage by aligning.  We do this
9033              lazily to avoid pessimizing traditional objects.  */
9034           if (!htab->is_vxworks
9035               && !bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->splt, 5))
9036             return FALSE;
9037
9038           /* Make sure that .got.plt is word-aligned.  We do this lazily
9039              for the same reason as above.  */
9040           if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotplt,
9041                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (dynobj)))
9042             return FALSE;
9043
9044           /* On non-VxWorks targets, the first two entries in .got.plt
9045              are reserved.  */
9046           if (!htab->is_vxworks)
9047             htab->plt_got_index
9048               += (get_elf_backend_data (dynobj)->got_header_size
9049                   / MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9050
9051           /* On VxWorks, also allocate room for the header's
9052              .rela.plt.unloaded entries.  */
9053           if (htab->is_vxworks && !info->shared)
9054             htab->srelplt2->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9055
9056           /* Now work out the sizes of individual PLT entries.  */
9057           if (htab->is_vxworks && info->shared)
9058             htab->plt_mips_entry_size
9059               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt_entry);
9060           else if (htab->is_vxworks)
9061             htab->plt_mips_entry_size
9062               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt_entry);
9063           else if (newabi_p)
9064             htab->plt_mips_entry_size
9065               = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9066           else if (!micromips_p)
9067             {
9068               htab->plt_mips_entry_size
9069                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9070               htab->plt_comp_entry_size
9071                 = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
9072             }
9073           else if (htab->insn32)
9074             {
9075               htab->plt_mips_entry_size
9076                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9077               htab->plt_comp_entry_size
9078                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
9079             }
9080           else
9081             {
9082               htab->plt_mips_entry_size
9083                 = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
9084               htab->plt_comp_entry_size
9085                 = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
9086             }
9087         }
9088
9089       if (h->plt.plist == NULL)
9090         h->plt.plist = mips_elf_make_plt_record (dynobj);
9091       if (h->plt.plist == NULL)
9092         return FALSE;
9093
9094       /* There are no defined MIPS16 or microMIPS PLT entries for VxWorks,
9095          n32 or n64, so always use a standard entry there.
9096
9097          If the symbol has a MIPS16 call stub and gets a PLT entry, then
9098          all MIPS16 calls will go via that stub, and there is no benefit
9099          to having a MIPS16 entry.  And in the case of call_stub a
9100          standard entry actually has to be used as the stub ends with a J
9101          instruction.  */
9102       if (newabi_p
9103           || htab->is_vxworks
9104           || hmips->call_stub
9105           || hmips->call_fp_stub)
9106         {
9107           h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9108           h->plt.plist->need_comp = FALSE;
9109         }
9110
9111       /* Otherwise, if there are no direct calls to the function, we
9112          have a free choice of whether to use standard or compressed
9113          entries.  Prefer microMIPS entries if the object is known to
9114          contain microMIPS code, so that it becomes possible to create
9115          pure microMIPS binaries.  Prefer standard entries otherwise,
9116          because MIPS16 ones are no smaller and are usually slower.  */
9117       if (!h->plt.plist->need_mips && !h->plt.plist->need_comp)
9118         {
9119           if (micromips_p)
9120             h->plt.plist->need_comp = TRUE;
9121           else
9122             h->plt.plist->need_mips = TRUE;
9123         }
9124
9125       if (h->plt.plist->need_mips)
9126         {
9127           h->plt.plist->mips_offset = htab->plt_mips_offset;
9128           htab->plt_mips_offset += htab->plt_mips_entry_size;
9129         }
9130       if (h->plt.plist->need_comp)
9131         {
9132           h->plt.plist->comp_offset = htab->plt_comp_offset;
9133           htab->plt_comp_offset += htab->plt_comp_entry_size;
9134         }
9135
9136       /* Reserve the corresponding .got.plt entry now too.  */
9137       h->plt.plist->gotplt_index = htab->plt_got_index++;
9138
9139       /* If the output file has no definition of the symbol, set the
9140          symbol's value to the address of the stub.  */
9141       if (!info->shared && !h->def_regular)
9142         hmips->use_plt_entry = TRUE;
9143
9144       /* Make room for the R_MIPS_JUMP_SLOT relocation.  */
9145       htab->srelplt->size += (htab->is_vxworks
9146                               ? MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj)
9147                               : MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9148
9149       /* Make room for the .rela.plt.unloaded relocations.  */
9150       if (htab->is_vxworks && !info->shared)
9151         htab->srelplt2->size += 3 * sizeof (Elf32_External_Rela);
9152
9153       /* All relocations against this symbol that could have been made
9154          dynamic will now refer to the PLT entry instead.  */
9155       hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9156
9157       return TRUE;
9158     }
9159
9160   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
9161      processor independent code will have arranged for us to see the
9162      real definition first, and we can just use the same value.  */
9163   if (h->u.weakdef != NULL)
9164     {
9165       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
9166                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
9167       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
9168       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
9169       return TRUE;
9170     }
9171
9172   /* Otherwise, there is nothing further to do for symbols defined
9173      in regular objects.  */
9174   if (h->def_regular)
9175     return TRUE;
9176
9177   /* There's also nothing more to do if we'll convert all relocations
9178      against this symbol into dynamic relocations.  */
9179   if (!hmips->has_static_relocs)
9180     return TRUE;
9181
9182   /* We're now relying on copy relocations.  Complain if we have
9183      some that we can't convert.  */
9184   if (!htab->use_plts_and_copy_relocs || info->shared)
9185     {
9186       (*_bfd_error_handler) (_("non-dynamic relocations refer to "
9187                                "dynamic symbol %s"),
9188                              h->root.root.string);
9189       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9190       return FALSE;
9191     }
9192
9193   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
9194      become part of the .bss section of the executable.  There will be
9195      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
9196      object will contain position independent code, so all references
9197      from the dynamic object to this symbol will go through the global
9198      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
9199      determine the address it must put in the global offset table, so
9200      both the dynamic object and the regular object will refer to the
9201      same memory location for the variable.  */
9202
9203   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9204     {
9205       if (htab->is_vxworks)
9206         htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
9207       else
9208         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, 1);
9209       h->needs_copy = 1;
9210     }
9211
9212   /* All relocations against this symbol that could have been made
9213      dynamic will now refer to the local copy instead.  */
9214   hmips->possibly_dynamic_relocs = 0;
9215
9216   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, htab->sdynbss);
9217 }
9218 \f
9219 /* This function is called after all the input files have been read,
9220    and the input sections have been assigned to output sections.  We
9221    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
9222
9223 bfd_boolean
9224 _bfd_mips_elf_always_size_sections (bfd *output_bfd,
9225                                     struct bfd_link_info *info)
9226 {
9227   asection *sect;
9228   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9229   struct mips_htab_traverse_info hti;
9230
9231   htab = mips_elf_hash_table (info);
9232   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9233
9234   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
9235   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
9236   if (sect != NULL)
9237     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf32_External_RegInfo));
9238
9239   /* The .MIPS.abiflags section has a fixed size.  */
9240   sect = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".MIPS.abiflags");
9241   if (sect != NULL)
9242     bfd_set_section_size (output_bfd, sect, sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
9243
9244   hti.info = info;
9245   hti.output_bfd = output_bfd;
9246   hti.error = FALSE;
9247   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
9248                                mips_elf_check_symbols, &hti);
9249   if (hti.error)
9250     return FALSE;
9251
9252   return TRUE;
9253 }
9254
9255 /* If the link uses a GOT, lay it out and work out its size.  */
9256
9257 static bfd_boolean
9258 mips_elf_lay_out_got (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9259 {
9260   bfd *dynobj;
9261   asection *s;
9262   struct mips_got_info *g;
9263   bfd_size_type loadable_size = 0;
9264   bfd_size_type page_gotno;
9265   bfd *ibfd;
9266   struct mips_elf_traverse_got_arg tga;
9267   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9268
9269   htab = mips_elf_hash_table (info);
9270   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9271
9272   s = htab->sgot;
9273   if (s == NULL)
9274     return TRUE;
9275
9276   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9277   g = htab->got_info;
9278
9279   /* Allocate room for the reserved entries.  VxWorks always reserves
9280      3 entries; other objects only reserve 2 entries.  */
9281   BFD_ASSERT (g->assigned_low_gotno == 0);
9282   if (htab->is_vxworks)
9283     htab->reserved_gotno = 3;
9284   else
9285     htab->reserved_gotno = 2;
9286   g->local_gotno += htab->reserved_gotno;
9287   g->assigned_low_gotno = htab->reserved_gotno;
9288
9289   /* Decide which symbols need to go in the global part of the GOT and
9290      count the number of reloc-only GOT symbols.  */
9291   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_count_got_symbols, info);
9292
9293   if (!mips_elf_resolve_final_got_entries (info, g))
9294     return FALSE;
9295
9296   /* Calculate the total loadable size of the output.  That
9297      will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
9298      required.  */
9299   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9300     {
9301       asection *subsection;
9302
9303       for (subsection = ibfd->sections;
9304            subsection;
9305            subsection = subsection->next)
9306         {
9307           if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
9308             continue;
9309           loadable_size += ((subsection->size + 0xf)
9310                             &~ (bfd_size_type) 0xf);
9311         }
9312     }
9313
9314   if (htab->is_vxworks)
9315     /* There's no need to allocate page entries for VxWorks; R_MIPS*_GOT16
9316        relocations against local symbols evaluate to "G", and the EABI does
9317        not include R_MIPS_GOT_PAGE.  */
9318     page_gotno = 0;
9319   else
9320     /* Assume there are two loadable segments consisting of contiguous
9321        sections.  Is 5 enough?  */
9322     page_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
9323
9324   /* Choose the smaller of the two page estimates; both are intended to be
9325      conservative.  */
9326   if (page_gotno > g->page_gotno)
9327     page_gotno = g->page_gotno;
9328
9329   g->local_gotno += page_gotno;
9330   g->assigned_high_gotno = g->local_gotno - 1;
9331
9332   s->size += g->local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9333   s->size += g->global_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9334   s->size += g->tls_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9335
9336   /* VxWorks does not support multiple GOTs.  It initializes $gp to
9337      __GOTT_BASE__[__GOTT_INDEX__], the value of which is set by the
9338      dynamic loader.  */
9339   if (!htab->is_vxworks && s->size > MIPS_ELF_GOT_MAX_SIZE (info))
9340     {
9341       if (!mips_elf_multi_got (output_bfd, info, s, page_gotno))
9342         return FALSE;
9343     }
9344   else
9345     {
9346       /* Record that all bfds use G.  This also has the effect of freeing
9347          the per-bfd GOTs, which we no longer need.  */
9348       for (ibfd = info->input_bfds; ibfd; ibfd = ibfd->link.next)
9349         if (mips_elf_bfd_got (ibfd, FALSE))
9350           mips_elf_replace_bfd_got (ibfd, g);
9351       mips_elf_replace_bfd_got (output_bfd, g);
9352
9353       /* Set up TLS entries.  */
9354       g->tls_assigned_gotno = g->global_gotno + g->local_gotno;
9355       tga.info = info;
9356       tga.g = g;
9357       tga.value = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9358       htab_traverse (g->got_entries, mips_elf_initialize_tls_index, &tga);
9359       if (!tga.g)
9360         return FALSE;
9361       BFD_ASSERT (g->tls_assigned_gotno
9362                   == g->global_gotno + g->local_gotno + g->tls_gotno);
9363
9364       /* Each VxWorks GOT entry needs an explicit relocation.  */
9365       if (htab->is_vxworks && info->shared)
9366         g->relocs += g->global_gotno + g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
9367
9368       /* Allocate room for the TLS relocations.  */
9369       if (g->relocs)
9370         mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, info, g->relocs);
9371     }
9372
9373   return TRUE;
9374 }
9375
9376 /* Estimate the size of the .MIPS.stubs section.  */
9377
9378 static void
9379 mips_elf_estimate_stub_size (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9380 {
9381   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9382   bfd_size_type dynsymcount;
9383
9384   htab = mips_elf_hash_table (info);
9385   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9386
9387   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9388     return;
9389
9390   /* IRIX rld assumes that a function stub isn't at the end of the .text
9391      section, so add a dummy entry to the end.  */
9392   htab->lazy_stub_count++;
9393
9394   /* Get a worst-case estimate of the number of dynamic symbols needed.
9395      At this point, dynsymcount does not account for section symbols
9396      and count_section_dynsyms may overestimate the number that will
9397      be needed.  */
9398   dynsymcount = (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9399                  + count_section_dynsyms (output_bfd, info));
9400
9401   /* Determine the size of one stub entry.  There's no disadvantage
9402      from using microMIPS code here, so for the sake of pure-microMIPS
9403      binaries we prefer it whenever there's any microMIPS code in
9404      output produced at all.  This has a benefit of stubs being
9405      shorter by 4 bytes each too, unless in the insn32 mode.  */
9406   if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
9407     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9408                                 ? MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9409                                 : MIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9410   else if (htab->insn32)
9411     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9412                                 ? MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9413                                 : MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9414   else
9415     htab->function_stub_size = (dynsymcount > 0x10000
9416                                 ? MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE
9417                                 : MICROMIPS_FUNCTION_STUB_NORMAL_SIZE);
9418
9419   htab->sstubs->size = htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size;
9420 }
9421
9422 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9423    mips_htab_traverse_info.  If H needs a traditional MIPS lazy-binding
9424    stub, allocate an entry in the stubs section.  */
9425
9426 static bfd_boolean
9427 mips_elf_allocate_lazy_stub (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9428 {
9429   struct mips_htab_traverse_info *hti = data;
9430   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9431   struct bfd_link_info *info;
9432   bfd *output_bfd;
9433
9434   info = hti->info;
9435   output_bfd = hti->output_bfd;
9436   htab = mips_elf_hash_table (info);
9437   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9438
9439   if (h->needs_lazy_stub)
9440     {
9441       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9442       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9443       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9444
9445       BFD_ASSERT (htab->root.dynobj != NULL);
9446       if (h->root.plt.plist == NULL)
9447         h->root.plt.plist = mips_elf_make_plt_record (htab->sstubs->owner);
9448       if (h->root.plt.plist == NULL)
9449         {
9450           hti->error = TRUE;
9451           return FALSE;
9452         }
9453       h->root.root.u.def.section = htab->sstubs;
9454       h->root.root.u.def.value = htab->sstubs->size + isa_bit;
9455       h->root.plt.plist->stub_offset = htab->sstubs->size;
9456       h->root.other = other;
9457       htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9458     }
9459   return TRUE;
9460 }
9461
9462 /* Allocate offsets in the stubs section to each symbol that needs one.
9463    Set the final size of the .MIPS.stub section.  */
9464
9465 static bfd_boolean
9466 mips_elf_lay_out_lazy_stubs (struct bfd_link_info *info)
9467 {
9468   bfd *output_bfd = info->output_bfd;
9469   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
9470   unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9471   bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9472   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9473   struct mips_htab_traverse_info hti;
9474   struct elf_link_hash_entry *h;
9475   bfd *dynobj;
9476
9477   htab = mips_elf_hash_table (info);
9478   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9479
9480   if (htab->lazy_stub_count == 0)
9481     return TRUE;
9482
9483   htab->sstubs->size = 0;
9484   hti.info = info;
9485   hti.output_bfd = output_bfd;
9486   hti.error = FALSE;
9487   mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_allocate_lazy_stub, &hti);
9488   if (hti.error)
9489     return FALSE;
9490   htab->sstubs->size += htab->function_stub_size;
9491   BFD_ASSERT (htab->sstubs->size
9492               == htab->lazy_stub_count * htab->function_stub_size);
9493
9494   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9495   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9496   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->sstubs, "_MIPS_STUBS_");
9497   if (h == NULL)
9498     return FALSE;
9499   h->root.u.def.value = isa_bit;
9500   h->other = other;
9501   h->type = STT_FUNC;
9502
9503   return TRUE;
9504 }
9505
9506 /* A mips_elf_link_hash_traverse callback for which DATA points to a
9507    bfd_link_info.  If H uses the address of a PLT entry as the value
9508    of the symbol, then set the entry in the symbol table now.  Prefer
9509    a standard MIPS PLT entry.  */
9510
9511 static bfd_boolean
9512 mips_elf_set_plt_sym_value (struct mips_elf_link_hash_entry *h, void *data)
9513 {
9514   struct bfd_link_info *info = data;
9515   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (info->output_bfd);
9516   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9517   unsigned int other;
9518   bfd_vma isa_bit;
9519   bfd_vma val;
9520
9521   htab = mips_elf_hash_table (info);
9522   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9523
9524   if (h->use_plt_entry)
9525     {
9526       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist != NULL);
9527       BFD_ASSERT (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
9528                   || h->root.plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE);
9529
9530       val = htab->plt_header_size;
9531       if (h->root.plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
9532         {
9533           isa_bit = 0;
9534           val += h->root.plt.plist->mips_offset;
9535           other = 0;
9536         }
9537       else
9538         {
9539           isa_bit = 1;
9540           val += htab->plt_mips_offset + h->root.plt.plist->comp_offset;
9541           other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : STO_MIPS16;
9542         }
9543       val += isa_bit;
9544       /* For VxWorks, point at the PLT load stub rather than the lazy
9545          resolution stub; this stub will become the canonical function
9546          address.  */
9547       if (htab->is_vxworks)
9548         val += 8;
9549
9550       h->root.root.u.def.section = htab->splt;
9551       h->root.root.u.def.value = val;
9552       h->root.other = other;
9553     }
9554
9555   return TRUE;
9556 }
9557
9558 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
9559
9560 bfd_boolean
9561 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
9562                                      struct bfd_link_info *info)
9563 {
9564   bfd *dynobj;
9565   asection *s, *sreldyn;
9566   bfd_boolean reltext;
9567   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
9568
9569   htab = mips_elf_hash_table (info);
9570   BFD_ASSERT (htab != NULL);
9571   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9572   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
9573
9574   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9575     {
9576       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
9577       if (info->executable)
9578         {
9579           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
9580           BFD_ASSERT (s != NULL);
9581           s->size
9582             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
9583           s->contents
9584             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
9585         }
9586
9587       /* Figure out the size of the PLT header if we know that we
9588          are using it.  For the sake of cache alignment always use
9589          a standard header whenever any standard entries are present
9590          even if microMIPS entries are present as well.  This also
9591          lets the microMIPS header rely on the value of $v0 only set
9592          by microMIPS entries, for a small size reduction.
9593
9594          Set symbol table entry values for symbols that use the
9595          address of their PLT entry now that we can calculate it.
9596
9597          Also create the _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol if we
9598          haven't already in _bfd_elf_create_dynamic_sections.  */
9599       if (htab->splt && htab->plt_mips_offset + htab->plt_comp_offset != 0)
9600         {
9601           bfd_boolean micromips_p = (MICROMIPS_P (output_bfd)
9602                                      && !htab->plt_mips_offset);
9603           unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
9604           bfd_vma isa_bit = micromips_p;
9605           struct elf_link_hash_entry *h;
9606           bfd_vma size;
9607
9608           BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
9609           BFD_ASSERT (htab->sgotplt->size == 0);
9610           BFD_ASSERT (htab->splt->size == 0);
9611
9612           if (htab->is_vxworks && info->shared)
9613             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry);
9614           else if (htab->is_vxworks)
9615             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_vxworks_exec_plt0_entry);
9616           else if (ABI_64_P (output_bfd))
9617             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n64_exec_plt0_entry);
9618           else if (ABI_N32_P (output_bfd))
9619             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_n32_exec_plt0_entry);
9620           else if (!micromips_p)
9621             size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
9622           else if (htab->insn32)
9623             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
9624           else
9625             size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
9626
9627           htab->plt_header_is_comp = micromips_p;
9628           htab->plt_header_size = size;
9629           htab->splt->size = (size
9630                               + htab->plt_mips_offset
9631                               + htab->plt_comp_offset);
9632           htab->sgotplt->size = (htab->plt_got_index
9633                                  * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
9634
9635           mips_elf_link_hash_traverse (htab, mips_elf_set_plt_sym_value, info);
9636
9637           if (htab->root.hplt == NULL)
9638             {
9639               h = _bfd_elf_define_linkage_sym (dynobj, info, htab->splt,
9640                                                "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
9641               htab->root.hplt = h;
9642               if (h == NULL)
9643                 return FALSE;
9644             }
9645
9646           h = htab->root.hplt;
9647           h->root.u.def.value = isa_bit;
9648           h->other = other;
9649           h->type = STT_FUNC;
9650         }
9651     }
9652
9653   /* Allocate space for global sym dynamic relocs.  */
9654   elf_link_hash_traverse (&htab->root, allocate_dynrelocs, info);
9655
9656   mips_elf_estimate_stub_size (output_bfd, info);
9657
9658   if (!mips_elf_lay_out_got (output_bfd, info))
9659     return FALSE;
9660
9661   mips_elf_lay_out_lazy_stubs (info);
9662
9663   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
9664      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
9665      memory for them.  */
9666   reltext = FALSE;
9667   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
9668     {
9669       const char *name;
9670
9671       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
9672          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
9673       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
9674
9675       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
9676         continue;
9677
9678       if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
9679         {
9680           if (s->size != 0)
9681             {
9682               const char *outname;
9683               asection *target;
9684
9685               /* If this relocation section applies to a read only
9686                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
9687                  If the relocation section is .rel(a).dyn, we always
9688                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
9689                  there exists a relocation to a read only section or
9690                  not.  */
9691               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
9692                                               s->output_section);
9693               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
9694               if ((target != NULL
9695                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
9696                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
9697                   || strcmp (outname, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) == 0)
9698                 reltext = TRUE;
9699
9700               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
9701                  to copy relocs into the output file.  */
9702               if (strcmp (name, MIPS_ELF_REL_DYN_NAME (info)) != 0)
9703                 s->reloc_count = 0;
9704
9705               /* If combreloc is enabled, elf_link_sort_relocs() will
9706                  sort relocations, but in a different way than we do,
9707                  and before we're done creating relocations.  Also, it
9708                  will move them around between input sections'
9709                  relocation's contents, so our sorting would be
9710                  broken, so don't let it run.  */
9711               info->combreloc = 0;
9712             }
9713         }
9714       else if (! info->shared
9715                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9716                && CONST_STRNEQ (name, ".rld_map"))
9717         {
9718           /* We add a room for __rld_map.  It will be filled in by the
9719              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
9720           s->size += MIPS_ELF_RLD_MAP_SIZE (output_bfd);
9721         }
9722       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
9723                && CONST_STRNEQ (name, ".compact_rel"))
9724         s->size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
9725       else if (s == htab->splt)
9726         {
9727           /* If the last PLT entry has a branch delay slot, allocate
9728              room for an extra nop to fill the delay slot.  This is
9729              for CPUs without load interlocking.  */
9730           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd)
9731               && ! htab->is_vxworks && s->size > 0)
9732             s->size += 4;
9733         }
9734       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".init")
9735                && s != htab->sgot
9736                && s != htab->sgotplt
9737                && s != htab->sstubs
9738                && s != htab->sdynbss)
9739         {
9740           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9741           continue;
9742         }
9743
9744       if (s->size == 0)
9745         {
9746           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
9747           continue;
9748         }
9749
9750       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
9751         continue;
9752
9753       /* Allocate memory for the section contents.  */
9754       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
9755       if (s->contents == NULL)
9756         {
9757           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9758           return FALSE;
9759         }
9760     }
9761
9762   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9763     {
9764       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9765          values later, in _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections, but we
9766          must add the entries now so that we get the correct size for
9767          the .dynamic section.  */
9768
9769       /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9770          DT_MIPS_RLD_MAP entry.  This must come first because glibc
9771          only fills in DT_MIPS_RLD_MAP (not DT_DEBUG) and some tools
9772          may only look at the first one they see.  */
9773       if (!info->shared
9774           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9775         return FALSE;
9776
9777       /* The DT_DEBUG entry may be filled in by the dynamic linker and
9778          used by the debugger.  */
9779       if (info->executable
9780           && !SGI_COMPAT (output_bfd)
9781           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9782         return FALSE;
9783
9784       if (reltext && (SGI_COMPAT (output_bfd) || htab->is_vxworks))
9785         info->flags |= DF_TEXTREL;
9786
9787       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9788         {
9789           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9790             return FALSE;
9791
9792           /* Clear the DF_TEXTREL flag.  It will be set again if we
9793              write out an actual text relocation; we may not, because
9794              at this point we do not know whether e.g. any .eh_frame
9795              absolute relocations have been converted to PC-relative.  */
9796           info->flags &= ~DF_TEXTREL;
9797         }
9798
9799       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9800         return FALSE;
9801
9802       sreldyn = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
9803       if (htab->is_vxworks)
9804         {
9805           /* VxWorks uses .rela.dyn instead of .rel.dyn.  It does not
9806              use any of the DT_MIPS_* tags.  */
9807           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9808             {
9809               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELA, 0))
9810                 return FALSE;
9811
9812               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELASZ, 0))
9813                 return FALSE;
9814
9815               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELAENT, 0))
9816                 return FALSE;
9817             }
9818         }
9819       else
9820         {
9821           if (sreldyn && sreldyn->size > 0)
9822             {
9823               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9824                 return FALSE;
9825
9826               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9827                 return FALSE;
9828
9829               if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9830                 return FALSE;
9831             }
9832
9833           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9834             return FALSE;
9835
9836           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9837             return FALSE;
9838
9839           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9840             return FALSE;
9841
9842           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9843             return FALSE;
9844
9845           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9846             return FALSE;
9847
9848           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9849             return FALSE;
9850
9851           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9852             return FALSE;
9853
9854           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9855               && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9856             return FALSE;
9857
9858           if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9859               && (bfd_get_section_by_name
9860                   (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9861               && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9862             return FALSE;
9863         }
9864       if (htab->splt->size > 0)
9865         {
9866           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTREL, 0))
9867             return FALSE;
9868
9869           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_JMPREL, 0))
9870             return FALSE;
9871
9872           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTRELSZ, 0))
9873             return FALSE;
9874
9875           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_PLTGOT, 0))
9876             return FALSE;
9877         }
9878       if (htab->is_vxworks
9879           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
9880         return FALSE;
9881     }
9882
9883   return TRUE;
9884 }
9885 \f
9886 /* REL is a relocation in INPUT_BFD that is being copied to OUTPUT_BFD.
9887    Adjust its R_ADDEND field so that it is correct for the output file.
9888    LOCAL_SYMS and LOCAL_SECTIONS are arrays of INPUT_BFD's local symbols
9889    and sections respectively; both use symbol indexes.  */
9890
9891 static void
9892 mips_elf_adjust_addend (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9893                         bfd *input_bfd, Elf_Internal_Sym *local_syms,
9894                         asection **local_sections, Elf_Internal_Rela *rel)
9895 {
9896   unsigned int r_type, r_symndx;
9897   Elf_Internal_Sym *sym;
9898   asection *sec;
9899
9900   if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
9901     {
9902       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
9903       if (gprel16_reloc_p (r_type)
9904           || r_type == R_MIPS_GPREL32
9905           || literal_reloc_p (r_type))
9906         {
9907           rel->r_addend += _bfd_get_gp_value (input_bfd);
9908           rel->r_addend -= _bfd_get_gp_value (output_bfd);
9909         }
9910
9911       r_symndx = ELF_R_SYM (output_bfd, rel->r_info);
9912       sym = local_syms + r_symndx;
9913
9914       /* Adjust REL's addend to account for section merging.  */
9915       if (!info->relocatable)
9916         {
9917           sec = local_sections[r_symndx];
9918           _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
9919         }
9920
9921       /* This would normally be done by the rela_normal code in elflink.c.  */
9922       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
9923         rel->r_addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
9924     }
9925 }
9926
9927 /* Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
9928    or sections discarded by a linker script.  We use this wrapper around
9929    RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION to handle triplets of compound relocs
9930    on 64-bit ELF targets.  In this case for any relocation handled, which
9931    always be the first in a triplet, the remaining two have to be processed
9932    together with the first, even if they are R_MIPS_NONE.  It is the symbol
9933    index referred by the first reloc that applies to all the three and the
9934    remaining two never refer to an object symbol.  And it is the final
9935    relocation (the last non-null one) that determines the output field of
9936    the whole relocation so retrieve the corresponding howto structure for
9937    the relocatable field to be cleared by RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION.
9938
9939    Note that RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION is a macro that uses "continue"
9940    and therefore requires to be pasted in a loop.  It also defines a block
9941    and does not protect any of its arguments, hence the extra brackets.  */
9942
9943 static void
9944 mips_reloc_against_discarded_section (bfd *output_bfd,
9945                                       struct bfd_link_info *info,
9946                                       bfd *input_bfd, asection *input_section,
9947                                       Elf_Internal_Rela **rel,
9948                                       const Elf_Internal_Rela **relend,
9949                                       bfd_boolean rel_reloc,
9950                                       reloc_howto_type *howto,
9951                                       bfd_byte *contents)
9952 {
9953   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9954   int count = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9955   unsigned int r_type;
9956   int i;
9957
9958   for (i = count - 1; i > 0; i--)
9959     {
9960       r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, (*rel)[i].r_info);
9961       if (r_type != R_MIPS_NONE)
9962         {
9963           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
9964           break;
9965         }
9966     }
9967   do
9968     {
9969        RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
9970                                         (*rel), count, (*relend),
9971                                         howto, i, contents);
9972     }
9973   while (0);
9974 }
9975
9976 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
9977
9978 bfd_boolean
9979 _bfd_mips_elf_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
9980                                 bfd *input_bfd, asection *input_section,
9981                                 bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
9982                                 Elf_Internal_Sym *local_syms,
9983                                 asection **local_sections)
9984 {
9985   Elf_Internal_Rela *rel;
9986   const Elf_Internal_Rela *relend;
9987   bfd_vma addend = 0;
9988   bfd_boolean use_saved_addend_p = FALSE;
9989   const struct elf_backend_data *bed;
9990
9991   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9992   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9993   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
9994     {
9995       const char *name;
9996       bfd_vma value = 0;
9997       reloc_howto_type *howto;
9998       bfd_boolean cross_mode_jump_p = FALSE;
9999       /* TRUE if the relocation is a RELA relocation, rather than a
10000          REL relocation.  */
10001       bfd_boolean rela_relocation_p = TRUE;
10002       unsigned int r_type = ELF_R_TYPE (output_bfd, rel->r_info);
10003       const char *msg;
10004       unsigned long r_symndx;
10005       asection *sec;
10006       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10007       struct elf_link_hash_entry *h;
10008       bfd_boolean rel_reloc;
10009
10010       rel_reloc = (NEWABI_P (input_bfd)
10011                    && mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10012                                                  relocs, rel));
10013       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
10014       howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, r_type, !rel_reloc);
10015
10016       r_symndx = ELF_R_SYM (input_bfd, rel->r_info);
10017       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
10018       if (mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections))
10019         {
10020           sec = local_sections[r_symndx];
10021           h = NULL;
10022         }
10023       else
10024         {
10025           unsigned long extsymoff;
10026
10027           extsymoff = 0;
10028           if (!elf_bad_symtab (input_bfd))
10029             extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
10030           h = elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
10031           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
10032                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
10033             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
10034
10035           sec = NULL;
10036           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10037               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10038             sec = h->root.u.def.section;
10039         }
10040
10041       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10042         {
10043           mips_reloc_against_discarded_section (output_bfd, info, input_bfd,
10044                                                 input_section, &rel, &relend,
10045                                                 rel_reloc, howto, contents);
10046           continue;
10047         }
10048
10049       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (input_bfd))
10050         {
10051           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
10052              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
10053              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
10054              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
10055              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
10056              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
10057           howto = MIPS_ELF_RTYPE_TO_HOWTO (input_bfd, R_MIPS_32, FALSE);
10058
10059           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
10060              of the reloc.  */
10061           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10062             rel->r_offset += 4;
10063         }
10064
10065       if (!use_saved_addend_p)
10066         {
10067           /* If these relocations were originally of the REL variety,
10068              we must pull the addend out of the field that will be
10069              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
10070              RELA relocation.  */
10071           if (mips_elf_rel_relocation_p (input_bfd, input_section,
10072                                          relocs, rel))
10073             {
10074               rela_relocation_p = FALSE;
10075               addend = mips_elf_read_rel_addend (input_bfd, rel,
10076                                                  howto, contents);
10077               if (hi16_reloc_p (r_type)
10078                   || (got16_reloc_p (r_type)
10079                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
10080                                                       local_sections)))
10081                 {
10082                   if (!mips_elf_add_lo16_rel_addend (input_bfd, rel, relend,
10083                                                      contents, &addend))
10084                     {
10085                       if (h)
10086                         name = h->root.root.string;
10087                       else
10088                         name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
10089                                                  local_syms + r_symndx,
10090                                                  sec);
10091                       (*_bfd_error_handler)
10092                         (_("%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"),
10093                          input_bfd, input_section, name, howto->name,
10094                          rel->r_offset);
10095                     }
10096                 }
10097               else
10098                 addend <<= howto->rightshift;
10099             }
10100           else
10101             addend = rel->r_addend;
10102           mips_elf_adjust_addend (output_bfd, info, input_bfd,
10103                                   local_syms, local_sections, rel);
10104         }
10105
10106       if (info->relocatable)
10107         {
10108           if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd)
10109               && bfd_big_endian (input_bfd))
10110             rel->r_offset -= 4;
10111
10112           if (!rela_relocation_p && rel->r_addend)
10113             {
10114               addend += rel->r_addend;
10115               if (hi16_reloc_p (r_type) || got16_reloc_p (r_type))
10116                 addend = mips_elf_high (addend);
10117               else if (r_type == R_MIPS_HIGHER)
10118                 addend = mips_elf_higher (addend);
10119               else if (r_type == R_MIPS_HIGHEST)
10120                 addend = mips_elf_highest (addend);
10121               else
10122                 addend >>= howto->rightshift;
10123
10124               /* We use the source mask, rather than the destination
10125                  mask because the place to which we are writing will be
10126                  source of the addend in the final link.  */
10127               addend &= howto->src_mask;
10128
10129               if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10130                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10131                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
10132                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
10133                    but for endianness.  */
10134                 {
10135                   bfd_vma sign_bits;
10136                   bfd_vma low_bits;
10137                   bfd_vma high_bits;
10138
10139                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
10140 #ifdef BFD64
10141                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10142 #else
10143                     sign_bits = -1;
10144 #endif
10145                   else
10146                     sign_bits = 0;
10147
10148                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10149                      do two separate stores.  */
10150                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
10151                     {
10152                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
10153                          first.  */
10154                       low_bits = sign_bits;
10155                       high_bits = addend;
10156                     }
10157                   else
10158                     {
10159                       low_bits = addend;
10160                       high_bits = sign_bits;
10161                     }
10162                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10163                               contents + rel->r_offset);
10164                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10165                               contents + rel->r_offset + 4);
10166                   continue;
10167                 }
10168
10169               if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
10170                                                  input_bfd, input_section,
10171                                                  contents, FALSE))
10172                 return FALSE;
10173             }
10174
10175           /* Go on to the next relocation.  */
10176           continue;
10177         }
10178
10179       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
10180          relocations for the same offset.  In that case we are
10181          supposed to treat the output of each relocation as the addend
10182          for the next.  */
10183       if (rel + 1 < relend
10184           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
10185           && ELF_R_TYPE (input_bfd, rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
10186         use_saved_addend_p = TRUE;
10187       else
10188         use_saved_addend_p = FALSE;
10189
10190       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
10191       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd, input_bfd,
10192                                              input_section, info, rel,
10193                                              addend, howto, local_syms,
10194                                              local_sections, &value,
10195                                              &name, &cross_mode_jump_p,
10196                                              use_saved_addend_p))
10197         {
10198         case bfd_reloc_continue:
10199           /* There's nothing to do.  */
10200           continue;
10201
10202         case bfd_reloc_undefined:
10203           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
10204              undefined_symbol callback.  There's no real point in
10205              trying to perform the relocation at this point, so we
10206              just skip ahead to the next relocation.  */
10207           continue;
10208
10209         case bfd_reloc_notsupported:
10210           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
10211           info->callbacks->warning
10212             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10213           return FALSE;
10214
10215         case bfd_reloc_overflow:
10216           if (use_saved_addend_p)
10217             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
10218                a given location.  */
10219             ;
10220           else
10221             {
10222               struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10223
10224               htab = mips_elf_hash_table (info);
10225               BFD_ASSERT (htab != NULL);
10226               BFD_ASSERT (name != NULL);
10227               if (!htab->small_data_overflow_reported
10228                   && (gprel16_reloc_p (howto->type)
10229                       || literal_reloc_p (howto->type)))
10230                 {
10231                   msg = _("small-data section exceeds 64KB;"
10232                           " lower small-data size limit (see option -G)");
10233
10234                   htab->small_data_overflow_reported = TRUE;
10235                   (*info->callbacks->einfo) ("%P: %s\n", msg);
10236                 }
10237               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
10238                      (info, NULL, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
10239                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
10240                 return FALSE;
10241             }
10242           break;
10243
10244         case bfd_reloc_ok:
10245           break;
10246
10247         case bfd_reloc_outofrange:
10248           if (jal_reloc_p (howto->type))
10249             {
10250               msg = _("JALX to a non-word-aligned address");
10251               info->callbacks->warning
10252                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10253               return FALSE;
10254             }
10255           if (aligned_pcrel_reloc_p (howto->type))
10256             {
10257               msg = _("PC-relative load from unaligned address");
10258               info->callbacks->warning
10259                 (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
10260               return FALSE;
10261             }
10262           /* Fall through.  */
10263
10264         default:
10265           abort ();
10266           break;
10267         }
10268
10269       /* If we've got another relocation for the address, keep going
10270          until we reach the last one.  */
10271       if (use_saved_addend_p)
10272         {
10273           addend = value;
10274           continue;
10275         }
10276
10277       if (r_type == R_MIPS_64 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10278         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
10279            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
10280            that calculated the right value.  Now, however, we
10281            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
10282            64-bit value.  We are especially generous here in that we
10283            go to extreme lengths to support this usage on systems with
10284            only a 32-bit VMA.  */
10285         {
10286           bfd_vma sign_bits;
10287           bfd_vma low_bits;
10288           bfd_vma high_bits;
10289
10290           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
10291 #ifdef BFD64
10292             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
10293 #else
10294             sign_bits = -1;
10295 #endif
10296           else
10297             sign_bits = 0;
10298
10299           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
10300              do two separate stores.  */
10301           if (bfd_big_endian (input_bfd))
10302             {
10303               /* Undo what we did above.  */
10304               rel->r_offset -= 4;
10305               /* Store the sign-bits (which are most significant)
10306                  first.  */
10307               low_bits = sign_bits;
10308               high_bits = value;
10309             }
10310           else
10311             {
10312               low_bits = value;
10313               high_bits = sign_bits;
10314             }
10315           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
10316                       contents + rel->r_offset);
10317           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
10318                       contents + rel->r_offset + 4);
10319           continue;
10320         }
10321
10322       /* Actually perform the relocation.  */
10323       if (! mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value,
10324                                          input_bfd, input_section,
10325                                          contents, cross_mode_jump_p))
10326         return FALSE;
10327     }
10328
10329   return TRUE;
10330 }
10331 \f
10332 /* A function that iterates over each entry in la25_stubs and fills
10333    in the code for each one.  DATA points to a mips_htab_traverse_info.  */
10334
10335 static int
10336 mips_elf_create_la25_stub (void **slot, void *data)
10337 {
10338   struct mips_htab_traverse_info *hti;
10339   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10340   struct mips_elf_la25_stub *stub;
10341   asection *s;
10342   bfd_byte *loc;
10343   bfd_vma offset, target, target_high, target_low;
10344
10345   stub = (struct mips_elf_la25_stub *) *slot;
10346   hti = (struct mips_htab_traverse_info *) data;
10347   htab = mips_elf_hash_table (hti->info);
10348   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10349
10350   /* Create the section contents, if we haven't already.  */
10351   s = stub->stub_section;
10352   loc = s->contents;
10353   if (loc == NULL)
10354     {
10355       loc = bfd_malloc (s->size);
10356       if (loc == NULL)
10357         {
10358           hti->error = TRUE;
10359           return FALSE;
10360         }
10361       s->contents = loc;
10362     }
10363
10364   /* Work out where in the section this stub should go.  */
10365   offset = stub->offset;
10366
10367   /* Work out the target address.  */
10368   target = mips_elf_get_la25_target (stub, &s);
10369   target += s->output_section->vma + s->output_offset;
10370
10371   target_high = ((target + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10372   target_low = (target & 0xffff);
10373
10374   if (stub->stub_section != htab->strampoline)
10375     {
10376       /* This is a simple LUI/ADDIU stub.  Zero out the beginning
10377          of the section and write the two instructions at the end.  */
10378       memset (loc, 0, offset);
10379       loc += offset;
10380       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10381         {
10382           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10383                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high),
10384                                 loc);
10385           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10386                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low),
10387                                 loc + 4);
10388         }
10389       else
10390         {
10391           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10392           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 4);
10393         }
10394     }
10395   else
10396     {
10397       /* This is trampoline.  */
10398       loc += offset;
10399       if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (stub->h->root.other))
10400         {
10401           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10402                                 LA25_LUI_MICROMIPS (target_high), loc);
10403           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10404                                 LA25_J_MICROMIPS (target), loc + 4);
10405           bfd_put_micromips_32 (hti->output_bfd,
10406                                 LA25_ADDIU_MICROMIPS (target_low), loc + 8);
10407           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10408         }
10409       else
10410         {
10411           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_LUI (target_high), loc);
10412           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_J (target), loc + 4);
10413           bfd_put_32 (hti->output_bfd, LA25_ADDIU (target_low), loc + 8);
10414           bfd_put_32 (hti->output_bfd, 0, loc + 12);
10415         }
10416     }
10417   return TRUE;
10418 }
10419
10420 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
10421    adjust it appropriately now.  */
10422
10423 static void
10424 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
10425                                       const char *name, Elf_Internal_Sym *sym)
10426 {
10427   /* The linker script takes care of providing names and values for
10428      these, but we must place them into the right sections.  */
10429   static const char* const text_section_symbols[] = {
10430     "_ftext",
10431     "_etext",
10432     "__dso_displacement",
10433     "__elf_header",
10434     "__program_header_table",
10435     NULL
10436   };
10437
10438   static const char* const data_section_symbols[] = {
10439     "_fdata",
10440     "_edata",
10441     "_end",
10442     "_fbss",
10443     NULL
10444   };
10445
10446   const char* const *p;
10447   int i;
10448
10449   for (i = 0; i < 2; ++i)
10450     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
10451          *p;
10452          ++p)
10453       if (strcmp (*p, name) == 0)
10454         {
10455           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
10456              IRIX6 linker.  */
10457           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10458           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10459
10460           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
10461           if (i == 0)
10462             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10463           else
10464             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10465
10466           break;
10467         }
10468 }
10469
10470 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
10471    dynamic sections here.  */
10472
10473 bfd_boolean
10474 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10475                                      struct bfd_link_info *info,
10476                                      struct elf_link_hash_entry *h,
10477                                      Elf_Internal_Sym *sym)
10478 {
10479   bfd *dynobj;
10480   asection *sgot;
10481   struct mips_got_info *g, *gg;
10482   const char *name;
10483   int idx;
10484   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10485   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10486
10487   htab = mips_elf_hash_table (info);
10488   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10489   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10490   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10491
10492   BFD_ASSERT (!htab->is_vxworks);
10493
10494   if (h->plt.plist != NULL
10495       && (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE
10496           || h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE))
10497     {
10498       /* We've decided to create a PLT entry for this symbol.  */
10499       bfd_byte *loc;
10500       bfd_vma header_address, got_address;
10501       bfd_vma got_address_high, got_address_low, load;
10502       bfd_vma got_index;
10503       bfd_vma isa_bit;
10504
10505       got_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10506
10507       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10508       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10509       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10510       BFD_ASSERT (got_index != MINUS_ONE);
10511       BFD_ASSERT (!h->def_regular);
10512
10513       /* Calculate the address of the PLT header.  */
10514       isa_bit = htab->plt_header_is_comp;
10515       header_address = (htab->splt->output_section->vma
10516                         + htab->splt->output_offset + isa_bit);
10517
10518       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
10519       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
10520                      + htab->sgotplt->output_offset
10521                      + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10522
10523       got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
10524       got_address_low = got_address & 0xffff;
10525
10526       /* Initially point the .got.plt entry at the PLT header.  */
10527       loc = (htab->sgotplt->contents + got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj));
10528       if (ABI_64_P (output_bfd))
10529         bfd_put_64 (output_bfd, header_address, loc);
10530       else
10531         bfd_put_32 (output_bfd, header_address, loc);
10532
10533       /* Now handle the PLT itself.  First the standard entry (the order
10534          does not matter, we just have to pick one).  */
10535       if (h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10536         {
10537           const bfd_vma *plt_entry;
10538           bfd_vma plt_offset;
10539
10540           plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10541
10542           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10543
10544           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10545           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10546
10547           /* Pick the load opcode.  */
10548           load = MIPS_ELF_LOAD_WORD (output_bfd);
10549
10550           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10551
10552           if (MIPSR6_P (output_bfd))
10553             plt_entry = mipsr6_exec_plt_entry;
10554           else
10555             plt_entry = mips_exec_plt_entry;
10556           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_address_high, loc);
10557           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_address_low | load,
10558                       loc + 4);
10559
10560           if (! LOAD_INTERLOCKS_P (output_bfd))
10561             {
10562               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low, loc + 8);
10563               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
10564             }
10565           else
10566             {
10567               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 8);
10568               bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_low,
10569                           loc + 12);
10570             }
10571         }
10572
10573       /* Now the compressed entry.  They come after any standard ones.  */
10574       if (h->plt.plist->comp_offset != MINUS_ONE)
10575         {
10576           bfd_vma plt_offset;
10577
10578           plt_offset = (htab->plt_header_size + htab->plt_mips_offset
10579                         + h->plt.plist->comp_offset);
10580
10581           BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10582
10583           /* Find out where the .plt entry should go.  */
10584           loc = htab->splt->contents + plt_offset;
10585
10586           /* Fill in the PLT entry itself.  */
10587           if (!MICROMIPS_P (output_bfd))
10588             {
10589               const bfd_vma *plt_entry = mips16_o32_exec_plt_entry;
10590
10591               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10592               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[1], loc + 2);
10593               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10594               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10595               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10596               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10597               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, loc + 12);
10598             }
10599           else if (htab->insn32)
10600             {
10601               const bfd_vma *plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt_entry;
10602
10603               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
10604               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_high, loc + 2);
10605               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10606               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 6);
10607               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10608               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10609               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 12);
10610               bfd_put_16 (output_bfd, got_address_low, loc + 14);
10611             }
10612           else
10613             {
10614               const bfd_vma *plt_entry = micromips_o32_exec_plt_entry;
10615               bfd_signed_vma gotpc_offset;
10616               bfd_vma loc_address;
10617
10618               BFD_ASSERT (got_address % 4 == 0);
10619
10620               loc_address = (htab->splt->output_section->vma
10621                              + htab->splt->output_offset + plt_offset);
10622               gotpc_offset = got_address - ((loc_address | 3) ^ 3);
10623
10624               /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
10625               if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
10626                 {
10627                   (*_bfd_error_handler)
10628                     (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' "
10629                        "beyond the range of ADDIUPC"),
10630                      output_bfd,
10631                      htab->sgotplt->output_section,
10632                      htab->splt->output_section,
10633                      (long) gotpc_offset);
10634                   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
10635                   return FALSE;
10636                 }
10637               bfd_put_16 (output_bfd,
10638                           plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
10639               bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
10640               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
10641               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 6);
10642               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
10643               bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 10);
10644             }
10645         }
10646
10647       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
10648       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, htab->srelplt,
10649                                           got_index - 2, h->dynindx,
10650                                           R_MIPS_JUMP_SLOT, got_address);
10651
10652       /* We distinguish between PLT entries and lazy-binding stubs by
10653          giving the former an st_other value of STO_MIPS_PLT.  Set the
10654          flag and leave the value if there are any relocations in the
10655          binary where pointer equality matters.  */
10656       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10657       if (h->pointer_equality_needed)
10658         sym->st_other = ELF_ST_SET_MIPS_PLT (sym->st_other);
10659       else
10660         {
10661           sym->st_value = 0;
10662           sym->st_other = 0;
10663         }
10664     }
10665
10666   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->stub_offset != MINUS_ONE)
10667     {
10668       /* We've decided to create a lazy-binding stub.  */
10669       bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (output_bfd);
10670       unsigned int other = micromips_p ? STO_MICROMIPS : 0;
10671       bfd_vma stub_size = htab->function_stub_size;
10672       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE];
10673       bfd_vma isa_bit = micromips_p;
10674       bfd_vma stub_big_size;
10675
10676       if (!micromips_p)
10677         stub_big_size = MIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10678       else if (htab->insn32)
10679         stub_big_size = MICROMIPS_INSN32_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10680       else
10681         stub_big_size = MICROMIPS_FUNCTION_STUB_BIG_SIZE;
10682
10683       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
10684
10685       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10686
10687       BFD_ASSERT (stub_size == stub_big_size || h->dynindx <= 0xffff);
10688
10689       /* Values up to 2^31 - 1 are allowed.  Larger values would cause
10690          sign extension at runtime in the stub, resulting in a negative
10691          index value.  */
10692       if (h->dynindx & ~0x7fffffff)
10693         return FALSE;
10694
10695       /* Fill the stub.  */
10696       if (micromips_p)
10697         {
10698           idx = 0;
10699           bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_LW_MICROMIPS (output_bfd),
10700                                 stub + idx);
10701           idx += 4;
10702           if (htab->insn32)
10703             {
10704               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10705                                     STUB_MOVE32_MICROMIPS (output_bfd),
10706                                     stub + idx);
10707               idx += 4;
10708             }
10709           else
10710             {
10711               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_MOVE_MICROMIPS, stub + idx);
10712               idx += 2;
10713             }
10714           if (stub_size == stub_big_size)
10715             {
10716               long dynindx_hi = (h->dynindx >> 16) & 0x7fff;
10717
10718               bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10719                                     STUB_LUI_MICROMIPS (dynindx_hi),
10720                                     stub + idx);
10721               idx += 4;
10722             }
10723           if (htab->insn32)
10724             {
10725               bfd_put_micromips_32 (output_bfd, STUB_JALR32_MICROMIPS,
10726                                     stub + idx);
10727               idx += 4;
10728             }
10729           else
10730             {
10731               bfd_put_16 (output_bfd, STUB_JALR_MICROMIPS, stub + idx);
10732               idx += 2;
10733             }
10734
10735           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10736              problem, then use legacy code in the stub.  */
10737           if (stub_size == stub_big_size)
10738             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10739                                   STUB_ORI_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10740                                   stub + idx);
10741           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10742             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10743                                   STUB_LI16U_MICROMIPS (h->dynindx & 0xffff),
10744                                   stub + idx);
10745           else
10746             bfd_put_micromips_32 (output_bfd,
10747                                   STUB_LI16S_MICROMIPS (output_bfd,
10748                                                         h->dynindx),
10749                                   stub + idx);
10750         }
10751       else
10752         {
10753           idx = 0;
10754           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), stub + idx);
10755           idx += 4;
10756           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), stub + idx);
10757           idx += 4;
10758           if (stub_size == stub_big_size)
10759             {
10760               bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LUI ((h->dynindx >> 16) & 0x7fff),
10761                           stub + idx);
10762               idx += 4;
10763             }
10764           bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, stub + idx);
10765           idx += 4;
10766
10767           /* If a large stub is not required and sign extension is not a
10768              problem, then use legacy code in the stub.  */
10769           if (stub_size == stub_big_size)
10770             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_ORI (h->dynindx & 0xffff),
10771                         stub + idx);
10772           else if (h->dynindx & ~0x7fff)
10773             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16U (h->dynindx & 0xffff),
10774                         stub + idx);
10775           else
10776             bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16S (output_bfd, h->dynindx),
10777                         stub + idx);
10778         }
10779
10780       BFD_ASSERT (h->plt.plist->stub_offset <= htab->sstubs->size);
10781       memcpy (htab->sstubs->contents + h->plt.plist->stub_offset,
10782               stub, stub_size);
10783
10784       /* Mark the symbol as undefined.  stub_offset != -1 occurs
10785          only for the referenced symbol.  */
10786       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
10787
10788       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
10789          to reset the global offset table entry for this external
10790          to its stub address when unlinking a shared object.  */
10791       sym->st_value = (htab->sstubs->output_section->vma
10792                        + htab->sstubs->output_offset
10793                        + h->plt.plist->stub_offset
10794                        + isa_bit);
10795       sym->st_other = other;
10796     }
10797
10798   /* If we have a MIPS16 function with a stub, the dynamic symbol must
10799      refer to the stub, since only the stub uses the standard calling
10800      conventions.  */
10801   if (h->dynindx != -1 && hmips->fn_stub != NULL)
10802     {
10803       BFD_ASSERT (hmips->need_fn_stub);
10804       sym->st_value = (hmips->fn_stub->output_section->vma
10805                        + hmips->fn_stub->output_offset);
10806       sym->st_size = hmips->fn_stub->size;
10807       sym->st_other = ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other);
10808     }
10809
10810   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
10811               || h->forced_local);
10812
10813   sgot = htab->sgot;
10814   g = htab->got_info;
10815   BFD_ASSERT (g != NULL);
10816
10817   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
10818      the symbols that need them.  */
10819   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
10820     {
10821       bfd_vma offset;
10822       bfd_vma value;
10823
10824       value = sym->st_value;
10825       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
10826       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
10827     }
10828
10829   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE && g->next)
10830     {
10831       struct mips_got_entry e, *p;
10832       bfd_vma entry;
10833       bfd_vma offset;
10834
10835       gg = g;
10836
10837       e.abfd = output_bfd;
10838       e.symndx = -1;
10839       e.d.h = hmips;
10840       e.tls_type = GOT_TLS_NONE;
10841
10842       for (g = g->next; g->next != gg; g = g->next)
10843         {
10844           if (g->got_entries
10845               && (p = (struct mips_got_entry *) htab_find (g->got_entries,
10846                                                            &e)))
10847             {
10848               offset = p->gotidx;
10849               BFD_ASSERT (offset > 0 && offset < htab->sgot->size);
10850               if (info->shared
10851                   || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
10852                       && p->d.h != NULL
10853                       && p->d.h->root.def_dynamic
10854                       && !p->d.h->root.def_regular))
10855                 {
10856                   /* Create an R_MIPS_REL32 relocation for this entry.  Due to
10857                      the various compatibility problems, it's easier to mock
10858                      up an R_MIPS_32 or R_MIPS_64 relocation and leave
10859                      mips_elf_create_dynamic_relocation to calculate the
10860                      appropriate addend.  */
10861                   Elf_Internal_Rela rel[3];
10862
10863                   memset (rel, 0, sizeof (rel));
10864                   if (ABI_64_P (output_bfd))
10865                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_64);
10866                   else
10867                     rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_32);
10868                   rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset = offset;
10869
10870                   entry = 0;
10871                   if (! (mips_elf_create_dynamic_relocation
10872                          (output_bfd, info, rel,
10873                           e.d.h, NULL, sym->st_value, &entry, sgot)))
10874                     return FALSE;
10875                 }
10876               else
10877                 entry = sym->st_value;
10878               MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, entry, sgot->contents + offset);
10879             }
10880         }
10881     }
10882
10883   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
10884   name = h->root.root.string;
10885   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
10886       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
10887     sym->st_shndx = SHN_ABS;
10888   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
10889            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
10890     {
10891       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10892       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10893       sym->st_value = 1;
10894     }
10895   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0 && ! NEWABI_P (output_bfd))
10896     {
10897       sym->st_shndx = SHN_ABS;
10898       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10899       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
10900     }
10901   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
10902     {
10903       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
10904           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
10905         {
10906           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10907           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10908           sym->st_value = 0;
10909           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10910         }
10911       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
10912         {
10913           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
10914           sym->st_other = STO_PROTECTED;
10915           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
10916           sym->st_shndx = SHN_ABS;
10917         }
10918       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
10919         {
10920           if (h->type == STT_FUNC)
10921             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
10922           else if (h->type == STT_OBJECT)
10923             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
10924         }
10925     }
10926
10927   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
10928   if (h->needs_copy)
10929     {
10930       asection *s;
10931       bfd_vma symval;
10932
10933       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10934       BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
10935
10936       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
10937       symval = (h->root.u.def.section->output_section->vma
10938                 + h->root.u.def.section->output_offset
10939                 + h->root.u.def.value);
10940       mips_elf_output_dynamic_relocation (output_bfd, s, s->reloc_count++,
10941                                           h->dynindx, R_MIPS_COPY, symval);
10942     }
10943
10944   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
10945   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
10946     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
10947
10948   /* Keep dynamic compressed symbols odd.  This allows the dynamic linker
10949      to treat compressed symbols like any other.  */
10950   if (ELF_ST_IS_MIPS16 (sym->st_other))
10951     {
10952       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10953       sym->st_other -= STO_MIPS16;
10954     }
10955   else if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym->st_other))
10956     {
10957       BFD_ASSERT (sym->st_value & 1);
10958       sym->st_other -= STO_MICROMIPS;
10959     }
10960
10961   return TRUE;
10962 }
10963
10964 /* Likewise, for VxWorks.  */
10965
10966 bfd_boolean
10967 _bfd_mips_vxworks_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
10968                                          struct bfd_link_info *info,
10969                                          struct elf_link_hash_entry *h,
10970                                          Elf_Internal_Sym *sym)
10971 {
10972   bfd *dynobj;
10973   asection *sgot;
10974   struct mips_got_info *g;
10975   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
10976   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
10977
10978   htab = mips_elf_hash_table (info);
10979   BFD_ASSERT (htab != NULL);
10980   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
10981   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
10982
10983   if (h->plt.plist != NULL && h->plt.plist->mips_offset != MINUS_ONE)
10984     {
10985       bfd_byte *loc;
10986       bfd_vma plt_address, got_address, got_offset, branch_offset;
10987       Elf_Internal_Rela rel;
10988       static const bfd_vma *plt_entry;
10989       bfd_vma gotplt_index;
10990       bfd_vma plt_offset;
10991
10992       plt_offset = htab->plt_header_size + h->plt.plist->mips_offset;
10993       gotplt_index = h->plt.plist->gotplt_index;
10994
10995       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
10996       BFD_ASSERT (htab->splt != NULL);
10997       BFD_ASSERT (gotplt_index != MINUS_ONE);
10998       BFD_ASSERT (plt_offset <= htab->splt->size);
10999
11000       /* Calculate the address of the .plt entry.  */
11001       plt_address = (htab->splt->output_section->vma
11002                      + htab->splt->output_offset
11003                      + plt_offset);
11004
11005       /* Calculate the address of the .got.plt entry.  */
11006       got_address = (htab->sgotplt->output_section->vma
11007                      + htab->sgotplt->output_offset
11008                      + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11009
11010       /* Calculate the offset of the .got.plt entry from
11011          _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11012       got_offset = mips_elf_gotplt_index (info, h);
11013
11014       /* Calculate the offset for the branch at the start of the PLT
11015          entry.  The branch jumps to the beginning of .plt.  */
11016       branch_offset = -(plt_offset / 4 + 1) & 0xffff;
11017
11018       /* Fill in the initial value of the .got.plt entry.  */
11019       bfd_put_32 (output_bfd, plt_address,
11020                   (htab->sgotplt->contents
11021                    + gotplt_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd)));
11022
11023       /* Find out where the .plt entry should go.  */
11024       loc = htab->splt->contents + plt_offset;
11025
11026       if (info->shared)
11027         {
11028           plt_entry = mips_vxworks_shared_plt_entry;
11029           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11030           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11031         }
11032       else
11033         {
11034           bfd_vma got_address_high, got_address_low;
11035
11036           plt_entry = mips_vxworks_exec_plt_entry;
11037           got_address_high = ((got_address + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11038           got_address_low = got_address & 0xffff;
11039
11040           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | branch_offset, loc);
11041           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_index, loc + 4);
11042           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | got_address_high, loc + 8);
11043           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3] | got_address_low, loc + 12);
11044           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11045           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11046           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11047           bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11048
11049           loc = (htab->srelplt2->contents
11050                  + (gotplt_index * 3 + 2) * sizeof (Elf32_External_Rela));
11051
11052           /* Emit a relocation for the .got.plt entry.  */
11053           rel.r_offset = got_address;
11054           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11055           rel.r_addend = plt_offset;
11056           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11057
11058           /* Emit a relocation for the lui of %hi(<.got.plt slot>).  */
11059           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11060           rel.r_offset = plt_address + 8;
11061           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11062           rel.r_addend = got_offset;
11063           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11064
11065           /* Emit a relocation for the addiu of %lo(<.got.plt slot>).  */
11066           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11067           rel.r_offset += 4;
11068           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11069           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11070         }
11071
11072       /* Emit an R_MIPS_JUMP_SLOT relocation against the .got.plt entry.  */
11073       loc = (htab->srelplt->contents
11074              + gotplt_index * sizeof (Elf32_External_Rela));
11075       rel.r_offset = got_address;
11076       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_JUMP_SLOT);
11077       rel.r_addend = 0;
11078       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11079
11080       if (!h->def_regular)
11081         sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
11082     }
11083
11084   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1 || h->forced_local);
11085
11086   sgot = htab->sgot;
11087   g = htab->got_info;
11088   BFD_ASSERT (g != NULL);
11089
11090   /* See if this symbol has an entry in the GOT.  */
11091   if (hmips->global_got_area != GGA_NONE)
11092     {
11093       bfd_vma offset;
11094       Elf_Internal_Rela outrel;
11095       bfd_byte *loc;
11096       asection *s;
11097
11098       /* Install the symbol value in the GOT.   */
11099       offset = mips_elf_primary_global_got_index (output_bfd, info, h);
11100       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, sym->st_value, sgot->contents + offset);
11101
11102       /* Add a dynamic relocation for it.  */
11103       s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11104       loc = s->contents + (s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
11105       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
11106                          + sgot->output_offset
11107                          + offset);
11108       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_32);
11109       outrel.r_addend = 0;
11110       bfd_elf32_swap_reloca_out (dynobj, &outrel, loc);
11111     }
11112
11113   /* Emit a copy reloc, if needed.  */
11114   if (h->needs_copy)
11115     {
11116       Elf_Internal_Rela rel;
11117
11118       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
11119
11120       rel.r_offset = (h->root.u.def.section->output_section->vma
11121                       + h->root.u.def.section->output_offset
11122                       + h->root.u.def.value);
11123       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_MIPS_COPY);
11124       rel.r_addend = 0;
11125       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
11126                                  htab->srelbss->contents
11127                                  + (htab->srelbss->reloc_count
11128                                     * sizeof (Elf32_External_Rela)));
11129       ++htab->srelbss->reloc_count;
11130     }
11131
11132   /* If this is a mips16/microMIPS symbol, force the value to be even.  */
11133   if (ELF_ST_IS_COMPRESSED (sym->st_other))
11134     sym->st_value &= ~1;
11135
11136   return TRUE;
11137 }
11138
11139 /* Write out a plt0 entry to the beginning of .plt.  */
11140
11141 static bfd_boolean
11142 mips_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11143 {
11144   bfd_byte *loc;
11145   bfd_vma gotplt_value, gotplt_value_high, gotplt_value_low;
11146   static const bfd_vma *plt_entry;
11147   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11148
11149   htab = mips_elf_hash_table (info);
11150   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11151
11152   if (ABI_64_P (output_bfd))
11153     plt_entry = mips_n64_exec_plt0_entry;
11154   else if (ABI_N32_P (output_bfd))
11155     plt_entry = mips_n32_exec_plt0_entry;
11156   else if (!htab->plt_header_is_comp)
11157     plt_entry = mips_o32_exec_plt0_entry;
11158   else if (htab->insn32)
11159     plt_entry = micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry;
11160   else
11161     plt_entry = micromips_o32_exec_plt0_entry;
11162
11163   /* Calculate the value of .got.plt.  */
11164   gotplt_value = (htab->sgotplt->output_section->vma
11165                   + htab->sgotplt->output_offset);
11166   gotplt_value_high = ((gotplt_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11167   gotplt_value_low = gotplt_value & 0xffff;
11168
11169   /* The PLT sequence is not safe for N64 if .got.plt's address can
11170      not be loaded in two instructions.  */
11171   BFD_ASSERT ((gotplt_value & ~(bfd_vma) 0x7fffffff) == 0
11172               || ~(gotplt_value | 0x7fffffff) == 0);
11173
11174   /* Install the PLT header.  */
11175   loc = htab->splt->contents;
11176   if (plt_entry == micromips_o32_exec_plt0_entry)
11177     {
11178       bfd_vma gotpc_offset;
11179       bfd_vma loc_address;
11180       size_t i;
11181
11182       BFD_ASSERT (gotplt_value % 4 == 0);
11183
11184       loc_address = (htab->splt->output_section->vma
11185                      + htab->splt->output_offset);
11186       gotpc_offset = gotplt_value - ((loc_address | 3) ^ 3);
11187
11188       /* ADDIUPC has a span of +/-16MB, check we're in range.  */
11189       if (gotpc_offset + 0x1000000 >= 0x2000000)
11190         {
11191           (*_bfd_error_handler)
11192             (_("%B: `%A' offset of %ld from `%A' beyond the range of ADDIUPC"),
11193              output_bfd,
11194              htab->sgotplt->output_section,
11195              htab->splt->output_section,
11196              (long) gotpc_offset);
11197           bfd_set_error (bfd_error_no_error);
11198           return FALSE;
11199         }
11200       bfd_put_16 (output_bfd,
11201                   plt_entry[0] | ((gotpc_offset >> 18) & 0x7f), loc);
11202       bfd_put_16 (output_bfd, (gotpc_offset >> 2) & 0xffff, loc + 2);
11203       for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry); i++)
11204         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11205     }
11206   else if (plt_entry == micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry)
11207     {
11208       size_t i;
11209
11210       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[0], loc);
11211       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_high, loc + 2);
11212       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 4);
11213       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 6);
11214       bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 8);
11215       bfd_put_16 (output_bfd, gotplt_value_low, loc + 10);
11216       for (i = 6; i < ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry); i++)
11217         bfd_put_16 (output_bfd, plt_entry[i], loc + (i * 2));
11218     }
11219   else
11220     {
11221       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | gotplt_value_high, loc);
11222       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | gotplt_value_low, loc + 4);
11223       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2] | gotplt_value_low, loc + 8);
11224       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11225       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11226       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11227       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[6], loc + 24);
11228       bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[7], loc + 28);
11229     }
11230
11231   return TRUE;
11232 }
11233
11234 /* Install the PLT header for a VxWorks executable and finalize the
11235    contents of .rela.plt.unloaded.  */
11236
11237 static void
11238 mips_vxworks_finish_exec_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11239 {
11240   Elf_Internal_Rela rela;
11241   bfd_byte *loc;
11242   bfd_vma got_value, got_value_high, got_value_low, plt_address;
11243   static const bfd_vma *plt_entry;
11244   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11245
11246   htab = mips_elf_hash_table (info);
11247   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11248
11249   plt_entry = mips_vxworks_exec_plt0_entry;
11250
11251   /* Calculate the value of _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
11252   got_value = (htab->root.hgot->root.u.def.section->output_section->vma
11253                + htab->root.hgot->root.u.def.section->output_offset
11254                + htab->root.hgot->root.u.def.value);
11255
11256   got_value_high = ((got_value + 0x8000) >> 16) & 0xffff;
11257   got_value_low = got_value & 0xffff;
11258
11259   /* Calculate the address of the PLT header.  */
11260   plt_address = htab->splt->output_section->vma + htab->splt->output_offset;
11261
11262   /* Install the PLT header.  */
11263   loc = htab->splt->contents;
11264   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[0] | got_value_high, loc);
11265   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[1] | got_value_low, loc + 4);
11266   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[2], loc + 8);
11267   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[3], loc + 12);
11268   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[4], loc + 16);
11269   bfd_put_32 (output_bfd, plt_entry[5], loc + 20);
11270
11271   /* Output the relocation for the lui of %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11272   loc = htab->srelplt2->contents;
11273   rela.r_offset = plt_address;
11274   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11275   rela.r_addend = 0;
11276   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11277   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11278
11279   /* Output the relocation for the following addiu of
11280      %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_).  */
11281   rela.r_offset += 4;
11282   rela.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11283   bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
11284   loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11285
11286   /* Fix up the remaining relocations.  They may have the wrong
11287      symbol index for _G_O_T_ or _P_L_T_ depending on the order
11288      in which symbols were output.  */
11289   while (loc < htab->srelplt2->contents + htab->srelplt2->size)
11290     {
11291       Elf_Internal_Rela rel;
11292
11293       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11294       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_MIPS_32);
11295       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11296       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11297
11298       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11299       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_HI16);
11300       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11301       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11302
11303       bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &rel);
11304       rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_MIPS_LO16);
11305       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
11306       loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
11307     }
11308 }
11309
11310 /* Install the PLT header for a VxWorks shared library.  */
11311
11312 static void
11313 mips_vxworks_finish_shared_plt (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11314 {
11315   unsigned int i;
11316   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11317
11318   htab = mips_elf_hash_table (info);
11319   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11320
11321   /* We just need to copy the entry byte-by-byte.  */
11322   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_vxworks_shared_plt0_entry); i++)
11323     bfd_put_32 (output_bfd, mips_vxworks_shared_plt0_entry[i],
11324                 htab->splt->contents + i * 4);
11325 }
11326
11327 /* Finish up the dynamic sections.  */
11328
11329 bfd_boolean
11330 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
11331                                        struct bfd_link_info *info)
11332 {
11333   bfd *dynobj;
11334   asection *sdyn;
11335   asection *sgot;
11336   struct mips_got_info *gg, *g;
11337   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
11338
11339   htab = mips_elf_hash_table (info);
11340   BFD_ASSERT (htab != NULL);
11341
11342   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
11343
11344   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
11345
11346   sgot = htab->sgot;
11347   gg = htab->got_info;
11348
11349   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11350     {
11351       bfd_byte *b;
11352       int dyn_to_skip = 0, dyn_skipped = 0;
11353
11354       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11355       BFD_ASSERT (gg != NULL);
11356
11357       g = mips_elf_bfd_got (output_bfd, FALSE);
11358       BFD_ASSERT (g != NULL);
11359
11360       for (b = sdyn->contents;
11361            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11362            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11363         {
11364           Elf_Internal_Dyn dyn;
11365           const char *name;
11366           size_t elemsize;
11367           asection *s;
11368           bfd_boolean swap_out_p;
11369
11370           /* Read in the current dynamic entry.  */
11371           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11372
11373           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11374           swap_out_p = TRUE;
11375
11376           switch (dyn.d_tag)
11377             {
11378             case DT_RELENT:
11379               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
11380               break;
11381
11382             case DT_RELAENT:
11383               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11384               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_RELA_SIZE (dynobj);
11385               break;
11386
11387             case DT_STRSZ:
11388               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
11389               dyn.d_un.d_val =
11390                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
11391               break;
11392
11393             case DT_PLTGOT:
11394               s = htab->sgot;
11395               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11396               break;
11397
11398             case DT_MIPS_PLTGOT:
11399               s = htab->sgotplt;
11400               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
11401               break;
11402
11403             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
11404               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
11405               break;
11406
11407             case DT_MIPS_FLAGS:
11408               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
11409               break;
11410
11411             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
11412               {
11413                 time_t t;
11414                 time (&t);
11415                 dyn.d_un.d_val = t;
11416               }
11417               break;
11418
11419             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
11420               /* XXX FIXME: */
11421               swap_out_p = FALSE;
11422               break;
11423
11424             case DT_MIPS_IVERSION:
11425               /* XXX FIXME: */
11426               swap_out_p = FALSE;
11427               break;
11428
11429             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
11430               s = output_bfd->sections;
11431               BFD_ASSERT (s != NULL);
11432               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
11433               break;
11434
11435             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
11436               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
11437               break;
11438
11439             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
11440               /* The index into the dynamic symbol table which is the
11441                  entry of the first external symbol that is not
11442                  referenced within the same object.  */
11443               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
11444               break;
11445
11446             case DT_MIPS_GOTSYM:
11447               if (htab->global_gotsym)
11448                 {
11449                   dyn.d_un.d_val = htab->global_gotsym->dynindx;
11450                   break;
11451                 }
11452               /* In case if we don't have global got symbols we default
11453                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
11454                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
11455
11456             case DT_MIPS_SYMTABNO:
11457               name = ".dynsym";
11458               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
11459               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
11460
11461               if (s != NULL)
11462                 dyn.d_un.d_val = s->size / elemsize;
11463               else
11464                 dyn.d_un.d_val = 0;
11465               break;
11466
11467             case DT_MIPS_HIPAGENO:
11468               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - htab->reserved_gotno;
11469               break;
11470
11471             case DT_MIPS_RLD_MAP:
11472               {
11473                 struct elf_link_hash_entry *h;
11474                 h = mips_elf_hash_table (info)->rld_symbol;
11475                 if (!h)
11476                   {
11477                     dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11478                     swap_out_p = FALSE;
11479                     break;
11480                   }
11481                 s = h->root.u.def.section;
11482                 dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
11483                                   + h->root.u.def.value);
11484               }
11485               break;
11486
11487             case DT_MIPS_OPTIONS:
11488               s = (bfd_get_section_by_name
11489                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
11490               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
11491               break;
11492
11493             case DT_RELASZ:
11494               BFD_ASSERT (htab->is_vxworks);
11495               /* The count does not include the JUMP_SLOT relocations.  */
11496               if (htab->srelplt)
11497                 dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->size;
11498               break;
11499
11500             case DT_PLTREL:
11501               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11502               if (htab->is_vxworks)
11503                 dyn.d_un.d_val = DT_RELA;
11504               else
11505                 dyn.d_un.d_val = DT_REL;
11506               break;
11507
11508             case DT_PLTRELSZ:
11509               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11510               dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->size;
11511               break;
11512
11513             case DT_JMPREL:
11514               BFD_ASSERT (htab->use_plts_and_copy_relocs);
11515               dyn.d_un.d_ptr = (htab->srelplt->output_section->vma
11516                                 + htab->srelplt->output_offset);
11517               break;
11518
11519             case DT_TEXTREL:
11520               /* If we didn't need any text relocations after all, delete
11521                  the dynamic tag.  */
11522               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11523                 {
11524                   dyn_to_skip = MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj);
11525                   swap_out_p = FALSE;
11526                 }
11527               break;
11528
11529             case DT_FLAGS:
11530               /* If we didn't need any text relocations after all, clear
11531                  DF_TEXTREL from DT_FLAGS.  */
11532               if (!(info->flags & DF_TEXTREL))
11533                 dyn.d_un.d_val &= ~DF_TEXTREL;
11534               else
11535                 swap_out_p = FALSE;
11536               break;
11537
11538             default:
11539               swap_out_p = FALSE;
11540               if (htab->is_vxworks
11541                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
11542                 swap_out_p = TRUE;
11543               break;
11544             }
11545
11546           if (swap_out_p || dyn_skipped)
11547             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11548               (dynobj, &dyn, b - dyn_skipped);
11549
11550           if (dyn_to_skip)
11551             {
11552               dyn_skipped += dyn_to_skip;
11553               dyn_to_skip = 0;
11554             }
11555         }
11556
11557       /* Wipe out any trailing entries if we shifted down a dynamic tag.  */
11558       if (dyn_skipped > 0)
11559         memset (b - dyn_skipped, 0, dyn_skipped);
11560     }
11561
11562   if (sgot != NULL && sgot->size > 0
11563       && !bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
11564     {
11565       if (htab->is_vxworks)
11566         {
11567           /* The first entry of the global offset table points to the
11568              ".dynamic" section.  The second is initialized by the
11569              loader and contains the shared library identifier.
11570              The third is also initialized by the loader and points
11571              to the lazy resolution stub.  */
11572           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd,
11573                              sdyn->output_offset + sdyn->output_section->vma,
11574                              sgot->contents);
11575           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11576                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11577           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0,
11578                              sgot->contents
11579                              + 2 * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11580         }
11581       else
11582         {
11583           /* The first entry of the global offset table will be filled at
11584              runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
11585              This isn't the case of IRIX rld.  */
11586           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
11587           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11588                              sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11589         }
11590
11591       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
11592          = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11593     }
11594
11595   /* Generate dynamic relocations for the non-primary gots.  */
11596   if (gg != NULL && gg->next)
11597     {
11598       Elf_Internal_Rela rel[3];
11599       bfd_vma addend = 0;
11600
11601       memset (rel, 0, sizeof (rel));
11602       rel[0].r_info = ELF_R_INFO (output_bfd, 0, R_MIPS_REL32);
11603
11604       for (g = gg->next; g->next != gg; g = g->next)
11605         {
11606           bfd_vma got_index = g->next->local_gotno + g->next->global_gotno
11607             + g->next->tls_gotno;
11608
11609           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, 0, sgot->contents
11610                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11611           MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, MIPS_ELF_GNU_GOT1_MASK (output_bfd),
11612                              sgot->contents
11613                              + got_index++ * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
11614
11615           if (! info->shared)
11616             continue;
11617
11618           for (; got_index < g->local_gotno; got_index++)
11619             {
11620               if (got_index >= g->assigned_low_gotno
11621                   && got_index <= g->assigned_high_gotno)
11622                 continue;
11623
11624               rel[0].r_offset = rel[1].r_offset = rel[2].r_offset
11625                 = got_index * MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
11626               if (!(mips_elf_create_dynamic_relocation
11627                     (output_bfd, info, rel, NULL,
11628                      bfd_abs_section_ptr,
11629                      0, &addend, sgot)))
11630                 return FALSE;
11631               BFD_ASSERT (addend == 0);
11632             }
11633         }
11634     }
11635
11636   /* The generation of dynamic relocations for the non-primary gots
11637      adds more dynamic relocations.  We cannot count them until
11638      here.  */
11639
11640   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11641     {
11642       bfd_byte *b;
11643       bfd_boolean swap_out_p;
11644
11645       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
11646
11647       for (b = sdyn->contents;
11648            b < sdyn->contents + sdyn->size;
11649            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
11650         {
11651           Elf_Internal_Dyn dyn;
11652           asection *s;
11653
11654           /* Read in the current dynamic entry.  */
11655           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
11656
11657           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
11658           swap_out_p = TRUE;
11659
11660           switch (dyn.d_tag)
11661             {
11662             case DT_RELSZ:
11663               /* Reduce DT_RELSZ to account for any relocations we
11664                  decided not to make.  This is for the n64 irix rld,
11665                  which doesn't seem to apply any relocations if there
11666                  are trailing null entries.  */
11667               s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11668               dyn.d_un.d_val = (s->reloc_count
11669                                 * (ABI_64_P (output_bfd)
11670                                    ? sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)
11671                                    : sizeof (Elf32_External_Rel)));
11672               /* Adjust the section size too.  Tools like the prelinker
11673                  can reasonably expect the values to the same.  */
11674               elf_section_data (s->output_section)->this_hdr.sh_size
11675                 = dyn.d_un.d_val;
11676               break;
11677
11678             default:
11679               swap_out_p = FALSE;
11680               break;
11681             }
11682
11683           if (swap_out_p)
11684             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
11685               (dynobj, &dyn, b);
11686         }
11687     }
11688
11689   {
11690     asection *s;
11691     Elf32_compact_rel cpt;
11692
11693     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
11694       {
11695         /* Write .compact_rel section out.  */
11696         s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".compact_rel");
11697         if (s != NULL)
11698           {
11699             cpt.id1 = 1;
11700             cpt.num = s->reloc_count;
11701             cpt.id2 = 2;
11702             cpt.offset = (s->output_section->filepos
11703                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
11704             cpt.reserved0 = 0;
11705             cpt.reserved1 = 0;
11706             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
11707                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
11708                                              s->contents));
11709
11710             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
11711             if (htab->sstubs != NULL)
11712               {
11713                 file_ptr dummy_offset;
11714
11715                 BFD_ASSERT (htab->sstubs->size >= htab->function_stub_size);
11716                 dummy_offset = htab->sstubs->size - htab->function_stub_size;
11717                 memset (htab->sstubs->contents + dummy_offset, 0,
11718                         htab->function_stub_size);
11719               }
11720           }
11721       }
11722
11723     /* The psABI says that the dynamic relocations must be sorted in
11724        increasing order of r_symndx.  The VxWorks EABI doesn't require
11725        this, and because the code below handles REL rather than RELA
11726        relocations, using it for VxWorks would be outright harmful.  */
11727     if (!htab->is_vxworks)
11728       {
11729         s = mips_elf_rel_dyn_section (info, FALSE);
11730         if (s != NULL
11731             && s->size > (bfd_vma)2 * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd))
11732           {
11733             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
11734
11735             if (ABI_64_P (output_bfd))
11736               qsort ((Elf64_External_Rel *) s->contents + 1,
11737                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf64_Mips_External_Rel),
11738                      sort_dynamic_relocs_64);
11739             else
11740               qsort ((Elf32_External_Rel *) s->contents + 1,
11741                      s->reloc_count - 1, sizeof (Elf32_External_Rel),
11742                      sort_dynamic_relocs);
11743           }
11744       }
11745   }
11746
11747   if (htab->splt && htab->splt->size > 0)
11748     {
11749       if (htab->is_vxworks)
11750         {
11751           if (info->shared)
11752             mips_vxworks_finish_shared_plt (output_bfd, info);
11753           else
11754             mips_vxworks_finish_exec_plt (output_bfd, info);
11755         }
11756       else
11757         {
11758           BFD_ASSERT (!info->shared);
11759           if (!mips_finish_exec_plt (output_bfd, info))
11760             return FALSE;
11761         }
11762     }
11763   return TRUE;
11764 }
11765
11766
11767 /* Set ABFD's EF_MIPS_ARCH and EF_MIPS_MACH flags.  */
11768
11769 static void
11770 mips_set_isa_flags (bfd *abfd)
11771 {
11772   flagword val;
11773
11774   switch (bfd_get_mach (abfd))
11775     {
11776     default:
11777     case bfd_mach_mips3000:
11778       val = E_MIPS_ARCH_1;
11779       break;
11780
11781     case bfd_mach_mips3900:
11782       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
11783       break;
11784
11785     case bfd_mach_mips6000:
11786       val = E_MIPS_ARCH_2;
11787       break;
11788
11789     case bfd_mach_mips4000:
11790     case bfd_mach_mips4300:
11791     case bfd_mach_mips4400:
11792     case bfd_mach_mips4600:
11793       val = E_MIPS_ARCH_3;
11794       break;
11795
11796     case bfd_mach_mips4010:
11797       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
11798       break;
11799
11800     case bfd_mach_mips4100:
11801       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
11802       break;
11803
11804     case bfd_mach_mips4111:
11805       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
11806       break;
11807
11808     case bfd_mach_mips4120:
11809       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4120;
11810       break;
11811
11812     case bfd_mach_mips4650:
11813       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
11814       break;
11815
11816     case bfd_mach_mips5400:
11817       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5400;
11818       break;
11819
11820     case bfd_mach_mips5500:
11821       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_5500;
11822       break;
11823
11824     case bfd_mach_mips5900:
11825       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_5900;
11826       break;
11827
11828     case bfd_mach_mips9000:
11829       val = E_MIPS_ARCH_4 | E_MIPS_MACH_9000;
11830       break;
11831
11832     case bfd_mach_mips5000:
11833     case bfd_mach_mips7000:
11834     case bfd_mach_mips8000:
11835     case bfd_mach_mips10000:
11836     case bfd_mach_mips12000:
11837     case bfd_mach_mips14000:
11838     case bfd_mach_mips16000:
11839       val = E_MIPS_ARCH_4;
11840       break;
11841
11842     case bfd_mach_mips5:
11843       val = E_MIPS_ARCH_5;
11844       break;
11845
11846     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
11847       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2E;
11848       break;
11849
11850     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
11851       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_LS2F;
11852       break;
11853
11854     case bfd_mach_mips_sb1:
11855       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
11856       break;
11857
11858     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
11859       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_LS3A;
11860       break;
11861
11862     case bfd_mach_mips_octeon:
11863     case bfd_mach_mips_octeonp:
11864       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON;
11865       break;
11866
11867     case bfd_mach_mips_octeon3:
11868       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON3;
11869       break;
11870
11871     case bfd_mach_mips_xlr:
11872       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_XLR;
11873       break;
11874
11875     case bfd_mach_mips_octeon2:
11876       val = E_MIPS_ARCH_64R2 | E_MIPS_MACH_OCTEON2;
11877       break;
11878
11879     case bfd_mach_mipsisa32:
11880       val = E_MIPS_ARCH_32;
11881       break;
11882
11883     case bfd_mach_mipsisa64:
11884       val = E_MIPS_ARCH_64;
11885       break;
11886
11887     case bfd_mach_mipsisa32r2:
11888     case bfd_mach_mipsisa32r3:
11889     case bfd_mach_mipsisa32r5:
11890       val = E_MIPS_ARCH_32R2;
11891       break;
11892
11893     case bfd_mach_mipsisa64r2:
11894     case bfd_mach_mipsisa64r3:
11895     case bfd_mach_mipsisa64r5:
11896       val = E_MIPS_ARCH_64R2;
11897       break;
11898
11899     case bfd_mach_mipsisa32r6:
11900       val = E_MIPS_ARCH_32R6;
11901       break;
11902
11903     case bfd_mach_mipsisa64r6:
11904       val = E_MIPS_ARCH_64R6;
11905       break;
11906     }
11907   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
11908   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
11909
11910 }
11911
11912
11913 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
11914    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
11915    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
11916
11917 void
11918 _bfd_mips_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
11919                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
11920 {
11921   unsigned int i;
11922   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
11923   const char *name;
11924   asection *sec;
11925
11926   /* Keep the existing EF_MIPS_MACH and EF_MIPS_ARCH flags if the former
11927      is nonzero.  This is for compatibility with old objects, which used
11928      a combination of a 32-bit EF_MIPS_ARCH and a 64-bit EF_MIPS_MACH.  */
11929   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_MACH) == 0)
11930     mips_set_isa_flags (abfd);
11931
11932   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
11933      info for each special section.  */
11934   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
11935        i < elf_numsections (abfd);
11936        i++, hdrpp++)
11937     {
11938       switch ((*hdrpp)->sh_type)
11939         {
11940         case SHT_MIPS_MSYM:
11941         case SHT_MIPS_LIBLIST:
11942           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
11943           if (sec != NULL)
11944             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11945           break;
11946
11947         case SHT_MIPS_GPTAB:
11948           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11949           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11950           BFD_ASSERT (name != NULL
11951                       && CONST_STRNEQ (name, ".gptab."));
11952           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
11953           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11954           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
11955           break;
11956
11957         case SHT_MIPS_CONTENT:
11958           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11959           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11960           BFD_ASSERT (name != NULL
11961                       && CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.content"));
11962           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11963                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
11964           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11965           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11966           break;
11967
11968         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
11969           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
11970           if (sec != NULL)
11971             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11972           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
11973           if (sec != NULL)
11974             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
11975           break;
11976
11977         case SHT_MIPS_EVENTS:
11978           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
11979           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
11980           BFD_ASSERT (name != NULL);
11981           if (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.events"))
11982             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11983                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
11984           else
11985             {
11986               BFD_ASSERT (CONST_STRNEQ (name, ".MIPS.post_rel"));
11987               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
11988                                              (name
11989                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
11990             }
11991           BFD_ASSERT (sec != NULL);
11992           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
11993           break;
11994
11995         }
11996     }
11997 }
11998 \f
11999 /* When creating an IRIX5 executable, we need REGINFO and RTPROC
12000    segments.  */
12001
12002 int
12003 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (bfd *abfd,
12004                                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
12005 {
12006   asection *s;
12007   int ret = 0;
12008
12009   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
12010   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12011   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
12012     ++ret;
12013
12014   /* See if we need a PT_MIPS_ABIFLAGS segment.  */
12015   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags"))
12016     ++ret;
12017
12018   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
12019   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
12020       && bfd_get_section_by_name (abfd,
12021                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
12022     ++ret;
12023
12024   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
12025   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
12026       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
12027       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
12028     ++ret;
12029
12030   /* Allocate a PT_NULL header in dynamic objects.  See
12031      _bfd_mips_elf_modify_segment_map for details.  */
12032   if (!SGI_COMPAT (abfd)
12033       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12034     ++ret;
12035
12036   return ret;
12037 }
12038
12039 /* Modify the segment map for an IRIX5 executable.  */
12040
12041 bfd_boolean
12042 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
12043                                   struct bfd_link_info *info)
12044 {
12045   asection *s;
12046   struct elf_segment_map *m, **pm;
12047   bfd_size_type amt;
12048
12049   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
12050      segment.  */
12051   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
12052   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12053     {
12054       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12055         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
12056           break;
12057       if (m == NULL)
12058         {
12059           amt = sizeof *m;
12060           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12061           if (m == NULL)
12062             return FALSE;
12063
12064           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
12065           m->count = 1;
12066           m->sections[0] = s;
12067
12068           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12069           pm = &elf_seg_map (abfd);
12070           while (*pm != NULL
12071                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12072                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12073             pm = &(*pm)->next;
12074
12075           m->next = *pm;
12076           *pm = m;
12077         }
12078     }
12079
12080   /* If there is a .MIPS.abiflags section, we need a PT_MIPS_ABIFLAGS
12081      segment.  */
12082   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".MIPS.abiflags");
12083   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12084     {
12085       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12086         if (m->p_type == PT_MIPS_ABIFLAGS)
12087           break;
12088       if (m == NULL)
12089         {
12090           amt = sizeof *m;
12091           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12092           if (m == NULL)
12093             return FALSE;
12094
12095           m->p_type = PT_MIPS_ABIFLAGS;
12096           m->count = 1;
12097           m->sections[0] = s;
12098
12099           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
12100           pm = &elf_seg_map (abfd);
12101           while (*pm != NULL
12102                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12103                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12104             pm = &(*pm)->next;
12105
12106           m->next = *pm;
12107           *pm = m;
12108         }
12109     }
12110
12111   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
12112      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
12113      PT_MIPS_OPTIONS segment immediately following the program header
12114      table.  */
12115   if (NEWABI_P (abfd)
12116       /* On non-IRIX6 new abi, we'll have already created a segment
12117          for this section, so don't create another.  I'm not sure this
12118          is not also the case for IRIX 6, but I can't test it right
12119          now.  */
12120       && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
12121     {
12122       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
12123         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
12124           break;
12125
12126       if (s)
12127         {
12128           struct elf_segment_map *options_segment;
12129
12130           pm = &elf_seg_map (abfd);
12131           while (*pm != NULL
12132                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
12133                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
12134             pm = &(*pm)->next;
12135
12136           if (*pm == NULL || (*pm)->p_type != PT_MIPS_OPTIONS)
12137             {
12138               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
12139               options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
12140               options_segment->next = *pm;
12141               options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
12142               options_segment->p_flags = PF_R;
12143               options_segment->p_flags_valid = TRUE;
12144               options_segment->count = 1;
12145               options_segment->sections[0] = s;
12146               *pm = options_segment;
12147             }
12148         }
12149     }
12150   else
12151     {
12152       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
12153         {
12154           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
12155              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
12156           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
12157               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
12158               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
12159             {
12160               for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
12161                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
12162                   break;
12163               if (m == NULL)
12164                 {
12165                   amt = sizeof *m;
12166                   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
12167                   if (m == NULL)
12168                     return FALSE;
12169
12170                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
12171
12172                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
12173                   if (s == NULL)
12174                     {
12175                       m->count = 0;
12176                       m->p_flags = 0;
12177                       m->p_flags_valid = 1;
12178                     }
12179                   else
12180                     {
12181                       m->count = 1;
12182                       m->sections[0] = s;
12183                     }
12184
12185                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
12186                   pm = &elf_seg_map (abfd);
12187                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
12188                     pm = &(*pm)->next;
12189                   if (*pm != NULL)
12190                     pm = &(*pm)->next;
12191
12192                   m->next = *pm;
12193                   *pm = m;
12194                 }
12195             }
12196         }
12197       /* On IRIX5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
12198          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
12199          between.  */
12200       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL;
12201            pm = &(*pm)->next)
12202         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
12203           break;
12204       m = *pm;
12205       /* GNU/Linux binaries do not need the extended PT_DYNAMIC section.
12206          glibc's dynamic linker has traditionally derived the number of
12207          tags from the p_filesz field, and sometimes allocates stack
12208          arrays of that size.  An overly-big PT_DYNAMIC segment can
12209          be actively harmful in such cases.  Making PT_DYNAMIC contain
12210          other sections can also make life hard for the prelinker,
12211          which might move one of the other sections to a different
12212          PT_LOAD segment.  */
12213       if (SGI_COMPAT (abfd)
12214           && m != NULL
12215           && m->count == 1
12216           && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
12217         {
12218           static const char *sec_names[] =
12219           {
12220             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
12221           };
12222           bfd_vma low, high;
12223           unsigned int i, c;
12224           struct elf_segment_map *n;
12225
12226           low = ~(bfd_vma) 0;
12227           high = 0;
12228           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
12229             {
12230               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
12231               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
12232                 {
12233                   bfd_size_type sz;
12234
12235                   if (low > s->vma)
12236                     low = s->vma;
12237                   sz = s->size;
12238                   if (high < s->vma + sz)
12239                     high = s->vma + sz;
12240                 }
12241             }
12242
12243           c = 0;
12244           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12245             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12246                 && s->vma >= low
12247                 && s->vma + s->size <= high)
12248               ++c;
12249
12250           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
12251           n = bfd_zalloc (abfd, amt);
12252           if (n == NULL)
12253             return FALSE;
12254           *n = *m;
12255           n->count = c;
12256
12257           i = 0;
12258           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
12259             {
12260               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
12261                   && s->vma >= low
12262                   && s->vma + s->size <= high)
12263                 {
12264                   n->sections[i] = s;
12265                   ++i;
12266                 }
12267             }
12268
12269           *pm = n;
12270         }
12271     }
12272
12273   /* Allocate a spare program header in dynamic objects so that tools
12274      like the prelinker can add an extra PT_LOAD entry.
12275
12276      If the prelinker needs to make room for a new PT_LOAD entry, its
12277      standard procedure is to move the first (read-only) sections into
12278      the new (writable) segment.  However, the MIPS ABI requires
12279      .dynamic to be in a read-only segment, and the section will often
12280      start within sizeof (ElfNN_Phdr) bytes of the last program header.
12281
12282      Although the prelinker could in principle move .dynamic to a
12283      writable segment, it seems better to allocate a spare program
12284      header instead, and avoid the need to move any sections.
12285      There is a long tradition of allocating spare dynamic tags,
12286      so allocating a spare program header seems like a natural
12287      extension.
12288
12289      If INFO is NULL, we may be copying an already prelinked binary
12290      with objcopy or strip, so do not add this header.  */
12291   if (info != NULL
12292       && !SGI_COMPAT (abfd)
12293       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic"))
12294     {
12295       for (pm = &elf_seg_map (abfd); *pm != NULL; pm = &(*pm)->next)
12296         if ((*pm)->p_type == PT_NULL)
12297           break;
12298       if (*pm == NULL)
12299         {
12300           m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*m));
12301           if (m == NULL)
12302             return FALSE;
12303
12304           m->p_type = PT_NULL;
12305           *pm = m;
12306         }
12307     }
12308
12309   return TRUE;
12310 }
12311 \f
12312 /* Return the section that should be marked against GC for a given
12313    relocation.  */
12314
12315 asection *
12316 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
12317                             struct bfd_link_info *info,
12318                             Elf_Internal_Rela *rel,
12319                             struct elf_link_hash_entry *h,
12320                             Elf_Internal_Sym *sym)
12321 {
12322   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
12323
12324   if (h != NULL)
12325     switch (ELF_R_TYPE (sec->owner, rel->r_info))
12326       {
12327       case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
12328       case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
12329         return NULL;
12330       }
12331
12332   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12333 }
12334
12335 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12336
12337 bfd_boolean
12338 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12339                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
12340                              asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
12341                              const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED)
12342 {
12343 #if 0
12344   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12345   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12346   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12347   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12348   unsigned long r_symndx;
12349   struct elf_link_hash_entry *h;
12350
12351   if (info->relocatable)
12352     return TRUE;
12353
12354   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12355   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12356   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12357
12358   relend = relocs + sec->reloc_count;
12359   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12360     switch (ELF_R_TYPE (abfd, rel->r_info))
12361       {
12362       case R_MIPS16_GOT16:
12363       case R_MIPS16_CALL16:
12364       case R_MIPS_GOT16:
12365       case R_MIPS_CALL16:
12366       case R_MIPS_CALL_HI16:
12367       case R_MIPS_CALL_LO16:
12368       case R_MIPS_GOT_HI16:
12369       case R_MIPS_GOT_LO16:
12370       case R_MIPS_GOT_DISP:
12371       case R_MIPS_GOT_PAGE:
12372       case R_MIPS_GOT_OFST:
12373       case R_MICROMIPS_GOT16:
12374       case R_MICROMIPS_CALL16:
12375       case R_MICROMIPS_CALL_HI16:
12376       case R_MICROMIPS_CALL_LO16:
12377       case R_MICROMIPS_GOT_HI16:
12378       case R_MICROMIPS_GOT_LO16:
12379       case R_MICROMIPS_GOT_DISP:
12380       case R_MICROMIPS_GOT_PAGE:
12381       case R_MICROMIPS_GOT_OFST:
12382         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
12383            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
12384            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
12385         break;
12386
12387       default:
12388         break;
12389       }
12390 #endif
12391
12392   return TRUE;
12393 }
12394
12395 /* Prevent .MIPS.abiflags from being discarded with --gc-sections.  */
12396
12397 bfd_boolean
12398 _bfd_mips_elf_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12399                                       elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12400 {
12401   bfd *sub;
12402
12403   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12404
12405   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
12406     {
12407       asection *o;
12408
12409       if (! is_mips_elf (sub))
12410         continue;
12411
12412       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12413         if (!o->gc_mark
12414             && MIPS_ELF_ABIFLAGS_SECTION_NAME_P
12415                  (bfd_get_section_name (sub, o)))
12416           {
12417             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12418               return FALSE;
12419           }
12420     }
12421
12422   return TRUE;
12423 }
12424 \f
12425 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
12426    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
12427    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
12428    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
12429
12430 void
12431 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
12432                                     struct elf_link_hash_entry *dir,
12433                                     struct elf_link_hash_entry *ind)
12434 {
12435   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
12436
12437   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
12438
12439   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
12440   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
12441   /* Any absolute non-dynamic relocations against an indirect or weak
12442      definition will be against the target symbol.  */
12443   if (indmips->has_static_relocs)
12444     dirmips->has_static_relocs = TRUE;
12445
12446   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
12447     return;
12448
12449   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
12450   if (indmips->readonly_reloc)
12451     dirmips->readonly_reloc = TRUE;
12452   if (indmips->no_fn_stub)
12453     dirmips->no_fn_stub = TRUE;
12454   if (indmips->fn_stub)
12455     {
12456       dirmips->fn_stub = indmips->fn_stub;
12457       indmips->fn_stub = NULL;
12458     }
12459   if (indmips->need_fn_stub)
12460     {
12461       dirmips->need_fn_stub = TRUE;
12462       indmips->need_fn_stub = FALSE;
12463     }
12464   if (indmips->call_stub)
12465     {
12466       dirmips->call_stub = indmips->call_stub;
12467       indmips->call_stub = NULL;
12468     }
12469   if (indmips->call_fp_stub)
12470     {
12471       dirmips->call_fp_stub = indmips->call_fp_stub;
12472       indmips->call_fp_stub = NULL;
12473     }
12474   if (indmips->global_got_area < dirmips->global_got_area)
12475     dirmips->global_got_area = indmips->global_got_area;
12476   if (indmips->global_got_area < GGA_NONE)
12477     indmips->global_got_area = GGA_NONE;
12478   if (indmips->has_nonpic_branches)
12479     dirmips->has_nonpic_branches = TRUE;
12480 }
12481 \f
12482 #define PDR_SIZE 32
12483
12484 bfd_boolean
12485 _bfd_mips_elf_discard_info (bfd *abfd, struct elf_reloc_cookie *cookie,
12486                             struct bfd_link_info *info)
12487 {
12488   asection *o;
12489   bfd_boolean ret = FALSE;
12490   unsigned char *tdata;
12491   size_t i, skip;
12492
12493   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
12494   if (! o)
12495     return FALSE;
12496   if (o->size == 0)
12497     return FALSE;
12498   if (o->size % PDR_SIZE != 0)
12499     return FALSE;
12500   if (o->output_section != NULL
12501       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
12502     return FALSE;
12503
12504   tdata = bfd_zmalloc (o->size / PDR_SIZE);
12505   if (! tdata)
12506     return FALSE;
12507
12508   cookie->rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
12509                                             info->keep_memory);
12510   if (!cookie->rels)
12511     {
12512       free (tdata);
12513       return FALSE;
12514     }
12515
12516   cookie->rel = cookie->rels;
12517   cookie->relend = cookie->rels + o->reloc_count;
12518
12519   for (i = 0, skip = 0; i < o->size / PDR_SIZE; i ++)
12520     {
12521       if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
12522         {
12523           tdata[i] = 1;
12524           skip ++;
12525         }
12526     }
12527
12528   if (skip != 0)
12529     {
12530       mips_elf_section_data (o)->u.tdata = tdata;
12531       if (o->rawsize == 0)
12532         o->rawsize = o->size;
12533       o->size -= skip * PDR_SIZE;
12534       ret = TRUE;
12535     }
12536   else
12537     free (tdata);
12538
12539   if (! info->keep_memory)
12540     free (cookie->rels);
12541
12542   return ret;
12543 }
12544
12545 bfd_boolean
12546 _bfd_mips_elf_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
12547 {
12548   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
12549     return TRUE;
12550   return FALSE;
12551 }
12552
12553 bfd_boolean
12554 _bfd_mips_elf_write_section (bfd *output_bfd,
12555                              struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED,
12556                              asection *sec, bfd_byte *contents)
12557 {
12558   bfd_byte *to, *from, *end;
12559   int i;
12560
12561   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
12562     return FALSE;
12563
12564   if (mips_elf_section_data (sec)->u.tdata == NULL)
12565     return FALSE;
12566
12567   to = contents;
12568   end = contents + sec->size;
12569   for (from = contents, i = 0;
12570        from < end;
12571        from += PDR_SIZE, i++)
12572     {
12573       if ((mips_elf_section_data (sec)->u.tdata)[i] == 1)
12574         continue;
12575       if (to != from)
12576         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
12577       to += PDR_SIZE;
12578     }
12579   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
12580                             sec->output_offset, sec->size);
12581   return TRUE;
12582 }
12583 \f
12584 /* microMIPS code retains local labels for linker relaxation.  Omit them
12585    from output by default for clarity.  */
12586
12587 bfd_boolean
12588 _bfd_mips_elf_is_target_special_symbol (bfd *abfd, asymbol *sym)
12589 {
12590   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, sym->name);
12591 }
12592
12593 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
12594    handle the ECOFF debugging information.  */
12595
12596 struct mips_elf_find_line
12597 {
12598   struct ecoff_debug_info d;
12599   struct ecoff_find_line i;
12600 };
12601
12602 bfd_boolean
12603 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (bfd *abfd, asymbol **symbols,
12604                                  asection *section, bfd_vma offset,
12605                                  const char **filename_ptr,
12606                                  const char **functionname_ptr,
12607                                  unsigned int *line_ptr,
12608                                  unsigned int *discriminator_ptr)
12609 {
12610   asection *msec;
12611
12612   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
12613                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12614                                      line_ptr, discriminator_ptr,
12615                                      dwarf_debug_sections,
12616                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
12617                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12618     return TRUE;
12619
12620   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12621                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12622                                      line_ptr))
12623     return TRUE;
12624
12625   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
12626   if (msec != NULL)
12627     {
12628       flagword origflags;
12629       struct mips_elf_find_line *fi;
12630       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
12631         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
12632
12633       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
12634          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
12635          if appropriate (which it normally will be).  */
12636       origflags = msec->flags;
12637       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
12638         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
12639
12640       fi = mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info;
12641       if (fi == NULL)
12642         {
12643           bfd_size_type external_fdr_size;
12644           char *fraw_src;
12645           char *fraw_end;
12646           struct fdr *fdr_ptr;
12647           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
12648
12649           fi = bfd_zalloc (abfd, amt);
12650           if (fi == NULL)
12651             {
12652               msec->flags = origflags;
12653               return FALSE;
12654             }
12655
12656           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
12657             {
12658               msec->flags = origflags;
12659               return FALSE;
12660             }
12661
12662           /* Swap in the FDR information.  */
12663           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
12664           fi->d.fdr = bfd_alloc (abfd, amt);
12665           if (fi->d.fdr == NULL)
12666             {
12667               msec->flags = origflags;
12668               return FALSE;
12669             }
12670           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
12671           fdr_ptr = fi->d.fdr;
12672           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
12673           fraw_end = (fraw_src
12674                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
12675           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
12676             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, fraw_src, fdr_ptr);
12677
12678           mips_elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
12679
12680           /* Note that we don't bother to ever free this information.
12681              find_nearest_line is either called all the time, as in
12682              objdump -l, so the information should be saved, or it is
12683              rarely called, as in ld error messages, so the memory
12684              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
12685              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
12686         }
12687
12688       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
12689                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
12690                                   line_ptr))
12691         {
12692           msec->flags = origflags;
12693           return TRUE;
12694         }
12695
12696       msec->flags = origflags;
12697     }
12698
12699   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
12700
12701   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
12702                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12703                                      line_ptr, discriminator_ptr);
12704 }
12705
12706 bfd_boolean
12707 _bfd_mips_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
12708                                  const char **filename_ptr,
12709                                  const char **functionname_ptr,
12710                                  unsigned int *line_ptr)
12711 {
12712   bfd_boolean found;
12713   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
12714                                          functionname_ptr, line_ptr,
12715                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
12716   return found;
12717 }
12718
12719 \f
12720 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
12721    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
12722    GP value in the section_processing routine.  */
12723
12724 bfd_boolean
12725 _bfd_mips_elf_set_section_contents (bfd *abfd, sec_ptr section,
12726                                     const void *location,
12727                                     file_ptr offset, bfd_size_type count)
12728 {
12729   if (MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME_P (section->name))
12730     {
12731       bfd_byte *c;
12732
12733       if (elf_section_data (section) == NULL)
12734         {
12735           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
12736           section->used_by_bfd = bfd_zalloc (abfd, amt);
12737           if (elf_section_data (section) == NULL)
12738             return FALSE;
12739         }
12740       c = mips_elf_section_data (section)->u.tdata;
12741       if (c == NULL)
12742         {
12743           c = bfd_zalloc (abfd, section->size);
12744           if (c == NULL)
12745             return FALSE;
12746           mips_elf_section_data (section)->u.tdata = c;
12747         }
12748
12749       memcpy (c + offset, location, count);
12750     }
12751
12752   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
12753                                         count);
12754 }
12755
12756 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
12757    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
12758
12759 bfd_byte *
12760 _bfd_elf_mips_get_relocated_section_contents
12761   (bfd *abfd,
12762    struct bfd_link_info *link_info,
12763    struct bfd_link_order *link_order,
12764    bfd_byte *data,
12765    bfd_boolean relocatable,
12766    asymbol **symbols)
12767 {
12768   /* Get enough memory to hold the stuff */
12769   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
12770   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
12771   bfd_size_type sz;
12772
12773   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
12774   arelent **reloc_vector = NULL;
12775   long reloc_count;
12776
12777   if (reloc_size < 0)
12778     goto error_return;
12779
12780   reloc_vector = bfd_malloc (reloc_size);
12781   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
12782     goto error_return;
12783
12784   /* read in the section */
12785   sz = input_section->rawsize ? input_section->rawsize : input_section->size;
12786   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section, data, 0, sz))
12787     goto error_return;
12788
12789   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
12790                                         input_section,
12791                                         reloc_vector,
12792                                         symbols);
12793   if (reloc_count < 0)
12794     goto error_return;
12795
12796   if (reloc_count > 0)
12797     {
12798       arelent **parent;
12799       /* for mips */
12800       int gp_found;
12801       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
12802
12803       {
12804         struct bfd_hash_entry *h;
12805         struct bfd_link_hash_entry *lh;
12806         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
12807         if (abfd && input_bfd
12808             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
12809           lh = 0;
12810         else
12811           {
12812             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", FALSE, FALSE);
12813             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
12814           }
12815       lookup:
12816         if (lh)
12817           {
12818             switch (lh->type)
12819               {
12820               case bfd_link_hash_undefined:
12821               case bfd_link_hash_undefweak:
12822               case bfd_link_hash_common:
12823                 gp_found = 0;
12824                 break;
12825               case bfd_link_hash_defined:
12826               case bfd_link_hash_defweak:
12827                 gp_found = 1;
12828                 gp = lh->u.def.value;
12829                 break;
12830               case bfd_link_hash_indirect:
12831               case bfd_link_hash_warning:
12832                 lh = lh->u.i.link;
12833                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
12834                 goto lookup;
12835               case bfd_link_hash_new:
12836               default:
12837                 abort ();
12838               }
12839           }
12840         else
12841           gp_found = 0;
12842       }
12843       /* end mips */
12844       for (parent = reloc_vector; *parent != NULL; parent++)
12845         {
12846           char *error_message = NULL;
12847           bfd_reloc_status_type r;
12848
12849           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
12850              knowing the gp of the output bfd.  */
12851           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
12852
12853           /* If we've managed to find the gp and have a special
12854              function for the relocation then go ahead, else default
12855              to the generic handling.  */
12856           if (gp_found
12857               && (*parent)->howto->special_function
12858               == _bfd_mips_elf32_gprel16_reloc)
12859             r = _bfd_mips_elf_gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent,
12860                                                input_section, relocatable,
12861                                                data, gp);
12862           else
12863             r = bfd_perform_relocation (input_bfd, *parent, data,
12864                                         input_section,
12865                                         relocatable ? abfd : NULL,
12866                                         &error_message);
12867
12868           if (relocatable)
12869             {
12870               asection *os = input_section->output_section;
12871
12872               /* A partial link, so keep the relocs */
12873               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
12874               os->reloc_count++;
12875             }
12876
12877           if (r != bfd_reloc_ok)
12878             {
12879               switch (r)
12880                 {
12881                 case bfd_reloc_undefined:
12882                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
12883                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12884                          input_bfd, input_section, (*parent)->address, TRUE)))
12885                     goto error_return;
12886                   break;
12887                 case bfd_reloc_dangerous:
12888                   BFD_ASSERT (error_message != NULL);
12889                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
12890                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
12891                          (*parent)->address)))
12892                     goto error_return;
12893                   break;
12894                 case bfd_reloc_overflow:
12895                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
12896                         (link_info, NULL,
12897                          bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
12898                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
12899                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
12900                     goto error_return;
12901                   break;
12902                 case bfd_reloc_outofrange:
12903                 default:
12904                   abort ();
12905                   break;
12906                 }
12907
12908             }
12909         }
12910     }
12911   if (reloc_vector != NULL)
12912     free (reloc_vector);
12913   return data;
12914
12915 error_return:
12916   if (reloc_vector != NULL)
12917     free (reloc_vector);
12918   return NULL;
12919 }
12920 \f
12921 static bfd_boolean
12922 mips_elf_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
12923                              asection *sec, bfd_vma addr, int count)
12924 {
12925   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12926   unsigned int sec_shndx;
12927   bfd_byte *contents;
12928   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
12929   Elf_Internal_Sym *isym;
12930   Elf_Internal_Sym *isymend;
12931   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12932   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
12933   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
12934   unsigned int symcount;
12935
12936   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
12937   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
12938
12939   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
12940   irelend = irel + sec->reloc_count;
12941
12942   /* Actually delete the bytes.  */
12943   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
12944            (size_t) (sec->size - addr - count));
12945   sec->size -= count;
12946
12947   /* Adjust all the relocs.  */
12948   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
12949     {
12950       /* Get the new reloc address.  */
12951       if (irel->r_offset > addr)
12952         irel->r_offset -= count;
12953     }
12954
12955   BFD_ASSERT (addr % 2 == 0);
12956   BFD_ASSERT (count % 2 == 0);
12957
12958   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
12959   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
12960   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
12961   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
12962     if (isym->st_shndx == sec_shndx && isym->st_value > addr)
12963       isym->st_value -= count;
12964
12965   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
12966   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
12967               - symtab_hdr->sh_info);
12968   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12969   end_hashes = sym_hashes + symcount;
12970
12971   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
12972     {
12973       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
12974
12975       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
12976            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
12977           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
12978         {
12979           bfd_vma value = sym_hash->root.u.def.value;
12980
12981           if (ELF_ST_IS_MICROMIPS (sym_hash->other))
12982             value &= MINUS_TWO;
12983           if (value > addr)
12984             sym_hash->root.u.def.value -= count;
12985         }
12986     }
12987
12988   return TRUE;
12989 }
12990
12991
12992 /* Opcodes needed for microMIPS relaxation as found in
12993    opcodes/micromips-opc.c.  */
12994
12995 struct opcode_descriptor {
12996   unsigned long match;
12997   unsigned long mask;
12998 };
12999
13000 /* The $ra register aka $31.  */
13001
13002 #define RA 31
13003
13004 /* 32-bit instruction format register fields.  */
13005
13006 #define OP32_SREG(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13007 #define OP32_TREG(opcode) (((opcode) >> 21) & 0x1f)
13008
13009 /* Check if a 5-bit register index can be abbreviated to 3 bits.  */
13010
13011 #define OP16_VALID_REG(r) \
13012   ((2 <= (r) && (r) <= 7) || (16 <= (r) && (r) <= 17))
13013
13014
13015 /* 32-bit and 16-bit branches.  */
13016
13017 static const struct opcode_descriptor b_insns_32[] = {
13018   { /* "b",     "p",            */ 0x40400000, 0xffff0000 }, /* bgez 0 */
13019   { /* "b",     "p",            */ 0x94000000, 0xffff0000 }, /* beq 0, 0 */
13020   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13021 };
13022
13023 static const struct opcode_descriptor bc_insn_32 =
13024   { /* "bc(1|2)(ft)", "N,p",    */ 0x42800000, 0xfec30000 };
13025
13026 static const struct opcode_descriptor bz_insn_32 =
13027   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 };
13028
13029 static const struct opcode_descriptor bzal_insn_32 =
13030   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 };
13031
13032 static const struct opcode_descriptor beq_insn_32 =
13033   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 };
13034
13035 static const struct opcode_descriptor b_insn_16 =
13036   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 };
13037
13038 static const struct opcode_descriptor bz_insn_16 =
13039   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 };
13040
13041
13042 /* 32-bit and 16-bit branch EQ and NE zero.  */
13043
13044 /* NOTE: All opcode tables have BEQ/BNE in the same order: first the
13045    eq and second the ne.  This convention is used when replacing a
13046    32-bit BEQ/BNE with the 16-bit version.  */
13047
13048 #define BZC32_REG_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 16)
13049
13050 static const struct opcode_descriptor bz_rs_insns_32[] = {
13051   { /* "beqz",  "s,p",          */ 0x94000000, 0xffe00000 },
13052   { /* "bnez",  "s,p",          */ 0xb4000000, 0xffe00000 },
13053   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13054 };
13055
13056 static const struct opcode_descriptor bz_rt_insns_32[] = {
13057   { /* "beqz",  "t,p",          */ 0x94000000, 0xfc01f000 },
13058   { /* "bnez",  "t,p",          */ 0xb4000000, 0xfc01f000 },
13059   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13060 };
13061
13062 static const struct opcode_descriptor bzc_insns_32[] = {
13063   { /* "beqzc", "s,p",          */ 0x40e00000, 0xffe00000 },
13064   { /* "bnezc", "s,p",          */ 0x40a00000, 0xffe00000 },
13065   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13066 };
13067
13068 static const struct opcode_descriptor bz_insns_16[] = {
13069   { /* "beqz",  "md,mE",        */ 0x8c00,     0xfc00 },
13070   { /* "bnez",  "md,mE",        */ 0xac00,     0xfc00 },
13071   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13072 };
13073
13074 /* Switch between a 5-bit register index and its 3-bit shorthand.  */
13075
13076 #define BZ16_REG(opcode) ((((((opcode) >> 7) & 7) + 0x1e) & 0x17) + 2)
13077 #define BZ16_REG_FIELD(r) \
13078   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 7)
13079
13080
13081 /* 32-bit instructions with a delay slot.  */
13082
13083 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd16 =
13084   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 };
13085
13086 static const struct opcode_descriptor jal_insn_32_bd32 =
13087   { /* "jal",   "a",            */ 0xf4000000, 0xfc000000 };
13088
13089 static const struct opcode_descriptor jal_x_insn_32_bd32 =
13090   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 };
13091
13092 static const struct opcode_descriptor j_insn_32 =
13093   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 };
13094
13095 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_32 =
13096   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff };
13097
13098 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13099
13100 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd16[] = {
13101   { /* "jals",  "a",            */ 0x74000000, 0xfc000000 },
13102
13103   { /* "jalrs[.hb]", "t,s",     */ 0x00004f3c, 0xfc00efff },
13104   { /* "b(ge|lt)zals", "s,p",   */ 0x42200000, 0xffa00000 },
13105
13106   { /* "b(g|l)(e|t)z", "s,p",   */ 0x40000000, 0xff200000 },
13107   { /* "b(eq|ne)", "s,t,p",     */ 0x94000000, 0xdc000000 },
13108   { /* "j",     "a",            */ 0xd4000000, 0xfc000000 },
13109   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13110 };
13111
13112 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13113
13114 static const struct opcode_descriptor ds_insns_32_bd32[] = {
13115   { /* "jal[x]", "a",           */ 0xf0000000, 0xf8000000 },
13116
13117   { /* "jalr[.hb]", "t,s",      */ 0x00000f3c, 0xfc00efff },
13118   { /* "b(ge|lt)zal", "s,p",    */ 0x40200000, 0xffa00000 },
13119   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13120 };
13121
13122
13123 /* 16-bit instructions with a delay slot.  */
13124
13125 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd16 =
13126   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 };
13127
13128 static const struct opcode_descriptor jalr_insn_16_bd32 =
13129   { /* "jalr",  "my,mj",        */ 0x45c0,     0xffe0 };
13130
13131 static const struct opcode_descriptor jr_insn_16 =
13132   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 };
13133
13134 #define JR16_REG(opcode) ((opcode) & 0x1f)
13135
13136 /* This table can be compacted, because no opcode replacement is made.  */
13137
13138 static const struct opcode_descriptor ds_insns_16_bd16[] = {
13139   { /* "jalrs", "my,mj",        */ 0x45e0,     0xffe0 },
13140
13141   { /* "b",     "mD",           */ 0xcc00,     0xfc00 },
13142   { /* "b(eq|ne)z", "md,mE",    */ 0x8c00,     0xdc00 },
13143   { /* "jr",    "mj",           */ 0x4580,     0xffe0 },
13144   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13145 };
13146
13147
13148 /* LUI instruction.  */
13149
13150 static const struct opcode_descriptor lui_insn =
13151  { /* "lui",    "s,u",          */ 0x41a00000, 0xffe00000 };
13152
13153
13154 /* ADDIU instruction.  */
13155
13156 static const struct opcode_descriptor addiu_insn =
13157   { /* "addiu", "t,r,j",        */ 0x30000000, 0xfc000000 };
13158
13159 static const struct opcode_descriptor addiupc_insn =
13160   { /* "addiu", "mb,$pc,mQ",    */ 0x78000000, 0xfc000000 };
13161
13162 #define ADDIUPC_REG_FIELD(r) \
13163   (((2 <= (r) && (r) <= 7) ? (r) : ((r) - 16)) << 23)
13164
13165
13166 /* Relaxable instructions in a JAL delay slot: MOVE.  */
13167
13168 /* The 16-bit move has rd in 9:5 and rs in 4:0.  The 32-bit moves
13169    (ADDU, OR) have rd in 15:11 and rs in 10:16.  */
13170 #define MOVE32_RD(opcode) (((opcode) >> 11) & 0x1f)
13171 #define MOVE32_RS(opcode) (((opcode) >> 16) & 0x1f)
13172
13173 #define MOVE16_RD_FIELD(r) (((r) & 0x1f) << 5)
13174 #define MOVE16_RS_FIELD(r) (((r) & 0x1f)     )
13175
13176 static const struct opcode_descriptor move_insns_32[] = {
13177   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000150, 0xffe007ff }, /* addu d,s,$0 */
13178   { /* "move",  "d,s",          */ 0x00000290, 0xffe007ff }, /* or   d,s,$0 */
13179   { 0, 0 }  /* End marker for find_match().  */
13180 };
13181
13182 static const struct opcode_descriptor move_insn_16 =
13183   { /* "move",  "mp,mj",        */ 0x0c00,     0xfc00 };
13184
13185
13186 /* NOP instructions.  */
13187
13188 static const struct opcode_descriptor nop_insn_32 =
13189   { /* "nop",   "",             */ 0x00000000, 0xffffffff };
13190
13191 static const struct opcode_descriptor nop_insn_16 =
13192   { /* "nop",   "",             */ 0x0c00,     0xffff };
13193
13194
13195 /* Instruction match support.  */
13196
13197 #define MATCH(opcode, insn) ((opcode & insn.mask) == insn.match)
13198
13199 static int
13200 find_match (unsigned long opcode, const struct opcode_descriptor insn[])
13201 {
13202   unsigned long indx;
13203
13204   for (indx = 0; insn[indx].mask != 0; indx++)
13205     if (MATCH (opcode, insn[indx]))
13206       return indx;
13207
13208   return -1;
13209 }
13210
13211
13212 /* Branch and delay slot decoding support.  */
13213
13214 /* If PTR points to what *might* be a 16-bit branch or jump, then
13215    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13216    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13217    the second half of another instruction.  */
13218
13219 static int
13220 check_br16_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13221 {
13222   unsigned long opcode;
13223   int bdsize;
13224
13225   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13226   if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32) != 0)
13227     /* 16-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13228     bdsize = 4;
13229   else if (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd16) != 0
13230            || find_match (opcode, ds_insns_16_bd16) >= 0)
13231     /* 16-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13232     bdsize = 2;
13233   else
13234     /* No delay slot.  */
13235     bdsize = 0;
13236
13237   return bdsize;
13238 }
13239
13240 /* If PTR points to what *might* be a 32-bit branch or jump, then
13241    return the minimum length of its delay slot, otherwise return 0.
13242    Non-zero results are not definitive as we might be checking against
13243    the second half of another instruction.  */
13244
13245 static int
13246 check_br32_dslot (bfd *abfd, bfd_byte *ptr)
13247 {
13248   unsigned long opcode;
13249   int bdsize;
13250
13251   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13252   if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd32) >= 0)
13253     /* 32-bit branch/jump with a 32-bit delay slot.  */
13254     bdsize = 4;
13255   else if (find_match (opcode, ds_insns_32_bd16) >= 0)
13256     /* 32-bit branch/jump with a 16-bit delay slot.  */
13257     bdsize = 2;
13258   else
13259     /* No delay slot.  */
13260     bdsize = 0;
13261
13262   return bdsize;
13263 }
13264
13265 /* If PTR points to a 16-bit branch or jump with a 32-bit delay slot
13266    that doesn't fiddle with REG, then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13267
13268 static bfd_boolean
13269 check_br16 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13270 {
13271   unsigned long opcode;
13272
13273   opcode = bfd_get_16 (abfd, ptr);
13274   if (MATCH (opcode, b_insn_16)
13275                                                 /* B16  */
13276       || (MATCH (opcode, jr_insn_16) && reg != JR16_REG (opcode))
13277                                                 /* JR16  */
13278       || (MATCH (opcode, bz_insn_16) && reg != BZ16_REG (opcode))
13279                                                 /* BEQZ16, BNEZ16  */
13280       || (MATCH (opcode, jalr_insn_16_bd32)
13281                                                 /* JALR16  */
13282           && reg != JR16_REG (opcode) && reg != RA))
13283     return TRUE;
13284
13285   return FALSE;
13286 }
13287
13288 /* If PTR points to a 32-bit branch or jump that doesn't fiddle with REG,
13289    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13290
13291 static bfd_boolean
13292 check_br32 (bfd *abfd, bfd_byte *ptr, unsigned long reg)
13293 {
13294   unsigned long opcode;
13295
13296   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13297   if (MATCH (opcode, j_insn_32)
13298                                                 /* J  */
13299       || MATCH (opcode, bc_insn_32)
13300                                                 /* BC1F, BC1T, BC2F, BC2T  */
13301       || (MATCH (opcode, jal_x_insn_32_bd32) && reg != RA)
13302                                                 /* JAL, JALX  */
13303       || (MATCH (opcode, bz_insn_32) && reg != OP32_SREG (opcode))
13304                                                 /* BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ  */
13305       || (MATCH (opcode, bzal_insn_32)
13306                                                 /* BGEZAL, BLTZAL  */
13307           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != RA)
13308       || ((MATCH (opcode, jalr_insn_32) || MATCH (opcode, beq_insn_32))
13309                                                 /* JALR, JALR.HB, BEQ, BNE  */
13310           && reg != OP32_SREG (opcode) && reg != OP32_TREG (opcode)))
13311     return TRUE;
13312
13313   return FALSE;
13314 }
13315
13316 /* If the instruction encoding at PTR and relocations [INTERNAL_RELOCS,
13317    IRELEND) at OFFSET indicate that there must be a compact branch there,
13318    then return TRUE, otherwise FALSE.  */
13319
13320 static bfd_boolean
13321 check_relocated_bzc (bfd *abfd, const bfd_byte *ptr, bfd_vma offset,
13322                      const Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
13323                      const Elf_Internal_Rela *irelend)
13324 {
13325   const Elf_Internal_Rela *irel;
13326   unsigned long opcode;
13327
13328   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13329   if (find_match (opcode, bzc_insns_32) < 0)
13330     return FALSE;
13331
13332   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13333     if (irel->r_offset == offset
13334         && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_MICROMIPS_PC16_S1)
13335       return TRUE;
13336
13337   return FALSE;
13338 }
13339
13340 /* Bitsize checking.  */
13341 #define IS_BITSIZE(val, N)                                              \
13342   (((((val) & ((1ULL << (N)) - 1)) ^ (1ULL << ((N) - 1)))               \
13343     - (1ULL << ((N) - 1))) == (val))
13344
13345 \f
13346 bfd_boolean
13347 _bfd_mips_elf_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
13348                              struct bfd_link_info *link_info,
13349                              bfd_boolean *again)
13350 {
13351   bfd_boolean insn32 = mips_elf_hash_table (link_info)->insn32;
13352   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13353   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
13354   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
13355   bfd_byte *contents = NULL;
13356   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
13357
13358   /* Assume nothing changes.  */
13359   *again = FALSE;
13360
13361   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
13362      this section does not have relocs, or if this is not a
13363      code section.  */
13364
13365   if (link_info->relocatable
13366       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
13367       || sec->reloc_count == 0
13368       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
13369     return TRUE;
13370
13371   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
13372
13373   /* Get a copy of the native relocations.  */
13374   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
13375                      (abfd, sec, NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
13376                       link_info->keep_memory));
13377   if (internal_relocs == NULL)
13378     goto error_return;
13379
13380   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
13381   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
13382   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
13383     {
13384       unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
13385       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
13386       bfd_boolean target_is_micromips_code_p;
13387       unsigned long opcode;
13388       bfd_vma symval;
13389       bfd_vma pcrval;
13390       bfd_byte *ptr;
13391       int fndopc;
13392
13393       /* The number of bytes to delete for relaxation and from where
13394          to delete these bytes starting at irel->r_offset.  */
13395       int delcnt = 0;
13396       int deloff = 0;
13397
13398       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
13399          this reloc.  */
13400       if (r_type != R_MICROMIPS_HI16
13401           && r_type != R_MICROMIPS_PC16_S1
13402           && r_type != R_MICROMIPS_26_S1)
13403         continue;
13404
13405       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
13406       if (contents == NULL)
13407         {
13408           /* Get cached copy if it exists.  */
13409           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
13410             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
13411           /* Go get them off disk.  */
13412           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
13413             goto error_return;
13414         }
13415       ptr = contents + irel->r_offset;
13416
13417       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
13418       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
13419         {
13420           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
13421           if (isymbuf == NULL)
13422             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
13423                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
13424                                             NULL, NULL, NULL);
13425           if (isymbuf == NULL)
13426             goto error_return;
13427         }
13428
13429       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
13430       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
13431         {
13432           /* A local symbol.  */
13433           Elf_Internal_Sym *isym;
13434           asection *sym_sec;
13435
13436           isym = isymbuf + r_symndx;
13437           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
13438             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
13439           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
13440             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
13441           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
13442             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
13443           else
13444             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
13445           symval = (isym->st_value
13446                     + sym_sec->output_section->vma
13447                     + sym_sec->output_offset);
13448           target_is_micromips_code_p = ELF_ST_IS_MICROMIPS (isym->st_other);
13449         }
13450       else
13451         {
13452           unsigned long indx;
13453           struct elf_link_hash_entry *h;
13454
13455           /* An external symbol.  */
13456           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
13457           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
13458           BFD_ASSERT (h != NULL);
13459
13460           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
13461               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
13462             /* This appears to be a reference to an undefined
13463                symbol.  Just ignore it -- it will be caught by the
13464                regular reloc processing.  */
13465             continue;
13466
13467           symval = (h->root.u.def.value
13468                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
13469                     + h->root.u.def.section->output_offset);
13470           target_is_micromips_code_p = (!h->needs_plt
13471                                         && ELF_ST_IS_MICROMIPS (h->other));
13472         }
13473
13474
13475       /* For simplicity of coding, we are going to modify the
13476          section contents, the section relocs, and the BFD symbol
13477          table.  We must tell the rest of the code not to free up this
13478          information.  It would be possible to instead create a table
13479          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
13480          that would be more work, but would require less memory when
13481          the linker is run.  */
13482
13483       /* Only 32-bit instructions relaxed.  */
13484       if (irel->r_offset + 4 > sec->size)
13485         continue;
13486
13487       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr);
13488
13489       /* This is the pc-relative distance from the instruction the
13490          relocation is applied to, to the symbol referred.  */
13491       pcrval = (symval
13492                 - (sec->output_section->vma + sec->output_offset)
13493                 - irel->r_offset);
13494
13495       /* R_MICROMIPS_HI16 / LUI relaxation to nil, performing relaxation
13496          of corresponding R_MICROMIPS_LO16 to R_MICROMIPS_HI0_LO16 or
13497          R_MICROMIPS_PC23_S2.  The R_MICROMIPS_PC23_S2 condition is
13498
13499            (symval % 4 == 0 && IS_BITSIZE (pcrval, 25))
13500
13501          where pcrval has first to be adjusted to apply against the LO16
13502          location (we make the adjustment later on, when we have figured
13503          out the offset).  */
13504       if (r_type == R_MICROMIPS_HI16 && MATCH (opcode, lui_insn))
13505         {
13506           bfd_boolean bzc = FALSE;
13507           unsigned long nextopc;
13508           unsigned long reg;
13509           bfd_vma offset;
13510
13511           /* Give up if the previous reloc was a HI16 against this symbol
13512              too.  */
13513           if (irel > internal_relocs
13514               && ELF32_R_TYPE (irel[-1].r_info) == R_MICROMIPS_HI16
13515               && ELF32_R_SYM (irel[-1].r_info) == r_symndx)
13516             continue;
13517
13518           /* Or if the next reloc is not a LO16 against this symbol.  */
13519           if (irel + 1 >= irelend
13520               || ELF32_R_TYPE (irel[1].r_info) != R_MICROMIPS_LO16
13521               || ELF32_R_SYM (irel[1].r_info) != r_symndx)
13522             continue;
13523
13524           /* Or if the second next reloc is a LO16 against this symbol too.  */
13525           if (irel + 2 >= irelend
13526               && ELF32_R_TYPE (irel[2].r_info) == R_MICROMIPS_LO16
13527               && ELF32_R_SYM (irel[2].r_info) == r_symndx)
13528             continue;
13529
13530           /* See if the LUI instruction *might* be in a branch delay slot.
13531              We check whether what looks like a 16-bit branch or jump is
13532              actually an immediate argument to a compact branch, and let
13533              it through if so.  */
13534           if (irel->r_offset >= 2
13535               && check_br16_dslot (abfd, ptr - 2)
13536               && !(irel->r_offset >= 4
13537                    && (bzc = check_relocated_bzc (abfd,
13538                                                   ptr - 4, irel->r_offset - 4,
13539                                                   internal_relocs, irelend))))
13540             continue;
13541           if (irel->r_offset >= 4
13542               && !bzc
13543               && check_br32_dslot (abfd, ptr - 4))
13544             continue;
13545
13546           reg = OP32_SREG (opcode);
13547
13548           /* We only relax adjacent instructions or ones separated with
13549              a branch or jump that has a delay slot.  The branch or jump
13550              must not fiddle with the register used to hold the address.
13551              Subtract 4 for the LUI itself.  */
13552           offset = irel[1].r_offset - irel[0].r_offset;
13553           switch (offset - 4)
13554             {
13555             case 0:
13556               break;
13557             case 2:
13558               if (check_br16 (abfd, ptr + 4, reg))
13559                 break;
13560               continue;
13561             case 4:
13562               if (check_br32 (abfd, ptr + 4, reg))
13563                 break;
13564               continue;
13565             default:
13566               continue;
13567             }
13568
13569           nextopc = bfd_get_micromips_32 (abfd, contents + irel[1].r_offset);
13570
13571           /* Give up unless the same register is used with both
13572              relocations.  */
13573           if (OP32_SREG (nextopc) != reg)
13574             continue;
13575
13576           /* Now adjust pcrval, subtracting the offset to the LO16 reloc
13577              and rounding up to take masking of the two LSBs into account.  */
13578           pcrval = ((pcrval - offset + 3) | 3) ^ 3;
13579
13580           /* R_MICROMIPS_LO16 relaxation to R_MICROMIPS_HI0_LO16.  */
13581           if (IS_BITSIZE (symval, 16))
13582             {
13583               /* Fix the relocation's type.  */
13584               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_HI0_LO16);
13585
13586               /* Instructions using R_MICROMIPS_LO16 have the base or
13587                  source register in bits 20:16.  This register becomes $0
13588                  (zero) as the result of the R_MICROMIPS_HI16 being 0.  */
13589               nextopc &= ~0x001f0000;
13590               bfd_put_16 (abfd, (nextopc >> 16) & 0xffff,
13591                           contents + irel[1].r_offset);
13592             }
13593
13594           /* R_MICROMIPS_LO16 / ADDIU relaxation to R_MICROMIPS_PC23_S2.
13595              We add 4 to take LUI deletion into account while checking
13596              the PC-relative distance.  */
13597           else if (symval % 4 == 0
13598                    && IS_BITSIZE (pcrval + 4, 25)
13599                    && MATCH (nextopc, addiu_insn)
13600                    && OP32_TREG (nextopc) == OP32_SREG (nextopc)
13601                    && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (nextopc)))
13602             {
13603               /* Fix the relocation's type.  */
13604               irel[1].r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC23_S2);
13605
13606               /* Replace ADDIU with the ADDIUPC version.  */
13607               nextopc = (addiupc_insn.match
13608                          | ADDIUPC_REG_FIELD (OP32_TREG (nextopc)));
13609
13610               bfd_put_micromips_32 (abfd, nextopc,
13611                                     contents + irel[1].r_offset);
13612             }
13613
13614           /* Can't do anything, give up, sigh...  */
13615           else
13616             continue;
13617
13618           /* Fix the relocation's type.  */
13619           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MIPS_NONE);
13620
13621           /* Delete the LUI instruction: 4 bytes at irel->r_offset.  */
13622           delcnt = 4;
13623           deloff = 0;
13624         }
13625
13626       /* Compact branch relaxation -- due to the multitude of macros
13627          employed by the compiler/assembler, compact branches are not
13628          always generated.  Obviously, this can/will be fixed elsewhere,
13629          but there is no drawback in double checking it here.  */
13630       else if (r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13631                && irel->r_offset + 5 < sec->size
13632                && ((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13633                    || (fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0)
13634                && ((!insn32
13635                     && (delcnt = MATCH (bfd_get_16 (abfd, ptr + 4),
13636                                         nop_insn_16) ? 2 : 0))
13637                    || (irel->r_offset + 7 < sec->size
13638                        && (delcnt = MATCH (bfd_get_micromips_32 (abfd,
13639                                                                  ptr + 4),
13640                                            nop_insn_32) ? 4 : 0))))
13641         {
13642           unsigned long reg;
13643
13644           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13645
13646           /* Replace BEQZ/BNEZ with the compact version.  */
13647           opcode = (bzc_insns_32[fndopc].match
13648                     | BZC32_REG_FIELD (reg)
13649                     | (opcode & 0xffff));               /* Addend value.  */
13650
13651           bfd_put_micromips_32 (abfd, opcode, ptr);
13652
13653           /* Delete the delay slot NOP: two or four bytes from
13654              irel->offset + 4; delcnt has already been set above.  */
13655           deloff = 4;
13656         }
13657
13658       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC10_S1.  We need
13659          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13660       else if (!insn32
13661                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13662                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 11)
13663                && find_match (opcode, b_insns_32) >= 0)
13664         {
13665           /* Fix the relocation's type.  */
13666           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC10_S1);
13667
13668           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13669           bfd_put_16 (abfd,
13670                       (b_insn_16.match
13671                        | (opcode & 0x3ff)),             /* Addend value.  */
13672                       ptr);
13673
13674           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13675           delcnt = 2;
13676           deloff = 2;
13677         }
13678
13679       /* R_MICROMIPS_PC16_S1 relaxation to R_MICROMIPS_PC7_S1.  We need
13680          to check the distance from the next instruction, so subtract 2.  */
13681       else if (!insn32
13682                && r_type == R_MICROMIPS_PC16_S1
13683                && IS_BITSIZE (pcrval - 2, 8)
13684                && (((fndopc = find_match (opcode, bz_rs_insns_32)) >= 0
13685                     && OP16_VALID_REG (OP32_SREG (opcode)))
13686                    || ((fndopc = find_match (opcode, bz_rt_insns_32)) >= 0
13687                        && OP16_VALID_REG (OP32_TREG (opcode)))))
13688         {
13689           unsigned long reg;
13690
13691           reg = OP32_SREG (opcode) ? OP32_SREG (opcode) : OP32_TREG (opcode);
13692
13693           /* Fix the relocation's type.  */
13694           irel->r_info = ELF32_R_INFO (r_symndx, R_MICROMIPS_PC7_S1);
13695
13696           /* Replace the 32-bit opcode with a 16-bit opcode.  */
13697           bfd_put_16 (abfd,
13698                       (bz_insns_16[fndopc].match
13699                        | BZ16_REG_FIELD (reg)
13700                        | (opcode & 0x7f)),              /* Addend value.  */
13701                       ptr);
13702
13703           /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 2.  */
13704           delcnt = 2;
13705           deloff = 2;
13706         }
13707
13708       /* R_MICROMIPS_26_S1 -- JAL to JALS relaxation for microMIPS targets.  */
13709       else if (!insn32
13710                && r_type == R_MICROMIPS_26_S1
13711                && target_is_micromips_code_p
13712                && irel->r_offset + 7 < sec->size
13713                && MATCH (opcode, jal_insn_32_bd32))
13714         {
13715           unsigned long n32opc;
13716           bfd_boolean relaxed = FALSE;
13717
13718           n32opc = bfd_get_micromips_32 (abfd, ptr + 4);
13719
13720           if (MATCH (n32opc, nop_insn_32))
13721             {
13722               /* Replace delay slot 32-bit NOP with a 16-bit NOP.  */
13723               bfd_put_16 (abfd, nop_insn_16.match, ptr + 4);
13724
13725               relaxed = TRUE;
13726             }
13727           else if (find_match (n32opc, move_insns_32) >= 0)
13728             {
13729               /* Replace delay slot 32-bit MOVE with 16-bit MOVE.  */
13730               bfd_put_16 (abfd,
13731                           (move_insn_16.match
13732                            | MOVE16_RD_FIELD (MOVE32_RD (n32opc))
13733                            | MOVE16_RS_FIELD (MOVE32_RS (n32opc))),
13734                           ptr + 4);
13735
13736               relaxed = TRUE;
13737             }
13738           /* Other 32-bit instructions relaxable to 16-bit
13739              instructions will be handled here later.  */
13740
13741           if (relaxed)
13742             {
13743               /* JAL with 32-bit delay slot that is changed to a JALS
13744                  with 16-bit delay slot.  */
13745               bfd_put_micromips_32 (abfd, jal_insn_32_bd16.match, ptr);
13746
13747               /* Delete 2 bytes from irel->r_offset + 6.  */
13748               delcnt = 2;
13749               deloff = 6;
13750             }
13751         }
13752
13753       if (delcnt != 0)
13754         {
13755           /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
13756           elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
13757           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13758           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13759
13760           /* Delete bytes depending on the delcnt and deloff.  */
13761           if (!mips_elf_relax_delete_bytes (abfd, sec,
13762                                             irel->r_offset + deloff, delcnt))
13763             goto error_return;
13764
13765           /* That will change things, so we should relax again.
13766              Note that this is not required, and it may be slow.  */
13767           *again = TRUE;
13768         }
13769     }
13770
13771   if (isymbuf != NULL
13772       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13773     {
13774       if (! link_info->keep_memory)
13775         free (isymbuf);
13776       else
13777         {
13778           /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
13779           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
13780         }
13781     }
13782
13783   if (contents != NULL
13784       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13785     {
13786       if (! link_info->keep_memory)
13787         free (contents);
13788       else
13789         {
13790           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
13791           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
13792         }
13793     }
13794
13795   if (internal_relocs != NULL
13796       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13797     free (internal_relocs);
13798
13799   return TRUE;
13800
13801  error_return:
13802   if (isymbuf != NULL
13803       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
13804     free (isymbuf);
13805   if (contents != NULL
13806       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
13807     free (contents);
13808   if (internal_relocs != NULL
13809       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
13810     free (internal_relocs);
13811
13812   return FALSE;
13813 }
13814 \f
13815 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
13816
13817 struct bfd_link_hash_table *
13818 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13819 {
13820   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
13821   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
13822
13823   ret = bfd_zmalloc (amt);
13824   if (ret == NULL)
13825     return NULL;
13826
13827   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
13828                                       mips_elf_link_hash_newfunc,
13829                                       sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry),
13830                                       MIPS_ELF_DATA))
13831     {
13832       free (ret);
13833       return NULL;
13834     }
13835   ret->root.init_plt_refcount.plist = NULL;
13836   ret->root.init_plt_offset.plist = NULL;
13837
13838   return &ret->root.root;
13839 }
13840
13841 /* Likewise, but indicate that the target is VxWorks.  */
13842
13843 struct bfd_link_hash_table *
13844 _bfd_mips_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
13845 {
13846   struct bfd_link_hash_table *ret;
13847
13848   ret = _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd);
13849   if (ret)
13850     {
13851       struct mips_elf_link_hash_table *htab;
13852
13853       htab = (struct mips_elf_link_hash_table *) ret;
13854       htab->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13855       htab->is_vxworks = TRUE;
13856     }
13857   return ret;
13858 }
13859
13860 /* A function that the linker calls if we are allowed to use PLTs
13861    and copy relocs.  */
13862
13863 void
13864 _bfd_mips_elf_use_plts_and_copy_relocs (struct bfd_link_info *info)
13865 {
13866   mips_elf_hash_table (info)->use_plts_and_copy_relocs = TRUE;
13867 }
13868
13869 /* A function that the linker calls to select between all or only
13870    32-bit microMIPS instructions.  */
13871
13872 void
13873 _bfd_mips_elf_insn32 (struct bfd_link_info *info, bfd_boolean on)
13874 {
13875   mips_elf_hash_table (info)->insn32 = on;
13876 }
13877 \f
13878 /* Return the .MIPS.abiflags value representing each ISA Extension.  */
13879
13880 unsigned int
13881 bfd_mips_isa_ext (bfd *abfd)
13882 {
13883   switch (bfd_get_mach (abfd))
13884     {
13885     case bfd_mach_mips3900:
13886       return AFL_EXT_3900;
13887     case bfd_mach_mips4010:
13888       return AFL_EXT_4010;
13889     case bfd_mach_mips4100:
13890       return AFL_EXT_4100;
13891     case bfd_mach_mips4111:
13892       return AFL_EXT_4111;
13893     case bfd_mach_mips4120:
13894       return AFL_EXT_4120;
13895     case bfd_mach_mips4650:
13896       return AFL_EXT_4650;
13897     case bfd_mach_mips5400:
13898       return AFL_EXT_5400;
13899     case bfd_mach_mips5500:
13900       return AFL_EXT_5500;
13901     case bfd_mach_mips5900:
13902       return AFL_EXT_5900;
13903     case bfd_mach_mips10000:
13904       return AFL_EXT_10000;
13905     case bfd_mach_mips_loongson_2e:
13906       return AFL_EXT_LOONGSON_2E;
13907     case bfd_mach_mips_loongson_2f:
13908       return AFL_EXT_LOONGSON_2F;
13909     case bfd_mach_mips_loongson_3a:
13910       return AFL_EXT_LOONGSON_3A;
13911     case bfd_mach_mips_sb1:
13912       return AFL_EXT_SB1;
13913     case bfd_mach_mips_octeon:
13914       return AFL_EXT_OCTEON;
13915     case bfd_mach_mips_octeonp:
13916       return AFL_EXT_OCTEONP;
13917     case bfd_mach_mips_octeon3:
13918       return AFL_EXT_OCTEON3;
13919     case bfd_mach_mips_octeon2:
13920       return AFL_EXT_OCTEON2;
13921     case bfd_mach_mips_xlr:
13922       return AFL_EXT_XLR;
13923     }
13924   return 0;
13925 }
13926
13927 /* Update the isa_level, isa_rev, isa_ext fields of abiflags.  */
13928
13929 static void
13930 update_mips_abiflags_isa (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags)
13931 {
13932   switch (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH)
13933     {
13934     case E_MIPS_ARCH_1:
13935       abiflags->isa_level = 1;
13936       abiflags->isa_rev = 0;
13937       break;
13938     case E_MIPS_ARCH_2:
13939       abiflags->isa_level = 2;
13940       abiflags->isa_rev = 0;
13941       break;
13942     case E_MIPS_ARCH_3:
13943       abiflags->isa_level = 3;
13944       abiflags->isa_rev = 0;
13945       break;
13946     case E_MIPS_ARCH_4:
13947       abiflags->isa_level = 4;
13948       abiflags->isa_rev = 0;
13949       break;
13950     case E_MIPS_ARCH_5:
13951       abiflags->isa_level = 5;
13952       abiflags->isa_rev = 0;
13953       break;
13954     case E_MIPS_ARCH_32:
13955       abiflags->isa_level = 32;
13956       abiflags->isa_rev = 1;
13957       break;
13958     case E_MIPS_ARCH_32R2:
13959       abiflags->isa_level = 32;
13960       /* Handle MIPS32r3 and MIPS32r5 which do not have a header flag.  */
13961       if (abiflags->isa_rev < 2)
13962         abiflags->isa_rev = 2;
13963       break;
13964     case E_MIPS_ARCH_32R6:
13965       abiflags->isa_level = 32;
13966       abiflags->isa_rev = 6;
13967       break;
13968     case E_MIPS_ARCH_64:
13969       abiflags->isa_level = 64;
13970       abiflags->isa_rev = 1;
13971       break;
13972     case E_MIPS_ARCH_64R2:
13973       /* Handle MIPS64r3 and MIPS64r5 which do not have a header flag.  */
13974       abiflags->isa_level = 64;
13975       if (abiflags->isa_rev < 2)
13976         abiflags->isa_rev = 2;
13977       break;
13978     case E_MIPS_ARCH_64R6:
13979       abiflags->isa_level = 64;
13980       abiflags->isa_rev = 6;
13981       break;
13982     default:
13983       (*_bfd_error_handler)
13984         (_("%B: Unknown architecture %s"),
13985          abfd, bfd_printable_name (abfd));
13986     }
13987
13988   abiflags->isa_ext = bfd_mips_isa_ext (abfd);
13989 }
13990
13991 /* Return true if the given ELF header flags describe a 32-bit binary.  */
13992
13993 static bfd_boolean
13994 mips_32bit_flags_p (flagword flags)
13995 {
13996   return ((flags & EF_MIPS_32BITMODE) != 0
13997           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32
13998           || (flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32
13999           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1
14000           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2
14001           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32
14002           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2
14003           || (flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6);
14004 }
14005
14006 /* Infer the content of the ABI flags based on the elf header.  */
14007
14008 static void
14009 infer_mips_abiflags (bfd *abfd, Elf_Internal_ABIFlags_v0* abiflags)
14010 {
14011   obj_attribute *in_attr;
14012
14013   memset (abiflags, 0, sizeof (Elf_Internal_ABIFlags_v0));
14014   update_mips_abiflags_isa (abfd, abiflags);
14015
14016   if (mips_32bit_flags_p (elf_elfheader (abfd)->e_flags))
14017     abiflags->gpr_size = AFL_REG_32;
14018   else
14019     abiflags->gpr_size = AFL_REG_64;
14020
14021   abiflags->cpr1_size = AFL_REG_NONE;
14022
14023   in_attr = elf_known_obj_attributes (abfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14024   abiflags->fp_abi = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14025
14026   if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE
14027       || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14028       || (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14029           && abiflags->gpr_size == AFL_REG_32))
14030     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_32;
14031   else if (abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14032            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14033            || abiflags->fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
14034     abiflags->cpr1_size = AFL_REG_64;
14035
14036   abiflags->cpr2_size = AFL_REG_NONE;
14037
14038   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
14039     abiflags->ases |= AFL_ASE_MDMX;
14040   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
14041     abiflags->ases |= AFL_ASE_MIPS16;
14042   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
14043     abiflags->ases |= AFL_ASE_MICROMIPS;
14044
14045   if (abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
14046       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT
14047       && abiflags->fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14048       && abiflags->isa_level >= 32
14049       && abiflags->isa_ext != AFL_EXT_LOONGSON_3A)
14050     abiflags->flags1 |= AFL_FLAGS1_ODDSPREG;
14051 }
14052
14053 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
14054    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
14055    sections together, not write them all out sequentially.  */
14056
14057 bfd_boolean
14058 _bfd_mips_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
14059 {
14060   asection *o;
14061   struct bfd_link_order *p;
14062   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
14063   asection *rtproc_sec, *abiflags_sec;
14064   Elf32_RegInfo reginfo;
14065   struct ecoff_debug_info debug;
14066   struct mips_htab_traverse_info hti;
14067   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
14068   const struct ecoff_debug_swap *swap = bed->elf_backend_ecoff_debug_swap;
14069   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
14070   void *mdebug_handle = NULL;
14071   asection *s;
14072   EXTR esym;
14073   unsigned int i;
14074   bfd_size_type amt;
14075   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
14076
14077   static const char * const secname[] =
14078   {
14079     ".text", ".init", ".fini", ".data",
14080     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
14081   };
14082   static const int sc[] =
14083   {
14084     scText, scInit, scFini, scData,
14085     scRData, scSData, scSBss, scBss
14086   };
14087
14088   /* Sort the dynamic symbols so that those with GOT entries come after
14089      those without.  */
14090   htab = mips_elf_hash_table (info);
14091   BFD_ASSERT (htab != NULL);
14092
14093   if (!mips_elf_sort_hash_table (abfd, info))
14094     return FALSE;
14095
14096   /* Create any scheduled LA25 stubs.  */
14097   hti.info = info;
14098   hti.output_bfd = abfd;
14099   hti.error = FALSE;
14100   htab_traverse (htab->la25_stubs, mips_elf_create_la25_stub, &hti);
14101   if (hti.error)
14102     return FALSE;
14103
14104   /* Get a value for the GP register.  */
14105   if (elf_gp (abfd) == 0)
14106     {
14107       struct bfd_link_hash_entry *h;
14108
14109       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", FALSE, FALSE, TRUE);
14110       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_defined)
14111         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
14112                          + h->u.def.section->output_section->vma
14113                          + h->u.def.section->output_offset);
14114       else if (htab->is_vxworks
14115                && (h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
14116                                              "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_",
14117                                              FALSE, FALSE, TRUE))
14118                && h->type == bfd_link_hash_defined)
14119         elf_gp (abfd) = (h->u.def.section->output_section->vma
14120                          + h->u.def.section->output_offset
14121                          + h->u.def.value);
14122       else if (info->relocatable)
14123         {
14124           bfd_vma lo = MINUS_ONE;
14125
14126           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
14127           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14128             if (o->vma < lo
14129                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
14130               lo = o->vma;
14131
14132           /* And calculate GP relative to that.  */
14133           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (info);
14134         }
14135       else
14136         {
14137           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
14138              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
14139              callback to warn that GP is not defined.  */
14140         }
14141     }
14142
14143   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
14144      information.  */
14145   abiflags_sec = NULL;
14146   reginfo_sec = NULL;
14147   mdebug_sec = NULL;
14148   gptab_data_sec = NULL;
14149   gptab_bss_sec = NULL;
14150   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
14151     {
14152       if (strcmp (o->name, ".MIPS.abiflags") == 0)
14153         {
14154           /* We have found the .MIPS.abiflags section in the output file.
14155              Look through all the link_orders comprising it and remove them.
14156              The data is merged in _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data.  */
14157           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14158             {
14159               asection *input_section;
14160
14161               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14162                 {
14163                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14164                     continue;
14165                   abort ();
14166                 }
14167
14168               input_section = p->u.indirect.section;
14169
14170               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14171                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14172               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14173             }
14174
14175           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14176           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf_External_ABIFlags_v0));
14177
14178           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14179              matters, but someday it might).  */
14180           o->map_head.link_order = NULL;
14181
14182           abiflags_sec = o;
14183         }
14184
14185       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
14186         {
14187           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
14188
14189           /* We have found the .reginfo section in the output file.
14190              Look through all the link_orders comprising it and merge
14191              the information together.  */
14192           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14193             {
14194               asection *input_section;
14195               bfd *input_bfd;
14196               Elf32_External_RegInfo ext;
14197               Elf32_RegInfo sub;
14198
14199               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14200                 {
14201                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14202                     continue;
14203                   abort ();
14204                 }
14205
14206               input_section = p->u.indirect.section;
14207               input_bfd = input_section->owner;
14208
14209               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
14210                                               &ext, 0, sizeof ext))
14211                 return FALSE;
14212
14213               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
14214
14215               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
14216               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
14217               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
14218               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
14219               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
14220
14221               /* ri_gp_value is set by the function
14222                  mips_elf32_section_processing when the section is
14223                  finally written out.  */
14224
14225               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14226                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14227               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14228             }
14229
14230           /* Size has been set in _bfd_mips_elf_always_size_sections.  */
14231           BFD_ASSERT(o->size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
14232
14233           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14234              matters, but someday it might).  */
14235           o->map_head.link_order = NULL;
14236
14237           reginfo_sec = o;
14238         }
14239
14240       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
14241         {
14242           struct extsym_info einfo;
14243           bfd_vma last;
14244
14245           /* We have found the .mdebug section in the output file.
14246              Look through all the link_orders comprising it and merge
14247              the information together.  */
14248           symhdr->magic = swap->sym_magic;
14249           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
14250           symhdr->vstamp = 0;
14251           symhdr->ilineMax = 0;
14252           symhdr->cbLine = 0;
14253           symhdr->idnMax = 0;
14254           symhdr->ipdMax = 0;
14255           symhdr->isymMax = 0;
14256           symhdr->ioptMax = 0;
14257           symhdr->iauxMax = 0;
14258           symhdr->issMax = 0;
14259           symhdr->issExtMax = 0;
14260           symhdr->ifdMax = 0;
14261           symhdr->crfd = 0;
14262           symhdr->iextMax = 0;
14263
14264           /* We accumulate the debugging information itself in the
14265              debug_info structure.  */
14266           debug.line = NULL;
14267           debug.external_dnr = NULL;
14268           debug.external_pdr = NULL;
14269           debug.external_sym = NULL;
14270           debug.external_opt = NULL;
14271           debug.external_aux = NULL;
14272           debug.ss = NULL;
14273           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
14274           debug.external_fdr = NULL;
14275           debug.external_rfd = NULL;
14276           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
14277
14278           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
14279           if (mdebug_handle == NULL)
14280             return FALSE;
14281
14282           esym.jmptbl = 0;
14283           esym.cobol_main = 0;
14284           esym.weakext = 0;
14285           esym.reserved = 0;
14286           esym.ifd = ifdNil;
14287           esym.asym.iss = issNil;
14288           esym.asym.st = stLocal;
14289           esym.asym.reserved = 0;
14290           esym.asym.index = indexNil;
14291           last = 0;
14292           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
14293             {
14294               esym.asym.sc = sc[i];
14295               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
14296               if (s != NULL)
14297                 {
14298                   esym.asym.value = s->vma;
14299                   last = s->vma + s->size;
14300                 }
14301               else
14302                 esym.asym.value = last;
14303               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
14304                                                  secname[i], &esym))
14305                 return FALSE;
14306             }
14307
14308           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14309             {
14310               asection *input_section;
14311               bfd *input_bfd;
14312               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
14313               struct ecoff_debug_info input_debug;
14314               char *eraw_src;
14315               char *eraw_end;
14316
14317               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14318                 {
14319                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14320                     continue;
14321                   abort ();
14322                 }
14323
14324               input_section = p->u.indirect.section;
14325               input_bfd = input_section->owner;
14326
14327               if (!is_mips_elf (input_bfd))
14328                 {
14329                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
14330                      doing with a .mdebug section, but I don't really
14331                      want to deal with it.  */
14332                   continue;
14333                 }
14334
14335               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
14336                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
14337
14338               BFD_ASSERT (p->size == input_section->size);
14339
14340               /* The ECOFF linking code expects that we have already
14341                  read in the debugging information and set up an
14342                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
14343               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
14344                                                    &input_debug))
14345                 return FALSE;
14346
14347               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
14348                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
14349                       &input_debug, input_swap, info)))
14350                 return FALSE;
14351
14352               /* Loop through the external symbols.  For each one with
14353                  interesting information, try to find the symbol in
14354                  the linker global hash table and save the information
14355                  for the output external symbols.  */
14356               eraw_src = input_debug.external_ext;
14357               eraw_end = (eraw_src
14358                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
14359                              * input_swap->external_ext_size));
14360               for (;
14361                    eraw_src < eraw_end;
14362                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
14363                 {
14364                   EXTR ext;
14365                   const char *name;
14366                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
14367
14368                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, eraw_src, &ext);
14369                   if (ext.asym.sc == scNil
14370                       || ext.asym.sc == scUndefined
14371                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
14372                     continue;
14373
14374                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
14375                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
14376                                                  name, FALSE, FALSE, TRUE);
14377                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
14378                     continue;
14379
14380                   if (ext.ifd != -1)
14381                     {
14382                       BFD_ASSERT (ext.ifd
14383                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
14384                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
14385                     }
14386
14387                   h->esym = ext;
14388                 }
14389
14390               /* Free up the information we just read.  */
14391               free (input_debug.line);
14392               free (input_debug.external_dnr);
14393               free (input_debug.external_pdr);
14394               free (input_debug.external_sym);
14395               free (input_debug.external_opt);
14396               free (input_debug.external_aux);
14397               free (input_debug.ss);
14398               free (input_debug.ssext);
14399               free (input_debug.external_fdr);
14400               free (input_debug.external_rfd);
14401               free (input_debug.external_ext);
14402
14403               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14404                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14405               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14406             }
14407
14408           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
14409             {
14410               /* Create .rtproc section.  */
14411               rtproc_sec = bfd_get_linker_section (abfd, ".rtproc");
14412               if (rtproc_sec == NULL)
14413                 {
14414                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
14415                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
14416
14417                   rtproc_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
14418                                                                    ".rtproc",
14419                                                                    flags);
14420                   if (rtproc_sec == NULL
14421                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
14422                     return FALSE;
14423                 }
14424
14425               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
14426                                                      info, rtproc_sec,
14427                                                      &debug))
14428                 return FALSE;
14429             }
14430
14431           /* Build the external symbol information.  */
14432           einfo.abfd = abfd;
14433           einfo.info = info;
14434           einfo.debug = &debug;
14435           einfo.swap = swap;
14436           einfo.failed = FALSE;
14437           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
14438                                        mips_elf_output_extsym, &einfo);
14439           if (einfo.failed)
14440             return FALSE;
14441
14442           /* Set the size of the .mdebug section.  */
14443           o->size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
14444
14445           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14446              matters, but someday it might).  */
14447           o->map_head.link_order = NULL;
14448
14449           mdebug_sec = o;
14450         }
14451
14452       if (CONST_STRNEQ (o->name, ".gptab."))
14453         {
14454           const char *subname;
14455           unsigned int c;
14456           Elf32_gptab *tab;
14457           Elf32_External_gptab *ext_tab;
14458           unsigned int j;
14459
14460           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
14461              information describing how the small data area would
14462              change depending upon the -G switch.  These sections
14463              not used in executables files.  */
14464           if (! info->relocatable)
14465             {
14466               for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14467                 {
14468                   asection *input_section;
14469
14470                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14471                     {
14472                       if (p->type == bfd_data_link_order)
14473                         continue;
14474                       abort ();
14475                     }
14476
14477                   input_section = p->u.indirect.section;
14478
14479                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14480                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14481                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14482                 }
14483
14484               /* Skip this section later on (I don't think this
14485                  currently matters, but someday it might).  */
14486               o->map_head.link_order = NULL;
14487
14488               /* Really remove the section.  */
14489               bfd_section_list_remove (abfd, o);
14490               --abfd->section_count;
14491
14492               continue;
14493             }
14494
14495           /* There is one gptab for initialized data, and one for
14496              uninitialized data.  */
14497           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
14498             gptab_data_sec = o;
14499           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
14500             gptab_bss_sec = o;
14501           else
14502             {
14503               (*_bfd_error_handler)
14504                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
14505                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
14506               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
14507               return FALSE;
14508             }
14509
14510           /* The linker script always combines .gptab.data and
14511              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
14512              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
14513              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
14514              case we must change the name of the output section.  */
14515           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14516           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
14517             {
14518               if (o == gptab_data_sec)
14519                 o->name = ".gptab.data";
14520               else
14521                 o->name = ".gptab.bss";
14522               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
14523               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
14524             }
14525
14526           /* Set up the first entry.  */
14527           c = 1;
14528           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
14529           tab = bfd_malloc (amt);
14530           if (tab == NULL)
14531             return FALSE;
14532           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
14533           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
14534
14535           /* Combine the input sections.  */
14536           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
14537             {
14538               asection *input_section;
14539               bfd *input_bfd;
14540               bfd_size_type size;
14541               unsigned long last;
14542               bfd_size_type gpentry;
14543
14544               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
14545                 {
14546                   if (p->type == bfd_data_link_order)
14547                     continue;
14548                   abort ();
14549                 }
14550
14551               input_section = p->u.indirect.section;
14552               input_bfd = input_section->owner;
14553
14554               /* Combine the gptab entries for this input section one
14555                  by one.  We know that the input gptab entries are
14556                  sorted by ascending -G value.  */
14557               size = input_section->size;
14558               last = 0;
14559               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
14560                    gpentry < size;
14561                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
14562                 {
14563                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
14564                   Elf32_gptab int_gptab;
14565                   unsigned long val;
14566                   unsigned long add;
14567                   bfd_boolean exact;
14568                   unsigned int look;
14569
14570                   if (! (bfd_get_section_contents
14571                          (input_bfd, input_section, &ext_gptab, gpentry,
14572                           sizeof (Elf32_External_gptab))))
14573                     {
14574                       free (tab);
14575                       return FALSE;
14576                     }
14577
14578                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
14579                                                 &int_gptab);
14580                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
14581                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
14582
14583                   exact = FALSE;
14584                   for (look = 1; look < c; look++)
14585                     {
14586                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
14587                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
14588
14589                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
14590                         exact = TRUE;
14591                     }
14592
14593                   if (! exact)
14594                     {
14595                       Elf32_gptab *new_tab;
14596                       unsigned int max;
14597
14598                       /* We need a new table entry.  */
14599                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
14600                       new_tab = bfd_realloc (tab, amt);
14601                       if (new_tab == NULL)
14602                         {
14603                           free (tab);
14604                           return FALSE;
14605                         }
14606                       tab = new_tab;
14607                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
14608                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
14609
14610                       /* Merge in the size for the next smallest -G
14611                          value, since that will be implied by this new
14612                          value.  */
14613                       max = 0;
14614                       for (look = 1; look < c; look++)
14615                         {
14616                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
14617                               && (max == 0
14618                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
14619                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
14620                             max = look;
14621                         }
14622                       if (max != 0)
14623                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
14624                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
14625
14626                       ++c;
14627                     }
14628
14629                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
14630                 }
14631
14632               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
14633                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
14634               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
14635             }
14636
14637           /* The table must be sorted by -G value.  */
14638           if (c > 2)
14639             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
14640
14641           /* Swap out the table.  */
14642           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14643           ext_tab = bfd_alloc (abfd, amt);
14644           if (ext_tab == NULL)
14645             {
14646               free (tab);
14647               return FALSE;
14648             }
14649
14650           for (j = 0; j < c; j++)
14651             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
14652           free (tab);
14653
14654           o->size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
14655           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
14656
14657           /* Skip this section later on (I don't think this currently
14658              matters, but someday it might).  */
14659           o->map_head.link_order = NULL;
14660         }
14661     }
14662
14663   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
14664   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
14665     return FALSE;
14666
14667   /* Now write out the computed sections.  */
14668
14669   if (abiflags_sec != NULL)
14670     {
14671       Elf_External_ABIFlags_v0 ext;
14672       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags;
14673
14674       abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
14675
14676       /* Set up the abiflags if no valid input sections were found.  */
14677       if (!mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
14678         {
14679           infer_mips_abiflags (abfd, abiflags);
14680           mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid = TRUE;
14681         }
14682       bfd_mips_elf_swap_abiflags_v0_out (abfd, abiflags, &ext);
14683       if (! bfd_set_section_contents (abfd, abiflags_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14684         return FALSE;
14685     }
14686
14687   if (reginfo_sec != NULL)
14688     {
14689       Elf32_External_RegInfo ext;
14690
14691       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
14692       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, &ext, 0, sizeof ext))
14693         return FALSE;
14694     }
14695
14696   if (mdebug_sec != NULL)
14697     {
14698       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
14699       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
14700                                                swap, info,
14701                                                mdebug_sec->filepos))
14702         return FALSE;
14703
14704       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
14705     }
14706
14707   if (gptab_data_sec != NULL)
14708     {
14709       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
14710                                       gptab_data_sec->contents,
14711                                       0, gptab_data_sec->size))
14712         return FALSE;
14713     }
14714
14715   if (gptab_bss_sec != NULL)
14716     {
14717       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
14718                                       gptab_bss_sec->contents,
14719                                       0, gptab_bss_sec->size))
14720         return FALSE;
14721     }
14722
14723   if (SGI_COMPAT (abfd))
14724     {
14725       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
14726       if (rtproc_sec != NULL)
14727         {
14728           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
14729                                           rtproc_sec->contents,
14730                                           0, rtproc_sec->size))
14731             return FALSE;
14732         }
14733     }
14734
14735   return TRUE;
14736 }
14737 \f
14738 /* Structure for saying that BFD machine EXTENSION extends BASE.  */
14739
14740 struct mips_mach_extension
14741 {
14742   unsigned long extension, base;
14743 };
14744
14745
14746 /* An array describing how BFD machines relate to one another.  The entries
14747    are ordered topologically with MIPS I extensions listed last.  */
14748
14749 static const struct mips_mach_extension mips_mach_extensions[] =
14750 {
14751   /* MIPS64r2 extensions.  */
14752   { bfd_mach_mips_octeon3, bfd_mach_mips_octeon2 },
14753   { bfd_mach_mips_octeon2, bfd_mach_mips_octeonp },
14754   { bfd_mach_mips_octeonp, bfd_mach_mips_octeon },
14755   { bfd_mach_mips_octeon, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14756   { bfd_mach_mips_loongson_3a, bfd_mach_mipsisa64r2 },
14757
14758   /* MIPS64 extensions.  */
14759   { bfd_mach_mipsisa64r2, bfd_mach_mipsisa64 },
14760   { bfd_mach_mips_sb1, bfd_mach_mipsisa64 },
14761   { bfd_mach_mips_xlr, bfd_mach_mipsisa64 },
14762
14763   /* MIPS V extensions.  */
14764   { bfd_mach_mipsisa64, bfd_mach_mips5 },
14765
14766   /* R10000 extensions.  */
14767   { bfd_mach_mips12000, bfd_mach_mips10000 },
14768   { bfd_mach_mips14000, bfd_mach_mips10000 },
14769   { bfd_mach_mips16000, bfd_mach_mips10000 },
14770
14771   /* R5000 extensions.  Note: the vr5500 ISA is an extension of the core
14772      vr5400 ISA, but doesn't include the multimedia stuff.  It seems
14773      better to allow vr5400 and vr5500 code to be merged anyway, since
14774      many libraries will just use the core ISA.  Perhaps we could add
14775      some sort of ASE flag if this ever proves a problem.  */
14776   { bfd_mach_mips5500, bfd_mach_mips5400 },
14777   { bfd_mach_mips5400, bfd_mach_mips5000 },
14778
14779   /* MIPS IV extensions.  */
14780   { bfd_mach_mips5, bfd_mach_mips8000 },
14781   { bfd_mach_mips10000, bfd_mach_mips8000 },
14782   { bfd_mach_mips5000, bfd_mach_mips8000 },
14783   { bfd_mach_mips7000, bfd_mach_mips8000 },
14784   { bfd_mach_mips9000, bfd_mach_mips8000 },
14785
14786   /* VR4100 extensions.  */
14787   { bfd_mach_mips4120, bfd_mach_mips4100 },
14788   { bfd_mach_mips4111, bfd_mach_mips4100 },
14789
14790   /* MIPS III extensions.  */
14791   { bfd_mach_mips_loongson_2e, bfd_mach_mips4000 },
14792   { bfd_mach_mips_loongson_2f, bfd_mach_mips4000 },
14793   { bfd_mach_mips8000, bfd_mach_mips4000 },
14794   { bfd_mach_mips4650, bfd_mach_mips4000 },
14795   { bfd_mach_mips4600, bfd_mach_mips4000 },
14796   { bfd_mach_mips4400, bfd_mach_mips4000 },
14797   { bfd_mach_mips4300, bfd_mach_mips4000 },
14798   { bfd_mach_mips4100, bfd_mach_mips4000 },
14799   { bfd_mach_mips4010, bfd_mach_mips4000 },
14800   { bfd_mach_mips5900, bfd_mach_mips4000 },
14801
14802   /* MIPS32 extensions.  */
14803   { bfd_mach_mipsisa32r2, bfd_mach_mipsisa32 },
14804
14805   /* MIPS II extensions.  */
14806   { bfd_mach_mips4000, bfd_mach_mips6000 },
14807   { bfd_mach_mipsisa32, bfd_mach_mips6000 },
14808
14809   /* MIPS I extensions.  */
14810   { bfd_mach_mips6000, bfd_mach_mips3000 },
14811   { bfd_mach_mips3900, bfd_mach_mips3000 }
14812 };
14813
14814
14815 /* Return true if bfd machine EXTENSION is an extension of machine BASE.  */
14816
14817 static bfd_boolean
14818 mips_mach_extends_p (unsigned long base, unsigned long extension)
14819 {
14820   size_t i;
14821
14822   if (extension == base)
14823     return TRUE;
14824
14825   if (base == bfd_mach_mipsisa32
14826       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64, extension))
14827     return TRUE;
14828
14829   if (base == bfd_mach_mipsisa32r2
14830       && mips_mach_extends_p (bfd_mach_mipsisa64r2, extension))
14831     return TRUE;
14832
14833   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (mips_mach_extensions); i++)
14834     if (extension == mips_mach_extensions[i].extension)
14835       {
14836         extension = mips_mach_extensions[i].base;
14837         if (extension == base)
14838           return TRUE;
14839       }
14840
14841   return FALSE;
14842 }
14843
14844
14845 /* Merge object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if
14846    there are conflicting attributes.  */
14847 static bfd_boolean
14848 mips_elf_merge_obj_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
14849 {
14850   obj_attribute *in_attr;
14851   obj_attribute *out_attr;
14852   bfd *abi_fp_bfd;
14853   bfd *abi_msa_bfd;
14854
14855   abi_fp_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd;
14856   in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14857   if (!abi_fp_bfd && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
14858     mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
14859
14860   abi_msa_bfd = mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd;
14861   if (!abi_msa_bfd
14862       && in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
14863     mips_elf_tdata (obfd)->abi_msa_bfd = ibfd;
14864
14865   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
14866     {
14867       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
14868       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
14869
14870       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
14871          initialized.  */
14872       elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i = 1;
14873
14874       return TRUE;
14875     }
14876
14877   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_FP attributes and merge
14878      non-conflicting ones.  */
14879   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
14880   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i)
14881     {
14882       int out_fp, in_fp;
14883
14884       out_fp = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14885       in_fp = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14886       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].type = 1;
14887       if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
14888         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_fp;
14889       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14890                && (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14891                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14892                    || in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
14893         {
14894           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
14895           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14896         }
14897       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX
14898                && (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE
14899                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
14900                    || out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A))
14901         /* Keep the current setting.  */;
14902       else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14903                && in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
14904         {
14905           mips_elf_tdata (obfd)->abi_fp_bfd = ibfd;
14906           out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
14907         }
14908       else if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A
14909                && out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64)
14910         /* Keep the current setting.  */;
14911       else if (in_fp != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
14912         {
14913           const char *out_string, *in_string;
14914
14915           out_string = _bfd_mips_fp_abi_string (out_fp);
14916           in_string = _bfd_mips_fp_abi_string (in_fp);
14917           /* First warn about cases involving unrecognised ABIs.  */
14918           if (!out_string && !in_string)
14919             _bfd_error_handler
14920               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
14921                  "(set by %B), %B uses unknown floating point ABI %d"),
14922                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_fp);
14923           else if (!out_string)
14924             _bfd_error_handler
14925               (_("Warning: %B uses unknown floating point ABI %d "
14926                  "(set by %B), %B uses %s"),
14927                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_fp, in_string);
14928           else if (!in_string)
14929             _bfd_error_handler
14930               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
14931                  "%B uses unknown floating point ABI %d"),
14932                obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_fp);
14933           else
14934             {
14935               /* If one of the bfds is soft-float, the other must be
14936                  hard-float.  The exact choice of hard-float ABI isn't
14937                  really relevant to the error message.  */
14938               if (in_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
14939                 out_string = "-mhard-float";
14940               else if (out_fp == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT)
14941                 in_string = "-mhard-float";
14942               _bfd_error_handler
14943                 (_("Warning: %B uses %s (set by %B), %B uses %s"),
14944                  obfd, abi_fp_bfd, ibfd, out_string, in_string);
14945             }
14946         }
14947     }
14948
14949   /* Check for conflicting Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA attributes and merge
14950      non-conflicting ones.  */
14951   if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
14952     {
14953       out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].type = 1;
14954       if (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i == Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
14955         out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i = in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i;
14956       else if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i != Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_ANY)
14957         switch (out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
14958           {
14959           case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
14960             _bfd_error_handler
14961               (_("Warning: %B uses %s (set by %B), "
14962                  "%B uses unknown MSA ABI %d"),
14963                obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
14964                "-mmsa", in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
14965             break;
14966
14967           default:
14968             switch (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i)
14969               {
14970               case Val_GNU_MIPS_ABI_MSA_128:
14971                 _bfd_error_handler
14972                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
14973                      "(set by %B), %B uses %s"),
14974                      obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
14975                      out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i, "-mmsa");
14976                   break;
14977
14978               default:
14979                 _bfd_error_handler
14980                   (_("Warning: %B uses unknown MSA ABI %d "
14981                      "(set by %B), %B uses unknown MSA ABI %d"),
14982                    obfd, abi_msa_bfd, ibfd,
14983                    out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i,
14984                    in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_MSA].i);
14985                 break;
14986               }
14987           }
14988     }
14989
14990   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
14991   _bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd);
14992
14993   return TRUE;
14994 }
14995
14996 /* Merge backend specific data from an object file to the output
14997    object file when linking.  */
14998
14999 bfd_boolean
15000 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
15001 {
15002   flagword old_flags;
15003   flagword new_flags;
15004   bfd_boolean ok;
15005   bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
15006   asection *sec;
15007   obj_attribute *out_attr;
15008
15009   /* Check if we have the same endianness.  */
15010   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
15011     {
15012       (*_bfd_error_handler)
15013         (_("%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"),
15014          ibfd);
15015       return FALSE;
15016     }
15017
15018   if (!is_mips_elf (ibfd) || !is_mips_elf (obfd))
15019     return TRUE;
15020
15021   if (strcmp (bfd_get_target (ibfd), bfd_get_target (obfd)) != 0)
15022     {
15023       (*_bfd_error_handler)
15024         (_("%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"),
15025          ibfd);
15026       return FALSE;
15027     }
15028
15029   /* Set up the FP ABI attribute from the abiflags if it is not already
15030      set.  */
15031   if (mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags_valid)
15032     {
15033       obj_attribute *in_attr = elf_known_obj_attributes (ibfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15034       if (in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY)
15035         in_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i =
15036           mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.fp_abi;
15037     }
15038
15039   if (!mips_elf_merge_obj_attributes (ibfd, obfd))
15040     return FALSE;
15041
15042   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
15043      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
15044      actually cause any incompatibility.  */
15045   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
15046     {
15047       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
15048          which are automatically generated by gas.  Also ignore fake
15049          (s)common sections, since merely defining a common symbol does
15050          not affect compatibility.  */
15051       if ((sec->flags & SEC_IS_COMMON) == 0
15052           && strcmp (sec->name, ".reginfo")
15053           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
15054           && (sec->size != 0
15055               || (strcmp (sec->name, ".text")
15056                   && strcmp (sec->name, ".data")
15057                   && strcmp (sec->name, ".bss"))))
15058         {
15059           null_input_bfd = FALSE;
15060           break;
15061         }
15062     }
15063   if (null_input_bfd)
15064     return TRUE;
15065
15066   /* Populate abiflags using existing information.  */
15067   if (!mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags_valid)
15068     {
15069       infer_mips_abiflags (ibfd, &mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags);
15070       mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags_valid = TRUE;
15071     }
15072   else
15073     {
15074       Elf_Internal_ABIFlags_v0 abiflags;
15075       Elf_Internal_ABIFlags_v0 in_abiflags;
15076       infer_mips_abiflags (ibfd, &abiflags);
15077       in_abiflags = mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags;
15078
15079       /* It is not possible to infer the correct ISA revision
15080          for R3 or R5 so drop down to R2 for the checks.  */
15081       if (in_abiflags.isa_rev == 3 || in_abiflags.isa_rev == 5)
15082         in_abiflags.isa_rev = 2;
15083
15084       if (in_abiflags.isa_level != abiflags.isa_level
15085           || in_abiflags.isa_rev != abiflags.isa_rev
15086           || in_abiflags.isa_ext != abiflags.isa_ext)
15087         (*_bfd_error_handler)
15088           (_("%B: warning: Inconsistent ISA between e_flags and "
15089              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15090       if (abiflags.fp_abi != Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY
15091           && in_abiflags.fp_abi != abiflags.fp_abi)
15092         (*_bfd_error_handler)
15093           (_("%B: warning: Inconsistent FP ABI between e_flags and "
15094              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15095       if ((in_abiflags.ases & abiflags.ases) != abiflags.ases)
15096         (*_bfd_error_handler)
15097           (_("%B: warning: Inconsistent ASEs between e_flags and "
15098              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15099       if (in_abiflags.isa_ext != abiflags.isa_ext)
15100         (*_bfd_error_handler)
15101           (_("%B: warning: Inconsistent ISA extensions between e_flags and "
15102              ".MIPS.abiflags"), ibfd);
15103       if (in_abiflags.flags2 != 0)
15104         (*_bfd_error_handler)
15105           (_("%B: warning: Unexpected flag in the flags2 field of "
15106              ".MIPS.abiflags (0x%lx)"), ibfd,
15107            (unsigned long) in_abiflags.flags2);
15108     }
15109
15110   if (!mips_elf_tdata (obfd)->abiflags_valid)
15111     {
15112       /* Copy input abiflags if output abiflags are not already valid.  */
15113       mips_elf_tdata (obfd)->abiflags = mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags;
15114       mips_elf_tdata (obfd)->abiflags_valid = TRUE;
15115     }
15116
15117   if (! elf_flags_init (obfd))
15118     {
15119       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
15120       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15121       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
15122         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
15123
15124       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
15125           && (bfd_get_arch_info (obfd)->the_default
15126               || mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd),
15127                                       bfd_get_mach (ibfd))))
15128         {
15129           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
15130                                    bfd_get_mach (ibfd)))
15131             return FALSE;
15132
15133           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev and isa_ext fields.  */
15134           update_mips_abiflags_isa (obfd, &mips_elf_tdata (obfd)->abiflags);
15135         }
15136
15137       return TRUE;
15138     }
15139
15140   /* Update the output abiflags fp_abi using the computed fp_abi.  */
15141   out_attr = elf_known_obj_attributes (obfd)[OBJ_ATTR_GNU];
15142   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.fp_abi = out_attr[Tag_GNU_MIPS_ABI_FP].i;
15143
15144 #define max(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
15145   /* Merge abiflags.  */
15146   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.isa_rev
15147     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.isa_rev,
15148            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.isa_rev);
15149   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.gpr_size
15150     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.gpr_size,
15151            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.gpr_size);
15152   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr1_size
15153     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr1_size,
15154            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.cpr1_size);
15155   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr2_size
15156     = max (mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.cpr2_size,
15157            mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.cpr2_size);
15158 #undef max
15159   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.ases
15160     |= mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.ases;
15161   mips_elf_tdata (obfd)->abiflags.flags1
15162     |= mips_elf_tdata (ibfd)->abiflags.flags1;
15163
15164   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
15165   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
15166   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
15167
15168   /* Check flag compatibility.  */
15169
15170   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15171   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
15172
15173   /* Some IRIX 6 BSD-compatibility objects have this bit set.  It
15174      doesn't seem to matter.  */
15175   new_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15176   old_flags &= ~EF_MIPS_XGOT;
15177
15178   /* MIPSpro generates ucode info in n64 objects.  Again, we should
15179      just be able to ignore this.  */
15180   new_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15181   old_flags &= ~EF_MIPS_UCODE;
15182
15183   /* DSOs should only be linked with CPIC code.  */
15184   if ((ibfd->flags & DYNAMIC) != 0)
15185     new_flags |= EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC;
15186
15187   if (new_flags == old_flags)
15188     return TRUE;
15189
15190   ok = TRUE;
15191
15192   if (((new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0)
15193       != ((old_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC)) != 0))
15194     {
15195       (*_bfd_error_handler)
15196         (_("%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"),
15197          ibfd);
15198       ok = TRUE;
15199     }
15200
15201   if (new_flags & (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC))
15202     elf_elfheader (obfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
15203   if (! (new_flags & EF_MIPS_PIC))
15204     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
15205
15206   new_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15207   old_flags &= ~ (EF_MIPS_PIC | EF_MIPS_CPIC);
15208
15209   /* Compare the ISAs.  */
15210   if (mips_32bit_flags_p (old_flags) != mips_32bit_flags_p (new_flags))
15211     {
15212       (*_bfd_error_handler)
15213         (_("%B: linking 32-bit code with 64-bit code"),
15214          ibfd);
15215       ok = FALSE;
15216     }
15217   else if (!mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (ibfd), bfd_get_mach (obfd)))
15218     {
15219       /* OBFD's ISA isn't the same as, or an extension of, IBFD's.  */
15220       if (mips_mach_extends_p (bfd_get_mach (obfd), bfd_get_mach (ibfd)))
15221         {
15222           /* Copy the architecture info from IBFD to OBFD.  Also copy
15223              the 32-bit flag (if set) so that we continue to recognise
15224              OBFD as a 32-bit binary.  */
15225           bfd_set_arch_info (obfd, bfd_get_arch_info (ibfd));
15226           elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
15227           elf_elfheader (obfd)->e_flags
15228             |= new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15229
15230           /* Update the ABI flags isa_level, isa_rev, isa_ext fields.  */
15231           update_mips_abiflags_isa (obfd, &mips_elf_tdata (obfd)->abiflags);
15232
15233           /* Copy across the ABI flags if OBFD doesn't use them
15234              and if that was what caused us to treat IBFD as 32-bit.  */
15235           if ((old_flags & EF_MIPS_ABI) == 0
15236               && mips_32bit_flags_p (new_flags)
15237               && !mips_32bit_flags_p (new_flags & ~EF_MIPS_ABI))
15238             elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ABI;
15239         }
15240       else
15241         {
15242           /* The ISAs aren't compatible.  */
15243           (*_bfd_error_handler)
15244             (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15245              ibfd,
15246              bfd_printable_name (ibfd),
15247              bfd_printable_name (obfd));
15248           ok = FALSE;
15249         }
15250     }
15251
15252   new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15253   old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH | EF_MIPS_32BITMODE);
15254
15255   /* Compare ABIs.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
15256      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
15257   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
15258       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15259           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15260     {
15261       /* Only error if both are set (to different values).  */
15262       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
15263           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
15264               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
15265         {
15266           (*_bfd_error_handler)
15267             (_("%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15268              ibfd,
15269              elf_mips_abi_name (ibfd),
15270              elf_mips_abi_name (obfd));
15271           ok = FALSE;
15272         }
15273       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15274       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
15275     }
15276
15277   /* Compare ASEs.  Forbid linking MIPS16 and microMIPS ASE modules together
15278      and allow arbitrary mixing of the remaining ASEs (retain the union).  */
15279   if ((new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE) != (old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE))
15280     {
15281       int old_micro = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15282       int new_micro = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS;
15283       int old_m16 = old_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15284       int new_m16 = new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
15285       int micro_mis = old_m16 && new_micro;
15286       int m16_mis = old_micro && new_m16;
15287
15288       if (m16_mis || micro_mis)
15289         {
15290           (*_bfd_error_handler)
15291             (_("%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
15292              ibfd,
15293              m16_mis ? "MIPS16" : "microMIPS",
15294              m16_mis ? "microMIPS" : "MIPS16");
15295           ok = FALSE;
15296         }
15297
15298       elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE;
15299
15300       new_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15301       old_flags &= ~ EF_MIPS_ARCH_ASE;
15302     }
15303
15304   /* Compare NaN encodings.  */
15305   if ((new_flags & EF_MIPS_NAN2008) != (old_flags & EF_MIPS_NAN2008))
15306     {
15307       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15308                           ibfd,
15309                           (new_flags & EF_MIPS_NAN2008
15310                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"),
15311                           (old_flags & EF_MIPS_NAN2008
15312                            ? "-mnan=2008" : "-mnan=legacy"));
15313       ok = FALSE;
15314       new_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15315       old_flags &= ~EF_MIPS_NAN2008;
15316     }
15317
15318   /* Compare FP64 state.  */
15319   if ((new_flags & EF_MIPS_FP64) != (old_flags & EF_MIPS_FP64))
15320     {
15321       _bfd_error_handler (_("%B: linking %s module with previous %s modules"),
15322                           ibfd,
15323                           (new_flags & EF_MIPS_FP64
15324                            ? "-mfp64" : "-mfp32"),
15325                           (old_flags & EF_MIPS_FP64
15326                            ? "-mfp64" : "-mfp32"));
15327       ok = FALSE;
15328       new_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15329       old_flags &= ~EF_MIPS_FP64;
15330     }
15331
15332   /* Warn about any other mismatches */
15333   if (new_flags != old_flags)
15334     {
15335       (*_bfd_error_handler)
15336         (_("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
15337          ibfd, (unsigned long) new_flags,
15338          (unsigned long) old_flags);
15339       ok = FALSE;
15340     }
15341
15342   if (! ok)
15343     {
15344       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
15345       return FALSE;
15346     }
15347
15348   return TRUE;
15349 }
15350
15351 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
15352
15353 bfd_boolean
15354 _bfd_mips_elf_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
15355 {
15356   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
15357               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
15358
15359   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
15360   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
15361   return TRUE;
15362 }
15363
15364 char *
15365 _bfd_mips_elf_get_target_dtag (bfd_vma dtag)
15366 {
15367   switch (dtag)
15368     {
15369     default: return "";
15370     case DT_MIPS_RLD_VERSION:
15371       return "MIPS_RLD_VERSION";
15372     case DT_MIPS_TIME_STAMP:
15373       return "MIPS_TIME_STAMP";
15374     case DT_MIPS_ICHECKSUM:
15375       return "MIPS_ICHECKSUM";
15376     case DT_MIPS_IVERSION:
15377       return "MIPS_IVERSION";
15378     case DT_MIPS_FLAGS:
15379       return "MIPS_FLAGS";
15380     case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
15381       return "MIPS_BASE_ADDRESS";
15382     case DT_MIPS_MSYM:
15383       return "MIPS_MSYM";
15384     case DT_MIPS_CONFLICT:
15385       return "MIPS_CONFLICT";
15386     case DT_MIPS_LIBLIST:
15387       return "MIPS_LIBLIST";
15388     case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
15389       return "MIPS_LOCAL_GOTNO";
15390     case DT_MIPS_CONFLICTNO:
15391       return "MIPS_CONFLICTNO";
15392     case DT_MIPS_LIBLISTNO:
15393       return "MIPS_LIBLISTNO";
15394     case DT_MIPS_SYMTABNO:
15395       return "MIPS_SYMTABNO";
15396     case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
15397       return "MIPS_UNREFEXTNO";
15398     case DT_MIPS_GOTSYM:
15399       return "MIPS_GOTSYM";
15400     case DT_MIPS_HIPAGENO:
15401       return "MIPS_HIPAGENO";
15402     case DT_MIPS_RLD_MAP:
15403       return "MIPS_RLD_MAP";
15404     case DT_MIPS_DELTA_CLASS:
15405       return "MIPS_DELTA_CLASS";
15406     case DT_MIPS_DELTA_CLASS_NO:
15407       return "MIPS_DELTA_CLASS_NO";
15408     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE:
15409       return "MIPS_DELTA_INSTANCE";
15410     case DT_MIPS_DELTA_INSTANCE_NO:
15411       return "MIPS_DELTA_INSTANCE_NO";
15412     case DT_MIPS_DELTA_RELOC:
15413       return "MIPS_DELTA_RELOC";
15414     case DT_MIPS_DELTA_RELOC_NO:
15415       return "MIPS_DELTA_RELOC_NO";
15416     case DT_MIPS_DELTA_SYM:
15417       return "MIPS_DELTA_SYM";
15418     case DT_MIPS_DELTA_SYM_NO:
15419       return "MIPS_DELTA_SYM_NO";
15420     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM:
15421       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM";
15422     case DT_MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO:
15423       return "MIPS_DELTA_CLASSSYM_NO";
15424     case DT_MIPS_CXX_FLAGS:
15425       return "MIPS_CXX_FLAGS";
15426     case DT_MIPS_PIXIE_INIT:
15427       return "MIPS_PIXIE_INIT";
15428     case DT_MIPS_SYMBOL_LIB:
15429       return "MIPS_SYMBOL_LIB";
15430     case DT_MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX:
15431       return "MIPS_LOCALPAGE_GOTIDX";
15432     case DT_MIPS_LOCAL_GOTIDX:
15433       return "MIPS_LOCAL_GOTIDX";
15434     case DT_MIPS_HIDDEN_GOTIDX:
15435       return "MIPS_HIDDEN_GOTIDX";
15436     case DT_MIPS_PROTECTED_GOTIDX:
15437       return "MIPS_PROTECTED_GOT_IDX";
15438     case DT_MIPS_OPTIONS:
15439       return "MIPS_OPTIONS";
15440     case DT_MIPS_INTERFACE:
15441       return "MIPS_INTERFACE";
15442     case DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN:
15443       return "DT_MIPS_DYNSTR_ALIGN";
15444     case DT_MIPS_INTERFACE_SIZE:
15445       return "DT_MIPS_INTERFACE_SIZE";
15446     case DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR:
15447       return "DT_MIPS_RLD_TEXT_RESOLVE_ADDR";
15448     case DT_MIPS_PERF_SUFFIX:
15449       return "DT_MIPS_PERF_SUFFIX";
15450     case DT_MIPS_COMPACT_SIZE:
15451       return "DT_MIPS_COMPACT_SIZE";
15452     case DT_MIPS_GP_VALUE:
15453       return "DT_MIPS_GP_VALUE";
15454     case DT_MIPS_AUX_DYNAMIC:
15455       return "DT_MIPS_AUX_DYNAMIC";
15456     case DT_MIPS_PLTGOT:
15457       return "DT_MIPS_PLTGOT";
15458     case DT_MIPS_RWPLT:
15459       return "DT_MIPS_RWPLT";
15460     }
15461 }
15462
15463 /* Return the meaning of Tag_GNU_MIPS_ABI_FP value FP, or null if
15464    not known.  */
15465
15466 const char *
15467 _bfd_mips_fp_abi_string (int fp)
15468 {
15469   switch (fp)
15470     {
15471       /* These strings aren't translated because they're simply
15472          option lists.  */
15473     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15474       return "-mdouble-float";
15475
15476     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15477       return "-msingle-float";
15478
15479     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15480       return "-msoft-float";
15481
15482     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15483       return _("-mips32r2 -mfp64 (12 callee-saved)");
15484
15485     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15486       return "-mfpxx";
15487
15488     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15489       return "-mgp32 -mfp64";
15490
15491     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15492       return "-mgp32 -mfp64 -mno-odd-spreg";
15493
15494     default:
15495       return 0;
15496     }
15497 }
15498
15499 static void
15500 print_mips_ases (FILE *file, unsigned int mask)
15501 {
15502   if (mask & AFL_ASE_DSP)
15503     fputs ("\n\tDSP ASE", file);
15504   if (mask & AFL_ASE_DSPR2)
15505     fputs ("\n\tDSP R2 ASE", file);
15506   if (mask & AFL_ASE_EVA)
15507     fputs ("\n\tEnhanced VA Scheme", file);
15508   if (mask & AFL_ASE_MCU)
15509     fputs ("\n\tMCU (MicroController) ASE", file);
15510   if (mask & AFL_ASE_MDMX)
15511     fputs ("\n\tMDMX ASE", file);
15512   if (mask & AFL_ASE_MIPS3D)
15513     fputs ("\n\tMIPS-3D ASE", file);
15514   if (mask & AFL_ASE_MT)
15515     fputs ("\n\tMT ASE", file);
15516   if (mask & AFL_ASE_SMARTMIPS)
15517     fputs ("\n\tSmartMIPS ASE", file);
15518   if (mask & AFL_ASE_VIRT)
15519     fputs ("\n\tVZ ASE", file);
15520   if (mask & AFL_ASE_MSA)
15521     fputs ("\n\tMSA ASE", file);
15522   if (mask & AFL_ASE_MIPS16)
15523     fputs ("\n\tMIPS16 ASE", file);
15524   if (mask & AFL_ASE_MICROMIPS)
15525     fputs ("\n\tMICROMIPS ASE", file);
15526   if (mask & AFL_ASE_XPA)
15527     fputs ("\n\tXPA ASE", file);
15528   if (mask == 0)
15529     fprintf (file, "\n\t%s", _("None"));
15530   else if ((mask & ~AFL_ASE_MASK) != 0)
15531     fprintf (stdout, "\n\t%s (%x)", _("Unknown"), mask & ~AFL_ASE_MASK);
15532 }
15533
15534 static void
15535 print_mips_isa_ext (FILE *file, unsigned int isa_ext)
15536 {
15537   switch (isa_ext)
15538     {
15539     case 0:
15540       fputs (_("None"), file);
15541       break;
15542     case AFL_EXT_XLR:
15543       fputs ("RMI XLR", file);
15544       break;
15545     case AFL_EXT_OCTEON3:
15546       fputs ("Cavium Networks Octeon3", file);
15547       break;
15548     case AFL_EXT_OCTEON2:
15549       fputs ("Cavium Networks Octeon2", file);
15550       break;
15551     case AFL_EXT_OCTEONP:
15552       fputs ("Cavium Networks OcteonP", file);
15553       break;
15554     case AFL_EXT_LOONGSON_3A:
15555       fputs ("Loongson 3A", file);
15556       break;
15557     case AFL_EXT_OCTEON:
15558       fputs ("Cavium Networks Octeon", file);
15559       break;
15560     case AFL_EXT_5900:
15561       fputs ("Toshiba R5900", file);
15562       break;
15563     case AFL_EXT_4650:
15564       fputs ("MIPS R4650", file);
15565       break;
15566     case AFL_EXT_4010:
15567       fputs ("LSI R4010", file);
15568       break;
15569     case AFL_EXT_4100:
15570       fputs ("NEC VR4100", file);
15571       break;
15572     case AFL_EXT_3900:
15573       fputs ("Toshiba R3900", file);
15574       break;
15575     case AFL_EXT_10000:
15576       fputs ("MIPS R10000", file);
15577       break;
15578     case AFL_EXT_SB1:
15579       fputs ("Broadcom SB-1", file);
15580       break;
15581     case AFL_EXT_4111:
15582       fputs ("NEC VR4111/VR4181", file);
15583       break;
15584     case AFL_EXT_4120:
15585       fputs ("NEC VR4120", file);
15586       break;
15587     case AFL_EXT_5400:
15588       fputs ("NEC VR5400", file);
15589       break;
15590     case AFL_EXT_5500:
15591       fputs ("NEC VR5500", file);
15592       break;
15593     case AFL_EXT_LOONGSON_2E:
15594       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2E", file);
15595       break;
15596     case AFL_EXT_LOONGSON_2F:
15597       fputs ("ST Microelectronics Loongson 2F", file);
15598       break;
15599     default:
15600       fprintf (file, "%s (%d)", _("Unknown"), isa_ext);
15601       break;
15602     }
15603 }
15604
15605 static void
15606 print_mips_fp_abi_value (FILE *file, int val)
15607 {
15608   switch (val)
15609     {
15610     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_ANY:
15611       fprintf (file, _("Hard or soft float\n"));
15612       break;
15613     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_DOUBLE:
15614       fprintf (file, _("Hard float (double precision)\n"));
15615       break;
15616     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SINGLE:
15617       fprintf (file, _("Hard float (single precision)\n"));
15618       break;
15619     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_SOFT:
15620       fprintf (file, _("Soft float\n"));
15621       break;
15622     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_OLD_64:
15623       fprintf (file, _("Hard float (MIPS32r2 64-bit FPU 12 callee-saved)\n"));
15624       break;
15625     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_XX:
15626       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, Any FPU)\n"));
15627       break;
15628     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64:
15629       fprintf (file, _("Hard float (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15630       break;
15631     case Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A:
15632       fprintf (file, _("Hard float compat (32-bit CPU, 64-bit FPU)\n"));
15633       break;
15634     default:
15635       fprintf (file, "??? (%d)\n", val);
15636       break;
15637     }
15638 }
15639
15640 static int
15641 get_mips_reg_size (int reg_size)
15642 {
15643   return (reg_size == AFL_REG_NONE) ? 0
15644          : (reg_size == AFL_REG_32) ? 32
15645          : (reg_size == AFL_REG_64) ? 64
15646          : (reg_size == AFL_REG_128) ? 128
15647          : -1;
15648 }
15649
15650 bfd_boolean
15651 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *ptr)
15652 {
15653   FILE *file = ptr;
15654
15655   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
15656
15657   /* Print normal ELF private data.  */
15658   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
15659
15660   /* xgettext:c-format */
15661   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
15662
15663   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
15664     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
15665   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
15666     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
15667   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
15668     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
15669   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
15670     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
15671   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
15672     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
15673   else if (ABI_N32_P (abfd))
15674     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
15675   else if (ABI_64_P (abfd))
15676     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
15677   else
15678     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
15679
15680   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
15681     fprintf (file, " [mips1]");
15682   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
15683     fprintf (file, " [mips2]");
15684   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
15685     fprintf (file, " [mips3]");
15686   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
15687     fprintf (file, " [mips4]");
15688   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
15689     fprintf (file, " [mips5]");
15690   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
15691     fprintf (file, " [mips32]");
15692   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
15693     fprintf (file, " [mips64]");
15694   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R2)
15695     fprintf (file, " [mips32r2]");
15696   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R2)
15697     fprintf (file, " [mips64r2]");
15698   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32R6)
15699     fprintf (file, " [mips32r6]");
15700   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64R6)
15701     fprintf (file, " [mips64r6]");
15702   else
15703     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
15704
15705   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX)
15706     fprintf (file, " [mdmx]");
15707
15708   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_M16)
15709     fprintf (file, " [mips16]");
15710
15711   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH_ASE_MICROMIPS)
15712     fprintf (file, " [micromips]");
15713
15714   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NAN2008)
15715     fprintf (file, " [nan2008]");
15716
15717   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_FP64)
15718     fprintf (file, " [old fp64]");
15719
15720   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
15721     fprintf (file, " [32bitmode]");
15722   else
15723     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
15724
15725   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_NOREORDER)
15726     fprintf (file, " [noreorder]");
15727
15728   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
15729     fprintf (file, " [PIC]");
15730
15731   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_CPIC)
15732     fprintf (file, " [CPIC]");
15733
15734   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_XGOT)
15735     fprintf (file, " [XGOT]");
15736
15737   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_UCODE)
15738     fprintf (file, " [UCODE]");
15739
15740   fputc ('\n', file);
15741
15742   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags_valid)
15743     {
15744       Elf_Internal_ABIFlags_v0 *abiflags = &mips_elf_tdata (abfd)->abiflags;
15745       fprintf (file, "\nMIPS ABI Flags Version: %d\n", abiflags->version);
15746       fprintf (file, "\nISA: MIPS%d", abiflags->isa_level);
15747       if (abiflags->isa_rev > 1)
15748         fprintf (file, "r%d", abiflags->isa_rev);
15749       fprintf (file, "\nGPR size: %d",
15750                get_mips_reg_size (abiflags->gpr_size));
15751       fprintf (file, "\nCPR1 size: %d",
15752                get_mips_reg_size (abiflags->cpr1_size));
15753       fprintf (file, "\nCPR2 size: %d",
15754                get_mips_reg_size (abiflags->cpr2_size));
15755       fputs ("\nFP ABI: ", file);
15756       print_mips_fp_abi_value (file, abiflags->fp_abi);
15757       fputs ("ISA Extension: ", file);
15758       print_mips_isa_ext (file, abiflags->isa_ext);
15759       fputs ("\nASEs:", file);
15760       print_mips_ases (file, abiflags->ases);
15761       fprintf (file, "\nFLAGS 1: %8.8lx", abiflags->flags1);
15762       fprintf (file, "\nFLAGS 2: %8.8lx", abiflags->flags2);
15763       fputc ('\n', file);
15764     }
15765
15766   return TRUE;
15767 }
15768
15769 const struct bfd_elf_special_section _bfd_mips_elf_special_sections[] =
15770 {
15771   { STRING_COMMA_LEN (".lit4"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15772   { STRING_COMMA_LEN (".lit8"),   0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15773   { STRING_COMMA_LEN (".mdebug"), 0, SHT_MIPS_DEBUG, 0 },
15774   { STRING_COMMA_LEN (".sbss"),  -2, SHT_NOBITS,     SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15775   { STRING_COMMA_LEN (".sdata"), -2, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_MIPS_GPREL },
15776   { STRING_COMMA_LEN (".ucode"),  0, SHT_MIPS_UCODE, 0 },
15777   { NULL,                     0,  0, 0,              0 }
15778 };
15779
15780 /* Merge non visibility st_other attributes.  Ensure that the
15781    STO_OPTIONAL flag is copied into h->other, even if this is not a
15782    definiton of the symbol.  */
15783 void
15784 _bfd_mips_elf_merge_symbol_attribute (struct elf_link_hash_entry *h,
15785                                       const Elf_Internal_Sym *isym,
15786                                       bfd_boolean definition,
15787                                       bfd_boolean dynamic ATTRIBUTE_UNUSED)
15788 {
15789   if ((isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) != 0)
15790     {
15791       unsigned char other;
15792
15793       other = (definition ? isym->st_other : h->other);
15794       other &= ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
15795       h->other = other | ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
15796     }
15797
15798   if (!definition
15799       && ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (isym->st_other))
15800     h->other |= STO_OPTIONAL;
15801 }
15802
15803 /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
15804    This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
15805 bfd_boolean
15806 _bfd_mips_elf_ignore_undef_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
15807 {
15808   return ELF_MIPS_IS_OPTIONAL (h->other) ? TRUE : FALSE;
15809 }
15810
15811 bfd_boolean
15812 _bfd_mips_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
15813 {
15814   return (sym->st_shndx == SHN_COMMON
15815           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_ACOMMON
15816           || sym->st_shndx == SHN_MIPS_SCOMMON);
15817 }
15818
15819 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
15820    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
15821
15822 bfd_vma
15823 _bfd_mips_elf_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
15824                            const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
15825 {
15826   return (plt->vma
15827           + 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry)
15828           + i * 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry));
15829 }
15830
15831 /* Build a table of synthetic symbols to represent the PLT.  As with MIPS16
15832    and microMIPS PLT slots we may have a many-to-one mapping between .plt
15833    and .got.plt and also the slots may be of a different size each we walk
15834    the PLT manually fetching instructions and matching them against known
15835    patterns.  To make things easier standard MIPS slots, if any, always come
15836    first.  As we don't create proper ELF symbols we use the UDATA.I member
15837    of ASYMBOL to carry ISA annotation.  The encoding used is the same as
15838    with the ST_OTHER member of the ELF symbol.  */
15839
15840 long
15841 _bfd_mips_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
15842                                     long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
15843                                     asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
15844                                     long dynsymcount, asymbol **dynsyms,
15845                                     asymbol **ret)
15846 {
15847   static const char pltname[] = "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_";
15848   static const char microsuffix[] = "@micromipsplt";
15849   static const char m16suffix[] = "@mips16plt";
15850   static const char mipssuffix[] = "@plt";
15851
15852   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
15853   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
15854   bfd_boolean micromips_p = MICROMIPS_P (abfd);
15855   Elf_Internal_Shdr *hdr;
15856   bfd_byte *plt_data;
15857   bfd_vma plt_offset;
15858   unsigned int other;
15859   bfd_vma entry_size;
15860   bfd_vma plt0_size;
15861   asection *relplt;
15862   bfd_vma opcode;
15863   asection *plt;
15864   asymbol *send;
15865   size_t size;
15866   char *names;
15867   long counti;
15868   arelent *p;
15869   asymbol *s;
15870   char *nend;
15871   long count;
15872   long pi;
15873   long i;
15874   long n;
15875
15876   *ret = NULL;
15877
15878   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0 || dynsymcount <= 0)
15879     return 0;
15880
15881   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.plt");
15882   if (relplt == NULL)
15883     return 0;
15884
15885   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
15886   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd) || hdr->sh_type != SHT_REL)
15887     return 0;
15888
15889   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
15890   if (plt == NULL)
15891     return 0;
15892
15893   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
15894   if (!(*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
15895     return -1;
15896   p = relplt->relocation;
15897
15898   /* Calculating the exact amount of space required for symbols would
15899      require two passes over the PLT, so just pessimise assuming two
15900      PLT slots per relocation.  */
15901   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
15902   counti = count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
15903   size = 2 * count * sizeof (asymbol);
15904   size += count * (sizeof (mipssuffix) +
15905                    (micromips_p ? sizeof (microsuffix) : sizeof (m16suffix)));
15906   for (pi = 0; pi < counti; pi += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
15907     size += 2 * strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
15908
15909   /* Add the size of "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_" too.  */
15910   size += sizeof (asymbol) + sizeof (pltname);
15911
15912   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, plt, &plt_data))
15913     return -1;
15914
15915   if (plt->size < 16)
15916     return -1;
15917
15918   s = *ret = bfd_malloc (size);
15919   if (s == NULL)
15920     return -1;
15921   send = s + 2 * count + 1;
15922
15923   names = (char *) send;
15924   nend = (char *) s + size;
15925   n = 0;
15926
15927   opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + 12);
15928   if (opcode == 0x3302fffe)
15929     {
15930       if (!micromips_p)
15931         return -1;
15932       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt0_entry);
15933       other = STO_MICROMIPS;
15934     }
15935   else if (opcode == 0x0398c1d0)
15936     {
15937       if (!micromips_p)
15938         return -1;
15939       plt0_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt0_entry);
15940       other = STO_MICROMIPS;
15941     }
15942   else
15943     {
15944       plt0_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_o32_exec_plt0_entry);
15945       other = 0;
15946     }
15947
15948   s->the_bfd = abfd;
15949   s->flags = BSF_SYNTHETIC | BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL;
15950   s->section = plt;
15951   s->value = 0;
15952   s->name = names;
15953   s->udata.i = other;
15954   memcpy (names, pltname, sizeof (pltname));
15955   names += sizeof (pltname);
15956   ++s, ++n;
15957
15958   pi = 0;
15959   for (plt_offset = plt0_size;
15960        plt_offset + 8 <= plt->size && s < send;
15961        plt_offset += entry_size)
15962     {
15963       bfd_vma gotplt_addr;
15964       const char *suffix;
15965       bfd_vma gotplt_hi;
15966       bfd_vma gotplt_lo;
15967       size_t suffixlen;
15968
15969       opcode = bfd_get_micromips_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4);
15970
15971       /* Check if the second word matches the expected MIPS16 instruction.  */
15972       if (opcode == 0x651aeb00)
15973         {
15974           if (micromips_p)
15975             return -1;
15976           /* Truncated table???  */
15977           if (plt_offset + 16 > plt->size)
15978             break;
15979           gotplt_addr = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 12);
15980           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (mips16_o32_exec_plt_entry);
15981           suffixlen = sizeof (m16suffix);
15982           suffix = m16suffix;
15983           other = STO_MIPS16;
15984         }
15985       /* Likewise the expected microMIPS instruction (no insn32 mode).  */
15986       else if (opcode == 0xff220000)
15987         {
15988           if (!micromips_p)
15989             return -1;
15990           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0x7f;
15991           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
15992           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x40) - 0x40) << 18;
15993           gotplt_lo <<= 2;
15994           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
15995           gotplt_addr += ((plt->vma + plt_offset) | 3) ^ 3;
15996           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_o32_exec_plt_entry);
15997           suffixlen = sizeof (microsuffix);
15998           suffix = microsuffix;
15999           other = STO_MICROMIPS;
16000         }
16001       /* Likewise the expected microMIPS instruction (insn32 mode).  */
16002       else if ((opcode & 0xffff0000) == 0xff2f0000)
16003         {
16004           gotplt_hi = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 2) & 0xffff;
16005           gotplt_lo = bfd_get_16 (abfd, plt_data + plt_offset + 6) & 0xffff;
16006           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16007           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16008           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16009           entry_size = 2 * ARRAY_SIZE (micromips_insn32_o32_exec_plt_entry);
16010           suffixlen = sizeof (microsuffix);
16011           suffix = microsuffix;
16012           other = STO_MICROMIPS;
16013         }
16014       /* Otherwise assume standard MIPS code.  */
16015       else
16016         {
16017           gotplt_hi = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset) & 0xffff;
16018           gotplt_lo = bfd_get_32 (abfd, plt_data + plt_offset + 4) & 0xffff;
16019           gotplt_hi = ((gotplt_hi ^ 0x8000) - 0x8000) << 16;
16020           gotplt_lo = (gotplt_lo ^ 0x8000) - 0x8000;
16021           gotplt_addr = gotplt_hi + gotplt_lo;
16022           entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (mips_exec_plt_entry);
16023           suffixlen = sizeof (mipssuffix);
16024           suffix = mipssuffix;
16025           other = 0;
16026         }
16027       /* Truncated table???  */
16028       if (plt_offset + entry_size > plt->size)
16029         break;
16030
16031       for (i = 0;
16032            i < count && p[pi].address != gotplt_addr;
16033            i++, pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti);
16034
16035       if (i < count)
16036         {
16037           size_t namelen;
16038           size_t len;
16039
16040           *s = **p[pi].sym_ptr_ptr;
16041           /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
16042              we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
16043           if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
16044             s->flags |= BSF_GLOBAL;
16045           s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
16046           s->section = plt;
16047           s->value = plt_offset;
16048           s->name = names;
16049           s->udata.i = other;
16050
16051           len = strlen ((*p[pi].sym_ptr_ptr)->name);
16052           namelen = len + suffixlen;
16053           if (names + namelen > nend)
16054             break;
16055
16056           memcpy (names, (*p[pi].sym_ptr_ptr)->name, len);
16057           names += len;
16058           memcpy (names, suffix, suffixlen);
16059           names += suffixlen;
16060
16061           ++s, ++n;
16062           pi = (pi + bed->s->int_rels_per_ext_rel) % counti;
16063         }
16064     }
16065
16066   free (plt_data);
16067
16068   return n;
16069 }
16070
16071 void
16072 _bfd_mips_post_process_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
16073 {
16074   struct mips_elf_link_hash_table *htab;
16075   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
16076
16077   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
16078   if (link_info)
16079     {
16080       htab = mips_elf_hash_table (link_info);
16081       BFD_ASSERT (htab != NULL);
16082
16083       if (htab->use_plts_and_copy_relocs && !htab->is_vxworks)
16084         i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 1;
16085     }
16086
16087   _bfd_elf_post_process_headers (abfd, link_info);
16088
16089   if (mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64
16090       || mips_elf_tdata (abfd)->abiflags.fp_abi == Val_GNU_MIPS_ABI_FP_64A)
16091     i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = 3;
16092 }